一、閥門(mén)鉆床電氣控制系統的硬件部分
閥門(mén)鉆床電氣控制系統除了軟件部分之外,電氣控制系統的硬件部分主要可以從三個(gè)方面進(jìn)行分析,分別為:自動(dòng)換刀、斷刀檢測、檢測。
一,自動(dòng)換刀。在閥門(mén)鉆床運行過(guò)程中,自動(dòng)換刀承擔著(zhù)至關(guān)重要的作用,比如:自動(dòng)換刀在實(shí)際運行過(guò)程中,利用電磁閥實(shí)現對機械臂的控制,誘導機械臂完成不同的動(dòng)作,實(shí)現自動(dòng)換刀功能,現階段,大部分機械臂都可以完成換刀伸展、收回、夾緊、松開(kāi)等動(dòng)作。二,斷刀檢測。斷刀故障是閥門(mén)鉆床運行過(guò)程中較常見(jiàn)的一種故障形式,在實(shí)際應用的過(guò)程中,利用光線(xiàn)傳感器進(jìn)行斷刀檢測,可以避免事故問(wèn)題的出現。傳感器會(huì )對刀具進(jìn)行檢查,刀具沒(méi)有出現磨損,如果,存在磨損,或者斷裂的情況,電氣控制系統就會(huì )暫停機床工作,在完成故障處理后,系統就會(huì )重新通知復位進(jìn)行零件加工。第三,檢測。除了要做到自動(dòng)換刀和斷刀檢測之外,還要進(jìn)行對刀具進(jìn)行檢測。換刀的過(guò)程中,道具插入的極為關(guān)鍵,會(huì )對后續的加工質(zhì)量產(chǎn)生直接影響,要重視。
加快復合閥門(mén)機床的發(fā)展步伐,提高工序的集中度,使加工過(guò)程鏈集約化,可以提高多品種單件和中小批量加工的工效,也利于加工精度的穩定。復合閥門(mén)機床可以減少在不同閥門(mén)機床間進(jìn)行工序的轉換而引起的待工以及多次上下料等時(shí)間。
二、閥門(mén)機床向性方向發(fā)展
閥門(mén)機床的性一直是用戶(hù)較關(guān)注的主要指標,主要取決于數控系統和伺服驅動(dòng)控制系統的性。
1、閥門(mén)機床性的含義及現狀
隨著(zhù)閥門(mén)機床網(wǎng)絡(luò )化應用的日趨廣泛,數控系統的性已經(jīng)成為數控系統制造商追求的目標。對于每天工作兩班的無(wú)人工廠(chǎng)而言,如果要求在16小時(shí)內連續正常工作,無(wú)故障率在P(t)=以上,則閥門(mén)機床的平均無(wú)故障運行時(shí)間MTBF就大于3000小時(shí)。
我們只對某一臺閥門(mén)機床而言,如主機與數控系統的失效率之比為10:1(數控系統的性比主機要高一個(gè)數量級)。此時(shí)數控系統的MTBF就要大于33333.3小時(shí),而其中的數控裝置、主軸及驅動(dòng)等功能部件的MTBF就大于10萬(wàn)小時(shí)。如果對整條生產(chǎn)線(xiàn)而言,性的要求就高。當前數控裝置的MTBF值已達6000小時(shí)以上,驅動(dòng)裝置達30000小時(shí)以上,但是,可以看到距理想的目標還有差距。
2、系統軟、硬件的性是閥門(mén)機床向性方向發(fā)展的基礎
數控系統是閥門(mén)機床的控制指揮中心,主要完成系統管理、人機交互、動(dòng)態(tài)呈現、預處理和插補計算等任務(wù)。選用高速的5B6或的CPU作為系統的運算和控制核心,是閥門(mén)機床性的關(guān)鍵一環(huán)。同時(shí),采用、的電路芯片。另外,在軟件設計、電源設計、接插件設計、接地與屏蔽設計等方面采用強抗干擾、性設計,盡量采用模塊化、標準化和通用化的設計,從而提高系統的性。
3、增強故障自診斷、自恢復和保護功能是閥門(mén)機床向性方向發(fā)展的
通過(guò)自動(dòng)運行啟動(dòng)診斷、在線(xiàn)診斷、離線(xiàn)診斷等多種自診斷程序,實(shí)現對系統內硬件、軟件和各外部設備進(jìn)行故障診斷和警報。利用警報提示,及時(shí)排除故障,利用容錯技術(shù),對重要部件采用“冗余”設計,以實(shí)現故障自恢復,利用各種測試、監控技術(shù),當產(chǎn)生超程、刀損、干擾、斷電等各種意外事件時(shí),自動(dòng)進(jìn)行相應的保護。