Чтобы стимулировать развитие дистрибьюторов и агентов, PDKJ предложит ряд преференциальных политик и мер поддержки.
Компания PDKJ поставила и ввела в эксплуатацию шестиосную роботизированную лазерную сварочную систему мощностью 1500 Вт для автоматизированного производства холодных листов из оцинкованного листового металла толщиной 2,0 мм. Индивидуальное решение повышает эффективность и стабильность сварки, одновременно помогая уменьшить пористость и удовлетворить требования к воздухонепроницаемости для крупносерийного производства.
Недавно независимо разработанная PDKJ «Односторонняя двухточечная двухпозиционная сварочная машина» получила официальный патент на изобретение от Государственного ведомства интеллектуальной собственности. Получение этого патента представляет собой значительное технологическое достижение PDKJ в области структурных инноваций сварочного оборудования и процессов сварки листового металла, что еще больше укрепляет собственные разработки PDKJ в области аппаратов точечной сварки, лазерных сварочных аппаратов и сварочных роботов с искусственным интеллектом.
Разные металлы требуют разных процессов сварки. Узнайте, чем нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий, медь и оцинкованная сталь отличаются по характеристикам сварки, а также как выбрать правильный аппарат для лазерной сварки, аппарат контактной точечной сварки или систему роботизированной сварки в зависимости от материала, толщины, структуры сварного шва, объема производства и требований к качеству. PDKJ предоставляет профессиональное сварочное оборудование, оценку процесса, образцы испытаний и индивидуальные решения для сварки металлов, чтобы помочь производителям улучшить качество сварки, эффективность производства и общие показатели затрат.
Как правильно выбрать аппарат для лазерной сварки? Узнайте, как материал, толщина, мощность лазера, структура сварного шва, объем производства, метод охлаждения, подача проволоки и автоматизация влияют на выбор оборудования. В этом руководстве сравниваются ручные и роботизированные лазерные сварочные аппараты, объясняются системы с воздушным и водяным охлаждением, а также показано, почему перед покупкой важно проводить фактические испытания заготовок. PDKJ предоставляет оборудование для лазерной сварки, индивидуальные сварочные решения, бесплатную оценку процесса и выборочные испытания, чтобы помочь производителям выбрать подходящее оборудование для своих производственных нужд.
Узнайте, как решить проблемы с нестабильным напряжением для лазерных сварочных аппаратов и роботизированных сварочных систем. В этом руководстве описываются колебания напряжения, трехфазный дисбаланс, мощность мощности, размеры кабеля, промышленные стабилизаторы напряжения, независимые источники питания и практические методы устранения неполадок. PDKJ помогает производителям оценить электрические требования, выбрать подходящее сварочное оборудование, а также сократить время простоев и ненужные затраты на модернизацию энергосистемы.
Узнайте, как устранить неполадки аппарата точечной или лазерной сварки, который внезапно останавливается. Следуйте этому практическому трехминутному контрольному списку, охватывающему электропитание, аварийную остановку, коды аварийных сигналов, системы охлаждения, давление воздуха, защитный газ, защитные блокировки и общие проблемы технического обслуживания. PDKJ предоставляет сварочное оборудование, оценку процесса, испытания образцов, установку, обучение и техническую поддержку производителям, ищущим надежные сварочные решения.
Нужен ли небольшому заводу роботизированный лазерный сварочный аппарат? Узнайте, как сравнить ручную, полуавтоматическую и роботизированную лазерную сварку с учетом объема производства, затрат на рабочую силу, стандартизации продукции, эффективности сварки, требований к автоматизации и окупаемости оборудования. PDKJ предоставляет бесплатную оценку процесса сварки и образцы испытаний, чтобы помочь производителям выбрать правильное решение для лазерной сварки перед инвестированием.
Сравните машины для точечной сварки средней и промышленной частоты по энергопотреблению, эффективности сварки, стоимости оборудования и долгосрочным эксплуатационным расходам. Узнайте, какое решение для точечной сварки лучше подходит для крупносерийного производства и автоматизированных производственных линий, а также как PDKJ может предоставить бесплатную оценку процесса сварки и испытания образцов перед инвестициями в оборудование.
PDKJ предлагает решение для точечной сварки конденсаторным разрядом с автоматической системой подачи гаек для автомобильных деталей из листового металла из нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Решение повышает точность позиционирования гаек, стабильность сварки, эффективность производства и долгосрочную стабильность оборудования для массового производства автомобильных деталей.
В этой статье представлено практическое руководство по покупке машин для точечной сварки гаек, используемых в производстве автомобильных деталей. В нем объясняются распространенные проблемы сварки, такие как неправильная сварка, недостаточная прочность сварного шва, деформация листа и нестабильное качество партии, а также излагаются ключевые критерии выбора, включая среднечастотное инверторное управление постоянным током, точное позиционирование гайки, отработанные процессы сварки, автоматизированные решения, тестирование качества, сертификацию и послепродажную поддержку. PDKJ предлагает индивидуальные решения для точечной сварки гаек для автомобильных шасси, листового металла кузова, аккумуляторных ящиков и компонентов накопителей энергии, а также бесплатные образцы сварных испытаний и профессиональную поддержку процесса.
Узнайте, как несколько сварочных аппаратов работают вместе в современном производстве. В этой статье объясняется, как можно интегрировать машины точечной сварки, системы лазерной сварки и роботизированное сварочное оборудование в одну автоматизированную производственную линию для повышения эффективности сварки, качества продукции и гибкости производства. Изучите ключевые моменты планирования процесса сварки, координации оборудования, проектирования приспособлений и решений для автоматизированной сварки от профессионального производителя сварочных аппаратов.
PDKJ — профессиональный производитель сварочного оборудования с 20-летним опытом разработки решений для сварки металлов. Компания предоставляет машины для точечной сварки, машины для лазерной сварки, автоматизированные сварочные системы и индивидуальные сварочные решения для таких отраслей, как автомобилестроение, новая энергетика, обработка листового металла, электроника и прецизионное производство. Обладая мощными возможностями в области исследований и разработок, строгим контролем качества, полным ассортиментом продукции и комплексным техническим обслуживанием, PDKJ помогает мировым производителям добиться стабильного, эффективного и экономически выгодного сварочного производства.
Узнайте, как интегрировать машины точечной и лазерной сварки с автоматическими системами подачи для эффективной автоматизации производственных линий. В этом руководстве описаны методы автоматической загрузки, конвейерные системы, роботизированная подача, точное позиционирование, связь с ПЛК и ключевые факторы для создания стабильных автоматизированных сварочных производственных линий. Узнайте, как решения для автоматизированной точечной и лазерной сварки повышают эффективность производства, стабильность сварки, сокращают затраты на рабочую силу и поддерживают отрасли, включая новую энергетику, автомобилестроение, производство листового металла, бытовую технику и прецизионное производство. PDKJ предлагает профессиональные машины для точечной сварки, оборудование для лазерной сварки, роботизированные сварочные системы и индивидуальные решения по автоматизации, которые помогают мировым производителям добиться надежного и эффективного интеллектуального производства.
Узнайте, как роботы для лазерной сварки на базе искусственного интеллекта автоматически распознают и отслеживают сварные швы с помощью машинного зрения, технологии лазерного слежения и интеллектуальных систем управления. В этой статье объясняется, как интеллектуальное сварочное оборудование по
Из этого практического руководства по ремонту вы узнаете, как устранять неисправности и обслуживать оборудование для лазерной сварки. Узнайте о распространенных проблемах с аппаратами для лазерной сварки, включая сбои при запуске, плохое качество сварки, загрязнение защитных линз, нестабильные параметры сварки, сигналы тревоги системы охлаждения, проблемы с подачей проволоки и обслуживанием сварочной горелки. В этом руководстве объясняется, какие проблемы операторы могут проверить самостоятельно, прежде чем обращаться в профессиональный сервисный центр, что помогает производителям сократить время простоев, снизить затраты на техническое обслуживание и продлить срок службы оборудования. Ознакомьтесь с надежными ручными аппаратами для лазерной сварки, системами волоконной лазерной сварки, роботизированным оборудованием для лазерной сварки и индивидуальными сварочными решениями от PDKJ, профессионального производителя аппаратов для лазерной сварки, предоставляющего техническую поддержку, руководство по технологическим процессам и послепродажное обслуживание для промышленного применения по всему миру.
Компания PDKJ поставила портативный сварочный аппарат для волоконно-лазерной сварки с автоматической подачей проволоки для нового производителя листового металла, помогающего улучшить процесс сварки аккумуляторных ящиков толщиной 1,2–2 мм и корпусов для хранения энергии. Благодаря стабильной подаче проволоки, низкому подводу тепла, плавному формированию сварного шва, уменьшенным требованиям к шлифовке и гибкой интеграции с роботизированными сварочными системами это оборудование поддерживает эффективное массовое производство и помогает производителям добиться более высокого качества, снижения затрат и повышения эффективности производства.
Рассчитайте окупаемость инвестиций и срок окупаемости роботов для лазерной сварки с помощью этого подробного руководства. Узнайте, как роботизированные системы лазерной сварки помогают производителям сократить затраты на рабочую силу, повысить эффективность производства, снизить затраты на доработку, сократить расходы на постобработку и увеличить производственные мощности. В этой статье объясняются затраты на инвестиции в оборудование, преимущества экономии средств, методы расчета окупаемости инвестиций и ключевые факторы, влияющие на окупаемость инвестиций в автоматизацию. Узнайте, как автоматизация роботизированной сварки может принести пользу таким отраслям, как автомобильные детали, производство аккумуляторов для электромобилей, изготовление листового металла, электрических шкафов и промышленного оборудования. Ознакомьтесь с профессиональными роботами для лазерной сварки, автоматизированными сварочными рабочими станциями и индивидуальными решениями для лазерной сварки от PDKJ, которые помогают производителям достичь более высокой эффективности, снижения производственных затрат и долгосрочных конкурентных преимуществ.
Узнайте, как сократить затраты на лазерную сварку за счет снижения энергопотребления, продления срока службы расходных материалов и повышения эффективности производства. В этом руководстве объясняется, как правильный выбор мощности лазера, оптимизация параметров сварки, техническое обслуживание оборудования, интеграция автоматизации и улучшение процессов могут помочь производителям сократить эксплуатационные расходы, сохраняя при этом высокое качество сварных швов. Откройте для себя практические стратегии экономии затрат на сварочные аппараты с волоконным лазером, включая снижение потребления электроэнергии, минимизацию замены защитных линз и сопел, снижение объема доработок и повышение общей эффективности производства. Ознакомьтесь с профессиональными аппаратами для лазерной сварки, роботизированными системами лазерной сварки и индивидуальными сварочными решениями от PDKJ, помогающими предприятиям добиться надежного, энергоэффективного и экономичного сварочного производства.
Узнайте, как роботизированные лазерные сварочные аппараты обрабатывают сложные траектории сварки заготовок неправильной формы. В этом руководстве описывается планирование траектории робота, автономное программирование, позиционирование горелки, отслеживание лазерного шва, системы технического зрения CCD, прецизионные приспособления и оптимизация параметров сварки для автоматизированной лазерной сварки. Узнайте, как роботизированная лазерная сварка повышает точность сварки, эффективность производства, стабильность и автоматизацию в различных отраслях, включая автомобилестроение, производство корпусов аккумуляторов для электромобилей, изготовление листового металла, электрических шкафов, метизов, производство нержавеющей стали, медицинских приборов и металлической мебели. Ознакомьтесь с профессиональными системами роботизированной лазерной сварки, автоматизированными сварочными рабочими станциями и индивидуальными решениями для автоматизации лазерной сварки от PDKJ, помогающими производителям добиться надежного, высокоточного и экономически эффективного производства.
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Срок поставки может варьироваться в зависимости от модели, комплектации и количества заказанного оборудования. Как правило, машины для точечной сварки стандартной конфигурации и машины для лазерной сварки могут быть изготовлены и отправлены в течение 2 недель после получения депозита и подтверждения заказа. Для индивидуальных конфигураций или оборудования с особыми требованиями срок поставки может быть соответственно увеличен, а конкретный срок поставки будет четко сообщен клиенту во время подтверждения заказа. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы сократить сроки поставки и гарантировать, что клиенты смогут получить необходимое оборудование вовремя.
| Параметр | ДТБ-80 |
ДТБ-160 |
ДТБ-240 |
| Номинальная мощность | 80кВА | 160кВА |
240кВА |
| Входной источник питания | 3Φ380В | 3Φ380В | 3Φ380В |
Максимальный ток короткого замыкания |
25 кА | 35кА |
50 кА |
Рабочий цикл |
20% |
20% | 20% |
Режим управления |
Первичный/Средний Постоянный ток |
Первичный/Средний Постоянный ток |
Первичный/Средний Констант Каррен |
Частота инвертора |
1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максимальная сила давления |
6000Н |
6000Н | 12000Н |
Ход электрода |
80 мм | 80 мм | 100 мм |
Расход охлаждающей воды Ставка |
12л/мин |
12л/мин | 14 л/мин |
Сварочная способность/Алюминий Тарелка |
2,0+2,0 мм |
2,5+2,5 мм |
3,0+3,0 мм |
Сварка Емкость/Углерод Сти |
2,5+2,5 мм | 3,0+3,0 мм | 4,0+4,0 мм |
Размер удлинения рычага |
500×250 мм |
500×250 мм | 500×350 мм |
| Электродный рычаг | Φ59×173 мм | Φ59×173 мм | Φ74×195 мм |
Электродный стержень Измерение |
Φ24,6x180 мм | Φ24,6x180 мм | Φ31,6x250 мм |
Наконечник электрода Размерность |
Φ16×50 мм | Φ16×50 мм | Φ20×60 мм |
Вес нетто/брутто Взвесить |
336/392к0 |
384/440 кг |
733/809 кг |
Габаритные размеры |
1180х750х1830мм | 1180х750х1830м |
1200х870х2070мм |