平面轨迹切削加工控制系统设计.doc
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1、 毕业设计(论文)题目: 平面轨迹切削加工控制系统设计姓 名 学 院 机械工程学院 专 业 机械工程及自动化 指导教师 职 称 2011 年 06 月07日摘 要 本文设计了平面轨迹切削加工控制系统。此系统由机械工作台、电气控制系统、控制软件三大部分组成。其中,机械工作台由X、Y、Z、C四轴工作台、刀库及液压系统等组成。通过研究了解本系统各个硬件部分如PLC、双轴定位模块、变频器、步进电机驱动器、伺服电机驱动器、步进电机、伺服电机,三相异步电动机等元器件的工作原理、优缺点、选择原因、各组件之间的相互配合等。学会选择各元器件、绘制电路图、搭建系统电路,进行程序设计,通过所给实验台模拟平面轨迹切削
2、加工系统,实现X、Z轴的联动、Y轴伺服控制、C轴的转动、主轴的正反转及变频调速等,并最终在蜡模一面上铣削出 “中”。关键词:平面轨迹切削加工;双轴定位模块;PLC;变频器;步进电机驱动器;伺服电机驱动器ABSTRACTThis article is designed for Cutting plane trajectory control system. Micro-machining center is composed of mechanical table, electrical control systems and control software . And the machine
3、 table is componented by the X, Y, Z, C four-axis table, tool storage ,hydraulic systems and so on. Through the experiment and study to understand the advantages and disadvantages and the reasons for such selection of the various hardware components such as the test bed PLC, inverter, stepping motor
4、 driver, servo motor driver and other components. Learn to select each components, draw circuit diagram, set up the system circuit, design the program, and test-bed simulation by a given cutting plane trajectory system, and X, Z axis of the linkage ,Y servo control, C axis rotation, the spindle is R
5、eversal and frequency control, and eventually the wax models on the side. zhong millingKey words: Cutting plane trajectory; Programmable Controller; Inverter; Stepper Motor Driver; Servo motor drive前 言平面轨迹切削加工控制系统可以一次完成工件的铣、钻、镗、铰、攻螺纹等工作,因其为采用PLC控制的自动化系统,可排除许多人为干扰因素,因而具有高生产率和质量稳定性的特点。此毕业设计需用PLC控制平面轨迹
6、切削加工系统对工件进行加工。PLC是专门为工业生产服务的控制装置,已成为当代工业自动化的主要支柱之一。四十年来,可编程控制器从无到有,实现了工业控制领域接线逻辑到存储逻辑的飞跃,其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数据控制的进步,其应用领域从小到大,实现了从单体简单控制到运动控制,过程控制及集散控制等体系列功能。 本课题的解决方案为利用PLC程序设计搭建切削系统,以实验台为支撑平台,通过程序设计,实现平面轨迹切削系统的工作。具体体现为刀具在蜡模上的运动轨迹。PLC控制系统设计按以下步骤进行:1.熟悉被控对象,制定控制方案。分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,确定被控
7、对象对PLC控制系统的控制要求。2. 根据控制要求,确定控制的操作方法(手动、自动、连续、单步等),应完成的动作(动作顺序、动作条件),以及必须的保护和连锁;还要确定所有的控制参数(转步时间、计算长度、模拟精度等)3.选择PLC。选择时主要包括PLC机型、容量、I/O模块、电源的选择。4.分配PLC的I/O地址。根据所选的PLC的型号列出输入/输出设备与PLC输入输出端子的对照表,以便绘制PLC外部I/O接线图和编制程序。5. 设计软件及硬件进行PLC程序设计。目 录第一章 绪 论11.1概述11.2 本课题研究的目的和意义1第二章 系统硬件选型42.1 总体方案42.2 总控制系统接线图42
8、3可编程控制器(PLC)52.3.1系统结构52.3.2系统类型52.3.3规格62.3.4输出类型72.3.5选择72.4变频器及三相交流异步电动机82.4.1变频器定义82.4.2工作原理82.4. 3操作面板92.4.4接线方法92.4. 5三相异步交流电动机102.5步进电机驱动器与步进电机102.5.1步进驱动器的选择102.5.2步进电动机的选择132.6伺服电机驱动器与伺服电机152.6.1伺服驱动器172.6.2伺服电机182.7 NC运动控制模块192.7.1定义192.7.2功能192.7.3选择192.8继电器(KA)与接触器(KM)192.8.1继电器192.8.2接
9、触器202.8.3接触器与继电器的区别20第三章 系统软件设计223.1总体设计方案223.2 总控制系统工作流程图223.3输入输出线表223.4步骤一:步进电机两轴联动233.4.1控制系统原理图233.4.2控制系统接线图243.4.3程序243.4.4工作原理253.5步骤二:交流伺服电机控制253.5.1控制系统原理图253.5.2控制系统接线图253.5.3程序263.5.4工作原理283.6步骤三:步进电机C轴旋转283.5.1步进电机C轴控制接线图283.5.2程序293.5.3工作原理303.6步骤四:变频调速303.6.1变频调速接线图303.6.2程序313.6.3工作原
10、理313.7本章小结31参考文献31附录一:文献翻译33附录二:文献检索46附录三:程序49谢 辞57 第一章 绪 论1.1概述平面轨迹切削加工系统是由PLC控制系统与机械设备组成的用于加工平面中各种复杂形状工件的高效率自动化机床。此系统备有刀库,具有自动换刀功能,是对工件一次装夹后进行多工序加工的自动化机床。它也是高度机电一体化的产品,工件装夹后,系统能控制机床按不同工序自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序,因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间,对加工形状比较复杂,精度要求较高,品种更换频繁的零件具有良好的经济
11、效果。本次设计的自动化平面轨迹切削加工系统由机械工作台、电气控制系统、控制软件三大部分组成。其中,机械工作台由X、Y、Z、C四轴工作台、刀库及液压系统等组成。早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围。PLC是专门为工业生产服务的控制装置,已成为当代工业自动化的主要支柱之一。四十年来,可编程控制器从无到有,实现了工业控制领域接线逻辑到存储逻辑的飞跃,其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数据控制的进步,其应用领域从小到大,实现了从单体简单
12、控制到运动控制,过程控制及集散控制等一系列功能。1.2 本课题研究的目的和意义工件在切削系统上经一次装夹后,控制系统能控制机床按不同工序,自动选择和更换刀具,自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助机能,依次完成工件几个面上多工序的加工。并且有多种换刀或选刀功能,从而使生产效率大大提高3。 此切削系统由于工序的集中和自动换刀,减少了工件的装夹、测量和机床调整等时间,使机床的切削时间达到机床开动时间的80左右(普通机床仅为1520);同时也减少了工序之间的工件周转、搬运和存放时间,缩短了生产周期,具有明显的经济效果。加工中心适用于零件形状比较复杂、精度要求较高、产品更换频繁
13、的中小批量生产5。PLC的优点如下: 1.应用简便(1)应用灵活、安装简便标准的积木式硬件结构与模块化的软件设计,是PLC不仅适用大小不同、功能复杂的控制要求,而且适应工程流程变化较多的场合。(2)变成简化PLC采用电气操作人员习惯的梯形图形式编程,直观易懂。因此,不仅程序开发速度快,而且程序的可读性强,软件维护方便。(3)操作方便、维修容易工程师编好的程序十分清晰直观,只要写好操作说明书,操作人员经短期培训就可以使用。另外,PLC具有完善的监视和诊断功能,对其内部工作状态、通信状态、I/O点状态和异常状态等有明显的提示,使维修人员能及时、转缺德判断故障点,迅速替换故障模块或插件,恢复生产。2
14、可靠性高PLC的可靠性高,主要是因为它在硬件及软件两方面都采取了严格的措施。在硬件设计方面,首先是选用优质器件,再者是合理的系统结构,简化安装,使他易于抗冲击振动。对印刷电路板的设计、加工及焊接都采用了极为严格的工艺措施,而且在电路、结构及工艺上采取了一些独特的方式,例如,在输入输出电路中采用了光隔离措施,做到电浮空;各个I/O端口除采用常规模拟器滤波以外,还加上数字滤波;内部采用了电磁屏蔽措施,防止辐射干扰;采用了较先进的电源电路,以防止电源回路中串入的干扰信号;采用了较合理的电路形式,支持模块在线插拔,调试时不会影响PLC的正常运行。在软件设计方面也采取了很多特殊措施,设置了警戒时钟WD
15、T。系统运行时对WDT定时刷新,一旦程序出现了死循环,使之能立即跳出,重新启动并发出报警信号。上述有效措施,保证了PLC的高可靠性。所以它的平均无故障时间(MTBF)超过45万小时,某些优秀产品更高达十几万小时以上。3.抗电磁干扰性能好,环境适应性强PLC是按直接应用于工业环境而设计的,产品在相当宽的环境温度、湿度,规定的机械振动、冲击以及额定的电源电压与频率变化、电源瞬间中断电源电压降低等因素作用下,均能正常工作。4.功能完善PLC的基本功能包括逻辑运算、定时、计数、数值换算,不仅控制等。其扩展功能还有A/D、D/A转换、PID闭环回路控制、高速计数、通信连网、中断控制及特殊功能函数运算功能
16、可以通过上位机进行显示、报警、记录、人机对话,使控制水平大大提高。2第二章 系统硬件选型2.1 总体方案2.2 总控制系统接线图总控制接线图见附页2.3可编程控制器(PLC)图2-1 OMRON CP1H-X40DT-D PLC2.3.1系统结构2.3.2系统类型图 2-2 最大通用输入输出点数图名称型号电源电压输出特性输入特性扩展I/O单元最大连接数最大扩展点数CP1H X型CP1H-X40DR-AAC100240V继电器输出16点DC24V24点7280点(最多7单元,40点/单位)CP1H-X40DT-DDC24V晶体管输出漏型16点CP1H-X40DT1-D晶体管输出源型16点 CP
17、1HXA型CP1H-XA40DR-AAC100240V继电器输出16点DC24V24点7同上CP1H-XA40DT-DDC24V晶体管输出漏型16点CP1H-XA40DT1-D晶体管输出源型16点CP1H Y型CP1H-Y20DT-DDC24V晶体管输出漏型8点DC24V24点7同上 本次毕业设计用到的是CP1H-X40DT-D型号的PLC,其输出接口为晶体管型。2.3.3规格(1)输入规格(XA/A型)X/XA型CP1H拥有24个输入点,如图2-3所示。0.000.11位共12点,1通道1.001.11位共12点,2个通道合计24点。图2-3 X/XA型输入端子台排列图X/XA型CP1H的通
18、用输入端子可以根据PLC的系统设定进行选择和分配。 (2)输出规格X/XA型CP1H拥有16个输出点,如图2-4所示。100通道100.00100.07位共8点,101通道101.00101.07位共8点,合计16点。图2-4 X/XA型输出端子台排列图X/XA型CP1H的通用输出端子可以根据PLC的系统设定进行脉冲输出。2.3.4输出类型继电器输出型继电器型可接交流220V或直流24V负载,没有极性要求。 继电器型的负载电流比较大,可以达到2A。但是继电器型响应时间比较慢(约10ms-20ms)。而且它是机械元件,动作次数(寿命)会受到限制,且与负载容量有关,随着负载容量的增加,触点寿命几乎
19、按级数减少。晶体管输出型晶体管型只能接直流24V负载,有极性要求。晶体管型负载电流为0.2-0.3A。其响应时间比较快,约0.2ms-0.5ms,甚至可以达到10。晶体管型的是电子原件,只有老化,没有使用寿命限制。脉冲输出型PWM输出型2.3.5选择继电器输出型电流大,响应慢,有机械寿命,适用于驱动中间继电器、接触器的线圈、指示灯等动作频率不高的场合。晶体管输出型电流小,频率高,寿命长,适用于控制伺服控制器、固态继电器等要求频率高、寿命长的应用场合。在高频应用场合,如果同时需要驱动大负载,可以加其他设备(如中间继电器,固态继电器等)方式驱动。因此,此次毕业设计选择的是晶体管输出型PLC(OMR
20、ON CP1H-X40DT-D)2.4变频器及三相交流异步电动机2.4.1变频器定义变频器是利用电力半导体器件吧电压、频率固定的交流电变成电压、频率可调的交流电的变换器。它主要由两部分电路构成,一是主电路(整流模块、电解电容和逆变模块),二是控制电路(开关电源板、控制电路板)。CPU就安装在控制电路板上,变频器的操作软件烧录在CPU上,同一型号的变频器软件是固定的,唯一例外的就是三晶变频器,软件可根据使用需求更改。2.4.2工作原理交流变频技术的原理是把工频50HZ的交流电转换成频率和电压可调的交流电,通过改变交流电动机定子绕组的供电频率,在改变频率的同时也改变电压,从而达到调节电动机转速的目
21、的(即VVVF技术)。我们现在使用的变频器主要采用交直交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率10。图2-5变频器的基本原理框图2.4. 3操作面板图2-6 变频器操作面板显示部位显示输出频率、电流、线速度、异常内容、设定功率时的数据及其参数NoRUN(运行)键是变频器运行的键STOP(停止)键是变频器运
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