Keevitusautomaatika ehk intelligentne keevitustehnoloogia tähendab keevitustehnoloogia edasist automatiseerimist ja intelligentseerimist kaasaegse teaduse ja tehnoloogia abil, mille eesmärk on vähendada töötajate töömahukust ja parandada keevitustehnoloogia tootmiskvaliteeti. Selle põhieesmärk on parandada keevitamise tootmise efektiivsust ja tagada keevituskvaliteedi stabiilsus ning saavutada keeruliste keevitustoimingute täpsus ja korratavus.
(Plast)keevitus on meetod kahe või enama termoplasttoodete pinna sulatamiseks üheks tervikuks kuumutamise ja survestamise või muul viisil.
Automatiseerimine on tehniline meede, mis kasutab automaatse juhtimise, automaatse reguleerimise, tuvastamise ja töötlemise võimalustega masinaid ja instrumente, et automaatselt sooritada toiminguid vastavalt ettenähtud protseduuridele või juhistele. Selle eesmärk on toodangu suurendamine, kvaliteedi parandamine, kulude ja töömahukuse vähendamine ning tootmisohutuse tagamine. Automatiseerituse aste on muutunud üheks oluliseks näitajaks kaasaegsete riikide teaduse ja tehnoloogia taseme ning majandusarengu mõõtmisel. Zhangjinggao Jangtse jõe silla ehitamisel 2025. aastal saavutas kõikehõlmav automatiseeritud keevitusmäär 93,6% ning rakendati laser-täppislõikamise ja digitaalse korrektsiooni tehnoloogiat.
Vastavalt automatiseerimismeetodile saab selle jagada peamiselt "automaatseks keevituseks", kasutades selleks spetsiaalset automaatset keevitusmasinat, ja "robotkeevituseks", mida rakendab programmeeritav mitmeteljeline manipulaator. Kaasaegne automatiseerimistehnoloogia tugineb peamiselt arvutijuhtimistehnoloogiale. Keevituskonstruktsioonide valmistamise tehnoloogia tulevikusuund on keevitamise tootmise automatiseerimine. Selle võtmetehnoloogiate hulka kuuluvad robootika, sensortehnoloogia, visuaalse tuvastamise tehnoloogia, andmeanalüüsi tehnoloogia ja neid tehnoloogiaid integreerivad automatiseeritud juhtimissüsteemid. Robootika on põhiline täitmisüksus, samas kui intelligentsed juhtimissüsteemid tagavad, et keevitusprotsess töötab optimaalsete parameetritega. Kaasaegne keevitamise automatiseerimistehnoloogia arendab intelligentseid keevitusseadmeid, mis põhinevad suure jõudlusega-mikroarvuti-juhitavatel keevitustoiteallikatel, paindlikel keevitustöökohtadel ja olemasolevatel keevitusrobotitel põhinevatel keevitusliinidel, luues lõpuks arvutiga{8}}integreeritud tootmissüsteemi (CIMS) keevitamiseks. Näiteks 2025. aastal Zhangjinggao Jangtse jõe silla ehitamisel kasutas Hiina raudtee Shanqiao digitaalset kaksiktehnoloogiat ja BIM-mudeleid, et saavutada dünaamiline interaktsioon virtuaalse ehituse ja füüsilise ehituse vahel, kontrollides põhitorni sulgemise täpsust ±3 mm piires ning kasutades intelligentset eel{12}}monteerimissüsteemi, et ületada 3 suure täpsusega terastornid. 2025. aasta detsembris rakendas Pipeline Company No{16}} Ida-Aafrika toornafta ekspordi torujuhtme projekti LOT2 sektsioonis keevitamise kvaliteedi suletud ahela haldus- ja digitaalse järelevalve platvormi, parandades keevitamise tõhusust ja kvaliteeti. 2025. aasta novembris rakendas torujuhtmeettevõte nr

Praegu areneb keevitusautomaatika tehnoloogia intelligentsuse ja paindlikkuse suunas. Intelligentsed keevitussüsteemid suudavad visuaalse tuvastamise ja AI-algoritmide abil iseseisvalt töödeldavaid detaile tajuda, radasid planeerida ja parameetreid reguleerida, saavutades programmeerimisvaba töö.
Mikroarvuti-põhist automatiseeritud juhtimistehnoloogiat arendatakse ja rakendatakse keevitusseadmetes, nagu CNC-keevitustoiteallikad, intelligentsed keevitusmasinad, täisautomaatsed eriotstarbelised-keevitusmasinad ja paindlikud keevitusrobotite tööjaamad. Mikroarvuti juhtimissüsteemide roll mitmesugustes automaatsetes keevitus- ja lõikeseadmetes ei ole mitte ainult erinevate keevitusparameetrite juhtimine, vaid ka keevitusseadme kõigi komponentide toimingute automaatne koordineerimine, saavutades mehitamata töö, -st realiseerides keevituse tootmise arvjuhtimise, automatiseerimise ja intelligentsuse. Mikroarvutiga{5}}juhitavatest keevitusseadmetest on saanud automatiseeritud eriotstarbeliste-keevitusmasinate põhiosa ja intelligentsete keevitusseadmete alus. Spetsiaalseid seadmeid, nagu viimastel aastatel välja töötatud automatiseeritud roomavad keevituskärud, on kasutatud tegelikes projektides ning sellega seotud saavutused on toonud kaasa mitmeid patente ja kvaliteedikontrolli kvaliteedikontrolli standardeid. Keevitustoiteallikate näidete hulka kuuluvad mikroarvuti-juhitavad türistori kaarkeevitustoiteallikad, transistorkaarkeevituse toiteallikad, inverteri kaarkeevitustoiteallikad, multi-funktsionaalsed kaarkeevitustoiteallikad ja impulsskaarega keevitamise toiteallikad. Mikroarvutiga{12}}juhitavad IGBT-inverterkeevitustoiteallikad on ideaalsed intelligentse juhtimise saavutamiseks.
CNC{0}}juhtimisega eriotstarbelised-keevitusmasinad on enamasti automaatsed TIG-keevitusmasinad, nagu täisautomaatsed torude/torude TIG-keevitusmasinad, täisautomaatsed toru-/plaadikeevitusmasinad ja automaatsed TIG-keevituspingid. Keevitustootmises on sageli vaja projekteerida ja valmistada keevisõmbluse omadustele vastavaid automatiseeritud keevitusprotsessi seadmeid, nagu keevituspingid, keevituskeskused ja keevitamise tootmisliinid. Neid isetehtud keevitusseadmete komplekte saab enamasti kombineerida, kasutades üldotstarbelisi-keevitustoiteallikaid, automaatseid keevituspäid, traadi etteandemehhanisme, keevituskärusid jne, ning koordineerida ühtseks tervikuks programmeeritava mikroarvuti juhtimissüsteemi abil.
