Sistema

Sistema de atornillado asistido por robot para uniones atornilladas flowdrill RSF

Uniones roscadas desacoplables sin procesos previos

Construcciones mezcladas y una accesibilidad unilateral de posiciones de unión son los retos para la tecnología de conexión en la construcción de carrocerías. El sistema de atornillado robotizado para tornillos perforados RSF garantiza conexiones altamente resistentes en un proceso de unión. Las uniones roscadas pueden ejecutarse con o sin agujeros previos. La diferencia de los materiales y las tolerancias de fabricación pueden compensarse de este modo.

Sistema RSF WEBER Flowdrill
3D Preview 2D Preview
Uniones flowdrill
Uniones roscadas desacoplables sin procesos previos
Accesibilidad unilateral
Proceso de unión a baja temperatura

Gran resistencia y flexibilidad

Estás viendo un contenido de marcador de posición de YouTube. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.

Más información

Una rosca métrica se forma directamente en los elementos que se van a unir. Así se crean conexiones desacoplables permitiendo un desmontaje en cualquier momento. Con el método RSF es posible realizar uniones roscadas con fuerzas de apriete y pares de afloje elevados. El proceso puede parametrizarse libremente.

Descubra todas las características de nuestro RSF25

Sistema para pruebas funcionales de sistemas de atornillado, alimentación y control RSF

La célula de pruebas se utiliza durante el mantenimiento para garantizar el nivel de calidad de nuestros sistemas RSF.

Características innovadoras del producto

Construcción compacta con contorno de interferencia optimizado
Herramienta de atornillado de sustitución rápida
Apertura automática de trinquete

Características

  • Sistema apto para robots
  • Posible unión roscada en caso de un acceso unilateral del lugar de atornillado
  • Unión roscada directa sin agujeros previos
  • Formación de una rosca métrica
  • Combinación con otras técnicas de unión, por ejemplo, pegado
Aplicación RSF WEBER

Datos técnicos Sistema de atornillado asistido por robot RSF

RSF25
Par de apriete [Nm] hasta 15
Accionamiento EC [rpm] hasta 8.000
Fuerza axial máx. (a 6 bar) [N] hasta 3.600
Fuerza del pisador (a 6 bar) [N] hasta 1.400
Tiempo del proceso [s] desde 1,6
Sujeto a modificaciones técnicas.

Imágenes Sistema de atornillado asistido por robot RSF

E-catálogos

Descubra digitalmente la información de soluciones y productos. Aproveche la oportunidad de navegar rápidamente hacia su destino con los e-catálogos de WEBER. Todo a su alcance, aquí y ahora.

Descargas

Aquí encontrará más información sobre la empresa y los productos. Descubra WEBER Schraubautomaten GmbH y el mundo de la automatización de líneas de montaje.

WEBER Schraubautomaten

WEBER Schraubautomaten GmbH es una innovadora empresa familiar que le da gran importancia al diseño sostenible de la cadena de valor. El resultado son productos de altísima calidad con una excelente seguridad del proceso permitiendo un alto grado de eficiencia de los ciclos de producción. Su éxito es nuestro éxito.

FREE Webinar:
4 feeding technologies you should know

The essentials of feeding systems in automated screwdriving

Feeding systems are the backbone of automated screwdriving. From vibration and step feeders to segment and belt solutions – each technology comes with specific strengths and limitations. Choosing the wrong system can lead to contamination, noise and downtime. This webinar helps you understand where each feeding concept truly fits and how to ensure stable and efficient automation processes.

Our webinar provides insights into:
✅ Principles and applications of four feeding technologies
✅ Causes and consequences of improper feeding systems
✅ Strategies for selecting the optimal feeding concept for your automation task

Learn how the right feeding expertise helps you understand where each concept truly fits and builds the foundation for stable, clean and reliable automation performance.

  • 18.06.2026
  • 10am or 4pm CET
  • English