螺母焊
焊接六角螺母国标

焊接六角螺母国标焊接六角螺母是一种常见的紧固件,常用于连接具有螺纹孔的构件。
作为国标零件,它符合国家标准的规范和要求。
本文将介绍焊接六角螺母的特点、用途、制造工艺以及国标相关内容。
一、焊接六角螺母的特点焊接六角螺母是一种具有六个等边的六角形结构的螺母,其内侧具有螺纹,可以与螺纹杆或螺纹孔相配合。
焊接六角螺母的特点有以下几个方面:1. 具有较高的紧固力:焊接六角螺母的内侧螺纹可以与外侧螺纹杆或螺纹孔紧密配合,通过旋紧螺母,可以产生较大的紧固力,确保连接件的稳固性。
2. 焊接牢固:焊接六角螺母可以通过焊接固定在构件表面,与构件紧密结合,增加连接的牢固性。
3. 安装方便:焊接六角螺母的六角形结构设计使其可以通过扳手或扳手套筒进行旋转,方便安装和拆卸。
二、焊接六角螺母的用途焊接六角螺母广泛应用于各个行业的机械设备、建筑工程、汽车制造等领域。
它主要用于以下几个方面:1. 机械设备连接:焊接六角螺母可以用于连接机械设备中的各个部件,如连接轴承、联轴器、齿轮等。
2. 建筑工程:焊接六角螺母可以用于连接钢结构、混凝土构件等,在建筑施工中起到固定和连接的作用。
3. 汽车制造:焊接六角螺母可以用于汽车制造中的发动机、底盘和车身连接等。
三、焊接六角螺母的制造工艺焊接六角螺母的制造工艺主要包括以下几个步骤:1. 材料准备:选用适合的材料,如碳钢、不锈钢等。
2. 冷镦成型:将材料加热至一定温度,然后通过冷镦机进行成型,使其成为具有内外螺纹的六角形结构。
3. 焊接:将冷镦成型的焊接六角螺母与需要焊接的构件表面进行预热和涂焊剂处理,然后采用电弧焊、气焊或激光焊等方式进行焊接。
4. 表面处理:焊接完成后,可以进行热处理、镀锌或喷涂等表面处理,增加螺母的耐腐蚀性和美观度。
国标相关内容焊接六角螺母作为国标零件,其相关标准和规范由国家相关部门制定和发布。
国标零件的制定是为了保证产品的质量和安全性,提高产品的互换性和通用性。
国标零件主要包括标准编号、名称、型号、材料、尺寸、技术要求等内容。
焊接螺母底孔

焊接螺母底孔引言焊接是一种常见的金属连接方法,在各个领域都有广泛的应用。
在焊接过程中,螺母底孔是一种常见的焊接结构。
本文将介绍焊接螺母底孔的概念、工艺流程以及应用范围,以期为读者提供有关焊接螺母底孔的全面了解。
一、焊接螺母底孔的概念焊接螺母底孔是指在金属零件上预先开设一个孔洞,用于安装螺母。
螺母底孔通常用于焊接螺纹连接。
螺母底孔的设计和焊接质量直接影响到连接的可靠性和使用寿命。
二、焊接螺母底孔的工艺流程焊接螺母底孔的工艺流程包括以下几个步骤:1. 设计和确定焊接螺母底孔的位置和大小:根据设计需求和材料特性,确定螺母底孔的位置和大小。
通常,螺母底孔的位置应考虑到后续操作的便捷性,并确保与周围结构的稳固连接。
2. 制作螺母底孔:使用合适的工具设备,按照设计要求在金属零件上制作螺母底孔。
制作螺母底孔的方法有多种,如:打孔、钻孔、铣孔等。
在制作螺母底孔时,应注意保持孔洞的圆整和平整度。
3. 清洁和处理螺母底孔:在焊接之前,需要对螺母底孔进行清洁和处理,以去除表面的污垢和氧化物。
常用的清洁方法有机械清洗、化学清洗等。
处理螺母底孔的方法有热处理、表面处理等,以增强焊接接头的强度和耐腐蚀性。
4. 焊接螺母底孔:根据焊接材料和工艺要求,在螺母底孔中填充适当的焊接材料,并进行焊接操作。
在焊接过程中,应注意控制焊接温度、时间和焊接角度,以确保焊接接头的质量和可靠性。
5. 检验和修整焊接螺母底孔:焊接完成后,对焊接螺母底孔进行检验和修整。
通过检验,可以确保焊接接头的质量符合要求。
如果发现焊接缺陷或不符合要求,需要进行修整和重新焊接,以保证焊接质量。
三、焊接螺母底孔的应用范围焊接螺母底孔具有广泛的应用范围,特别是在金属结构和机械装配中常见。
以下是焊接螺母底孔的几个典型应用场景:1. 结构焊接:在金属结构中,螺母底孔常用于固定和连接不同零部件。
例如,钢结构中的焊接螺母底孔可以用于连接梁、柱和板材等结构零部件,以增强整体的稳定性和承载能力。
点焊螺母焊接扭力要求

点焊螺母焊接扭力要求简介点焊螺母焊接是一种常见的焊接方法,用于将螺母固定在金属基材上。
在焊接过程中,扭力的控制对于焊接质量的保证至关重要。
本文将详细介绍点焊螺母焊接的扭力要求及其影响因素,并提供一些相关的注意事项和解决方案。
扭力要求的定义在点焊螺母焊接中,扭力是指施加在螺母上的旋转力矩。
扭力的大小直接影响焊接的紧固力和焊接质量。
合理控制扭力可以确保焊接的稳定性和可靠性。
影响扭力的因素1. 螺母材料和规格螺母的材料和规格会直接影响焊接时所需的扭力。
不同材料和规格的螺母具有不同的强度和承载能力,因此其焊接时所需的扭力也会有所不同。
2. 焊接设备和工艺参数焊接设备和工艺参数的选择对于扭力的控制至关重要。
合适的焊接设备和工艺参数可以提供稳定的扭力输出,并确保焊接的一致性和可靠性。
3. 焊接表面的处理焊接表面的处理对于扭力的控制也有一定的影响。
表面的粗糙度、清洁度和润滑情况都会影响扭力的传递和分布。
因此,在焊接之前,必须对焊接表面进行适当的处理,以确保扭力的准确传递。
4. 操作人员的技能水平操作人员的技能水平也是影响扭力控制的重要因素。
熟练的操作人员能够准确地施加所需的扭力,并及时发现和解决扭力不足或过大的问题。
注意事项和解决方案1. 确定扭力范围在点焊螺母焊接之前,需要确定所需的扭力范围。
扭力范围的确定应考虑螺母的材料和规格以及焊接的要求。
可以通过参考相关标准或与厂家进行沟通来确定合适的扭力范围。
2. 使用合适的工具和设备为了确保扭力的准确施加,应选择合适的工具和设备。
扭力扳手是一种常用的工具,可以根据需要调整扭力大小。
同时,还应确保工具和设备的精度和可靠性。
3. 控制焊接速度焊接速度对于扭力的控制也有一定的影响。
焊接速度过快或过慢都可能导致扭力不足或过大。
因此,在焊接过程中应控制好焊接速度,以确保扭力的稳定施加。
4. 定期检查和校准设备为了确保扭力的准确施加,应定期检查和校准使用的工具和设备。
如果发现工具和设备的精度有问题,应及时进行修理或更换,以保证焊接质量和安全性。
螺母的焊接方式

螺母的焊接方式
螺母作为固定连接件,在工业和建筑领域中应用广泛。
在一些特殊情况下,螺母需要被焊接在金属结构中,以增加牢固度和耐久性。
螺母的焊接方式有很多种,本文将介绍其中常见的三种方式。
一、点焊
点焊是一种常见的焊接方式,它适用于较小的螺母或对接面积较小的螺母。
点焊的特点是焊点比较小,焊接时间短,能够保持螺母的形状和尺寸。
点焊需要使用点焊机,先将螺母与金属结构对接好,然后将点焊机头放置在螺母和金属结构的交界处,施加电流和压力,使得螺母和金属结构焊接在一起。
点焊时应注意点焊头的大小和形状,以免对螺母造成损坏。
二、圆弧焊
三、惰性气体保护焊
惰性气体保护焊需要使用惰性气体焊机和保护气体(如氩气、氦气等),先将螺母与金属结构对接好,然后在焊接区域形成一个保护环境,将电流通过螺母和金属结构,使得它们在惰性气体保护下焊接在一起。
惰性气体保护焊时应注意保护气体的流量和压力,以及电流的大小和均匀性,以免对焊接质量造成影响。
综上所述,螺母的焊接方式有多种选择,可以根据焊接材料、螺母尺寸和对连接强度的要求选择合适的方式。
以上介绍的三种焊接方式都有其适用范围和注意事项,应根据实际情况选择。
螺母的焊法

螺母的焊法螺母是一种用于连接螺栓或螺钉的紧固件,其被应用广泛,且在工业制造中扮演着重要的角色。
螺母是从钢材或合金中加工制造而成的,通常是螺纹状的,它可以与螺钉、螺栓、螺柱等相配合,以实现联接的作用。
在实际生产中,螺母的焊接是一种常见的加工方式,它主要是用来连接钢板、铝板、薄板等材料上的螺钉系统。
一、螺母的种类螺母一般根据其形状和用途来分类。
最常见的螺母分类为标准六角螺母和方形螺母。
其他类型的螺母包括:薄螺母、高亮度螺母、尼龙锁紧螺母、无形式螺母等。
二、螺母焊接的优点及应用1、节省时间:由于螺母可以直接焊在工件上,因此,可以省略通常与螺栓配合的螺母安装操作。
2、提高效率:螺母焊接可以加快装配速度,同时减少螺钉的松动。
3、节省成本:焊接螺母通常比使用单独的螺母更便宜。
同时,一些情况下螺母的加工难度和费用也很高。
4、增加连接强度:焊接后的螺母与工件之间的结合更紧密,使用寿命更长。
三、螺母的焊接方法螺母焊接的方法可以分为以下几种:1、手工电弧焊接手工电弧焊接是将螺母在工件上焊接的一种较为传统的方法。
在此方法中,必须将手电焊炬与选定的电极接头紧密固定在螺母上,然后将螺母恰当地放置在工件表面上,进行焊接。
2、自动焊接在一些大规模生产的情况下,自动焊接通常被选用。
在汽车、航空和制造业等领域中,这种方法已经广泛应用。
使用机器人和自动焊接系统,可以更快速、和准确地实现螺母的焊接。
四、焊接前的准备工作在焊接之前,必须完成以下准备工作。
1、清洁工作面:螺母焊接的重要前提是保证工件表面的清洁。
确认工作面上没有泥沙、灰尘、油脂,否则将影响焊接接头的质量。
2、选择适当的焊接电极:根据焊接工件的材料选择适当的焊接电极。
3、避免过量热量:在焊接螺母时,需要避免过度热量的影响,通常被视为是一种可避免的大问题。
4、选择适当焊接位置:选择一个合适的焊接位置,以确保螺母连接焊接紧密。
五、注意事项螺母焊接是非常重要的连接方式,因此需要注意以下几点:1、交替焊接:通过交替焊接、更换局部聚焦点方法,可以减少局部变形,保证焊接接头的强度。
焊接六角螺母用法

焊接六角螺母用法一、焊接六角螺母的基础知识焊接六角螺母啊,这可是个挺有趣的小物件呢。
它就是那种有着六个角的螺母,在焊接领域有着独特的用法。
六角螺母的形状让它在很多需要固定的地方都能发挥作用。
它的六个角啊,可不是为了好看,而是为了方便使用工具去拧紧或者拧松。
二、焊接六角螺母在不同场景中的用法1. 在金属结构连接方面要是我们要把两块金属板连接起来,焊接六角螺母就可以先被焊接到其中一块金属板上。
比如说在做那种简易的金属架子的时候,我们可以先把焊接六角螺母按照设计好的位置,稳稳地焊接在一块铁板上。
然后呢,再用螺栓穿过另一块铁板,拧进这个焊接好的六角螺母里,这样两块铁板就被牢牢地固定在一起啦。
就像搭积木一样,不过这个积木可是超级牢固的呢。
2. 在机械制造中的用法在机械制造里,焊接六角螺母的用处就更大啦。
比如在制造一个小型的机械装置,有很多零件需要组装在一起。
焊接六角螺母就可以被焊接在一些关键的部位,作为连接其他零件的接口。
比如说在一个小发动机的外壳上,焊接六角螺母可以用来固定一些小的零部件,像传感器之类的东西。
这样可以保证这些零部件不会轻易晃动,从而保证整个机械装置的稳定性。
三、焊接六角螺母的焊接技巧焊接六角螺母的时候啊,一定要注意它的位置要放得非常准确。
因为一旦焊接好了,要是位置不对,那后面就会很麻烦。
在焊接之前,我们可以先用一些小工具,比如夹具之类的,把六角螺母固定在我们想要焊接的位置上。
然后呢,在焊接的时候,要控制好焊接的温度和时间。
如果温度太高,可能会把六角螺母给烧坏,温度太低呢,又焊接不牢固。
而且焊接的时候,要保证焊接的点均匀地分布在六角螺母与被焊接物体的接触面上,这样才能让焊接的强度达到最好。
四、焊接六角螺母使用的注意事项1. 材质匹配我们要特别注意焊接六角螺母的材质和被焊接物体的材质是否匹配。
如果材质不匹配的话,可能会出现焊接不牢固或者在使用过程中容易断裂的情况。
比如说,如果是铝制的六角螺母和铁制的物体焊接,就需要特殊的焊接工艺和材料,否则很容易出现问题。
凸焊螺母焊接技术要求
凸焊螺母焊接技术要求一、引言凸焊螺母焊接技术是一种常用的连接方法,广泛应用于机械制造、汽车制造等领域。
本文将介绍该焊接技术的要求和注意事项。
二、焊接工艺要求1.焊接设备选择:使用适当的焊接设备,确保焊接电流和电压稳定,以保证焊接质量。
2.准备工作:确保焊接部位干净、无油污和氧化物,并使用合适的清洁剂进行清洗。
3.材料准备:选用合适的焊接材料,如焊丝、焊剂等,保证其质量符合标准要求。
4.焊接位置:调整焊接位置,确保焊接质量和操作的便捷性。
三、焊接过程要求1.焊接温度控制:控制焊接温度,避免过高或过低导致焊接质量下降。
2.焊接时间控制:控制焊接时间,确保焊接达到预期结果。
3.焊接压力控制:控制焊接压力大小,使凸焊螺母与焊接基材紧密连接。
4.焊接速度控制:控制焊接速度,避免焊接过快或过慢导致焊接质量不理想。
四、焊接质量要求1.焊接强度:焊接后的凸焊螺母与焊接基材之间的连接强度应满足相关标准要求。
2.焊接外观:焊缝应平整、均匀,无裂纹、孔洞等缺陷。
3.焊接密封性:焊接后的螺母应具有良好的密封性,防止液体或气体泄漏。
4.焊接稳定性:焊接后的连接应具有稳定的性能,能承受一定的载荷和振动。
五、焊接安全注意事项1.焊接环境:进行焊接时应保持通风良好,防止有害气体对焊工造成伤害。
2.焊接防护:焊工应佩戴防护眼镜、手套等个人防护用品,确保自身安全。
3.焊接设备维护:定期对焊接设备进行维护和保养,确保其正常工作。
六、总结凸焊螺母焊接技术要求对焊接设备、材料、工艺和质量等方面提出了具体要求。
遵循这些要求并注意焊接安全,可以保证焊接质量和连接的可靠性。
在实际操作中,务必严格按照要求进行操作,提高焊接技术水平,确保产品品质和工作安全。
国标焊接螺母焊接方法
国标焊接螺母焊接方法1 焊接螺母的介绍螺母是焊接结构中至关重要的一部分,用来连接各种零部件。
焊接螺母也是一种比较特殊的焊接形式,不仅要满足强度要求,还要满足美观和稳定性。
2 焊接螺母的种类国标焊接螺母主要分为四种类型:M3,M4,M5和M6。
其中,M3是最常用的一种。
不同类型的焊接螺母需要使用不同类型的气动工具,才能保证焊接质量和效果。
3 焊接螺母的选择选择焊接螺母时应注意以下几点:1)选择与母材相同的材料;2)选择合适的数量和大小;3)焊接现场应干净卫生,避免出现杂质。
4 焊接螺母的准备工作在焊接之前,需要将螺母清洗干净,并涂上焊接胶。
在焊接时,需要将螺母与母材紧密连接,以防螺母移动或掉落。
5 焊接螺母的焊接方法焊接螺母的方法有两种:手工焊接和自动焊接。
1)手工焊接:首先,将螺母放在合适的位置,并用手工焊枪进行焊接。
焊接完成后,需要对焊接部位进行打磨和抛光。
2)自动焊接:自动焊接需要使用机器人进行操作,可以大大提高生产效率和质量。
在自动焊接时,机器人需要准确地将螺母定位,并进行精确的焊接。
6 焊接螺母的注意事项1)在焊接时,需要将焊接枪正确地对准焊接区域,避免焊接歪斜或偏移;2)焊接前需要对设备进行检查和维护,避免因设备故障而导致焊接失败;3)焊接后需要对焊接部位进行质量检查和修整,确保焊接质量和效果。
在国标焊接螺母的焊接过程中,需要注意材料的选择、螺母的准备和操作技巧等因素,才能保证焊接质量和效果。
正确的焊接方法和维护可以提高生产效率和质量,避免生产过程中出现安全问题和质量问题,进一步提高生产效益。
螺母焊接强度标准
螺母焊接强度标准一、焊接完整性焊接完整性是指螺母焊接后,焊接接头应无裂纹、未熔合、未焊透等缺陷,同时应保证螺母的整体完整性。
为了确保焊接完整性,焊接过程中应严格控制焊接速度、电流、电压等参数,采用合适的焊接方法和保护措施。
二、焊接强度螺母焊接后应具有足够的焊接强度,以保证其在使用过程中的可靠性。
焊接强度应通过实验进行验证,一般采用拉伸试验、弯曲试验和冲击试验等方法来测试焊接接头的强度。
三、抗疲劳性能螺母在使用过程中需要承受反复的载荷,因此其抗疲劳性能也是非常重要的。
为了确保螺母具有良好的抗疲劳性能,应采用合适的材料和热处理工艺,并严格控制螺母的制造精度和表面质量。
四、耐腐蚀性螺母在使用过程中可能会遇到各种腐蚀环境,因此其耐腐蚀性也是非常重要的。
为了提高螺母的耐腐蚀性,可以采用耐腐蚀材料、表面涂层等方法来提高螺母的耐腐蚀性能。
五、外观质量螺母的外观质量也会影响其使用性能。
螺母的外观应光滑、平整、无毛刺、无氧化皮等缺陷。
六、尺寸稳定性螺母的尺寸稳定性直接影响到其使用精度和可靠性。
为了确保螺母的尺寸稳定性,应采用合适的热处理工艺和加工方法,并严格控制每个制造环节的尺寸精度。
七、热处理工艺热处理工艺是影响螺母性能的关键因素之一。
合适的热处理工艺可以改善材料的机械性能、提高其耐腐蚀性和抗疲劳性能。
热处理工艺包括加热、保温和冷却三个阶段,应根据不同的材料和要求选择合适的热处理工艺参数。
八、无损检测要求为了保证螺母焊接质量和完整性,应对焊接接头进行无损检测。
无损检测方法包括射线检测、超声波检测、磁粉检测等。
应根据不同的材料和要求选择合适的检测方法和检测标准。
九、试验方法为了验证螺母的性能和质量,应进行各种试验。
例如,拉伸试验可以测试焊接接头的强度;弯曲试验可以测试焊接接头的塑性和韧性;冲击试验可以测试焊接接头的抗冲击能力;疲劳试验可以测试螺母的抗疲劳性能等。
同时,应根据不同的要求选择合适的试验方法和标准。
点焊螺母焊接强度标准
点焊螺母焊接强度标准点焊螺母焊接是一种常见的焊接方式,其焊接强度标准对于工程质量至关重要。
在进行点焊螺母焊接时,需要严格按照相关标准和规范进行操作,以确保焊接质量和安全性。
首先,点焊螺母焊接强度标准需要符合国家相关标准,例如GB/T 10433-2002《点焊螺母焊接用标准螺母》和GB/T 10432-2002《点焊螺母焊接用标准螺栓》等。
这些标准规定了点焊螺母焊接的材料、尺寸、工艺要求等,对焊接强度和质量提出了明确的要求。
其次,点焊螺母焊接强度标准还需要考虑焊接材料的选择和预处理。
焊接材料的选择应符合设计要求,具有良好的可焊性和机械性能,能够满足焊接部位的使用要求。
在进行焊接前,还需要对焊接材料进行预处理,如除去表面氧化物、油污等,以保证焊接接头的质量。
另外,焊接工艺参数的控制也是确保点焊螺母焊接强度的关键。
包括焊接电流、焊接时间、压力等参数的选择和控制,直接影响焊接接头的质量和强度。
合理的焊接工艺参数能够保证焊接接头的成型和牢固度,提高焊接强度。
此外,焊接质量检测也是保证点焊螺母焊接强度的重要环节。
通过对焊接接头进行外观检查、尺寸检测、金相分析等手段,可以及时发现焊接缺陷和问题,保证焊接质量符合标准要求。
最后,对于点焊螺母焊接接头的使用和维护也需要符合相关标准和规范。
在实际工程中,需要根据焊接接头的设计要求和使用环境,选择合适的使用和维护方法,以确保焊接接头的强度和稳定性。
综上所述,点焊螺母焊接强度标准是确保焊接质量和安全性的重要保障。
只有严格按照相关标准和规范进行操作,合理选择焊接材料、控制焊接工艺参数、进行焊接质量检测,并进行合理的使用和维护,才能够保证点焊螺母焊接的强度达到标准要求,确保工程质量和安全性。
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HMI-L2 XL5
8
CK1
/8.3 14
8
CL1
A1
CK1
A2
4.7/
M
M
/9.0
13 23 43 43
14 24 44 44
/8.4 /6.2 /6.5 /18.2
7
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
9 EPLAN Project template with IEC identifier structure
7
8
9
PS 307 10A
3.5
3.5
L71
7N
L71
7N
AC N PE
L+ M L+ M 1M /14.1 M /8.1 L+
PE /5.1
3
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
5 EPLAN Project template with IEC identifier structure
12
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-1-22 zw
14 EPLAN Project template with IEC identifier structure
Ersetzt durch Ersetzt durch
转台处安全插销
IEC_tpl001
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Blatt Blatt 13 37
XL2
4
A1
KM1
A2
1.7/
PN
1 3 5
2 /1.5 4 /1.5 6 /1.6
6
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
8 EPLAN Project template with IEC identifier structure
Ersetzt durch Ersetzt durch
3 EPLAN Project template with IEC identifier structure
Ersetzt durch Ersetzt durch
开关电源 QF2/QF3/QF4
IEC_tpl001
= + 原理图
Blatt Blatt 2 37
nderung
Datum
Name
0
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1
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1
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U2
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HL
x2
HMI-L1 XL2
2
N
2
L1
L2
L3
N
PE
1N
/2.1
机器人电源
1
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
2 EPLAN Project template with IEC identifier structure
A1
EK1
A2
EK2
A2
11.1/
P104
P104
M
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M
M
/10.2
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13 23 33
14 /10.6 24 /19.2 34 /16.2
9
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
11 EPLAN Project template with IEC identifier structure
2
F8
2
F9
2
P201
P202
P301
P302
P201
18.1
P202
22.0
P301
28.5
P302
输入电源
输出电源
夹具A电源
夹具B电源
5
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
7 EPLAN Project template with IEC identifier structure
Ersetzt durch Ersetzt durch
直流电源分配 F1-F5
IEC_tpl001
= + 原理图
Blatt Blatt 5 37
nderung
Datum
Name
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.8/
L+
L+ L+
/
23
43
CK1
/8.3 24
F-1
CK1
/8.3 44
F-2
1
1
1
1
F6
2
F7
POWER ON
IEC_tpl001
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Blatt Blatt 7 37
nderung
Datum
Name
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.2/
P101 XL5
7
P101
HMI-L2
7
CONTROL OFF
11
S3
12
CL2
HMI-L2
9
CONTROL ON
13
x1 x2
XL5
9
S4
H2
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23
13
SP3
12 12
RAK
/22.2 14
GK1
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RAK
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GK-1
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A1
A1
GK1
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GK2
A2
13.0/
P104 M
13.0/
安全插销
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11
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门插销1
门插销2
10
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
12 EPLAN Project template with IEC identifier structure
Ersetzt durch Ersetzt durch
急停回路
IEC_tpl001
= + 原理图
Blatt Blatt 10 37
nderung
Datum
Name
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.2/
P104
AS-A
AS-P
/12.1
12.1/
M
AS-B
AS-M
/
XL9 W9 10x0.5
1
AS11
2
AS12
1M
/15.1
13
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-13 zw
15 EPLAN Project template with IEC identifier structure
Ersetzt durch Ersetzt durch
光栅1
IEC_tpl001
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Blatt Blatt 14 37
Ersetzt durch Ersetzt durch
CONTROL ON
IEC_tpl001
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Blatt Blatt 8 37
nderung
Datum
Name
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
21 22
13
11
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13
11
21 22
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E--STOP1
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2.8/ 2.8/ 2.8/
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/
/ / /
2.8/
2L1
1N
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1N
1
3
1
3 4
QF5
2 4
QF6
2
L61
6N
L71
7N
L61
17.1
6N
17.1
L71
4.1
7N
4.2
PLC 电源
直流电源
2
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
P105
P100
P101
8.1
P102
28.5
P103
P104
9.0
P105
14.1
HMI电源
控制
耦合器
机器人
安全回路
光栅
4
Datum Bearb. Gepr Urspr 2008-3-11 zw
6 EPLAN Project template with IEC identifier structure