[发明专利]互联互通CO2 在审
申请号: | 201911229330.7 | 申请日: | 2019-12-04 |
公开(公告)号: | CN111014895A | 公开(公告)日: | 2020-04-17 |
发明(设计)人: | 王建华;李建忠;朱鹏德;程远庆;王蒙;董良;杨薛霞;王素萍 | 申请(专利权)人: | 郑州日产汽车有限公司 |
主分类号: | B23K9/16 | 分类号: | B23K9/16;B23K9/095 |
代理公司: | 郑州异开专利事务所(普通合伙) 41114 | 代理人: | 韩鹏程 |
地址: | 450016 河南省郑州市*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 互通 co base sub | ||
本发明公开了一种互联互通CO2焊接控制系统,包括CO2气体保护焊接单元、控制单元、执行单元;CO2气体保护焊接单元由焊机、第一操作终端、电流检测传感器、电压检测传感器、逻辑处理器和信息传输器组成;控制单元由第二操作终端、信息处理器、存储器和发射器组成;执行单元为电焊操作人员或相关人员携带的智能手机或接受器,所述的智能手机或接受器,用于接收发射器发送的信息。本发明优点在于实现电焊操作人员或相关人员实时了解焊接参数的异常波动,并可了解焊机在使用过程中的暂载率及最大输出功率,解决了焊接作业时无法实时监控焊接参数、无法准确了解焊机暂载率及最大输出功率的问题,达到焊接出现异常时的同步信息获得、快速现场处理。
技术领域
本发明涉及CO2焊接领域,尤其是涉及一种互联互通CO2焊接控制系统。
背景技术
汽车生产制造行业中,CO2气体保护焊在中等厚度板材连接中占有重要地位,由于CO2焊接时,电弧自身的静特性、动特性及外部环境影响,焊接电流、电压在一定范围内波动,因此通常在焊接适用范围内设定一个合适的电流、电压设定值。但是,如果设定值靠近焊接范围极限附近,或作业动作不规范、外部环境变化剧烈等因素,存在焊接参数超工艺范围的现象,造成焊缝焊接质量不良,这种短时间动态变化的状态很难被发现,使得无法对焊接质量不良产生的因素进行准确的把握,造成问题解析的困难。同时,由于设备运行处于动态变化的状态,无法准确把握设备实际使用的暂载率,因此只能选择较大规格的焊机,这又造成电力系统容量过大、设备投资的浪费。
发明内容
本发明目的在于提供一种互联互通CO2焊接控制系统。
为实现上述目的,本发明可采取下述技术方案:
本发明所述的互联互通CO2焊接控制系统,包括CO2气体保护焊接单元、控制单元、执行单元;
所述CO2气体保护焊接单元由焊机、第一操作终端(带显示屏的单片机)、电流检测传感器、电压检测传感器、逻辑处理器和信息传输器组成;所述电流检测传感器,用于实时检测所述焊机的焊接电流值;所述电压检测传感器,用于实时检测焊机的工作电压值;所述第一操作终端,用于设定标准焊接电流阈值、标准工作电压阈值和修改及删除,实时接收、储存和传输电流检测传感器、电压检测传感器输出的所述焊接电流值、工作电压值;所述逻辑处理器,用于接收第一操作终端输出的所述标准焊接电流阈值和标准工作电压阈值,实时接收电流检测传感器和电压检测传感器输出的焊接电流值和工作电压值,并将焊接电流值和工作电压值与标准焊接电流阈值和标准工作电压阈值进行比较,当超出标准焊接电流阈值和标准工作电压阈值时自动产生超差信号,并将所述超差信号和焊接电流值、工作电压值传输给所述信息传输器;所述信息传输器,用于接收、放大逻辑处理器传输的超差信号和焊接电流值、工作电压值,并转发给所述控制单元的信息处理器;
所述控制单元由第二操作终端(带显示屏的单片机)、信息处理器、存储器和发射器组成;所述信息处理器,用于接收信息传输器发送的超差信号和焊接电流值、工作电压值,并通过所述存储器存储,当接收到超差信号后通过所述发射器发送给执行单元;第二操作终端,用于按照设定的时间段将存储器存储的焊接电流值、工作电压值以指定的格式制作成图表、数据或/和曲线图,并通过发射器发送给执行单元;
所述执行单元为电焊操作人员或相关人员携带的智能手机或接受器,所述的智能手机或接受器,用于接收发射器发送的信息。
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