在动力电池模组连接片的焊接应用中反复强调开放式激光振镜运动控制技术的重要性

  • 天文科普
  • 2025年01月24日
  • 随着国内新能源汽车市场的迅猛发展,激光焊接技术在动力电池生产中的应用日益广泛。开放式激光振镜运动控制技术ZMC408SCAN-V2因其高效稳定、开放易用、振镜、激光和轴控三合一的优势,在新能源汽车制造企业中脱颖而出。 传统激光焊接存在的问题包括标准激光系统软件操作复杂,非标定制需求难以响应;运动控制卡与激光振镜卡独立控制,应用软件开发难度较高;伺服平台激光焊接方式速度受限

在动力电池模组连接片的焊接应用中反复强调开放式激光振镜运动控制技术的重要性

随着国内新能源汽车市场的迅猛发展,激光焊接技术在动力电池生产中的应用日益广泛。开放式激光振镜运动控制技术ZMC408SCAN-V2因其高效稳定、开放易用、振镜、激光和轴控三合一的优势,在新能源汽车制造企业中脱颖而出。

传统激光焊接存在的问题包括标准激光系统软件操作复杂,非标定制需求难以响应;运动控制卡与激光振镜卡独立控制,应用软件开发难度较高;伺服平台激光焊接方式速度受限,高速加工复杂轨迹效果不佳。正运动技术通过开放式激光振镜运动解决这些问题,为动力电池模组连接片的焊接提供了更为可靠和高效的解决方案。

ZMC408SCAN-V2采用示教编辑方式自动生成加工轨迹,支持螺旋线、渐开线等多种工艺曲线。操作流程简便:根据产品参数设定对应工艺;校正振镜畸变并保存参数;设置加工速度及延时工艺参数;触发标刻,并观察检测焊接效果进行调整。此外,该设备还具备灵活调整功率功能,以及精确控制加工过程的能力,使得它适用于不同材料和需求。

该技术核心在于螺旋线型轨迹和激光功率控制。螺旋线型轨迹可以在不改变外部条件的情况下实现不同深宽比,无需改变外部环境条件。而且,它能够生成适当的控制信号来保证输出所需功率,并能紧跟加工位置或速度变化,以保证一致的质量。

总结来说,开放式激光振镜运动ZMC408SCAN-V2是新能源汽车动力电池模组连接片焊接关键组成部分之一。在快速增长的国内新能源汽车市场中,这项技术为克服传统方案局限性提供了针对性的解决方案。通过示教编辑方式自动生成处理路径,它支持多种开发方式,并提供专用函数库助力设备系统商快速交付产品。

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