摘要:為促進數控加工行業快速發展,切實提升加工效率及質量,相關工作人員應將自動化控制系統運用在換刀裝置中。本文基于此,對PLC刀庫捷徑方向自動控制軟件的設計進行相關概述,旨在更好提升換刀捷徑選擇及控制有效性,以供參考。
關鍵詞:PLC;刀庫捷徑方向選擇;自動控制軟件
PLC以計算機技術為基礎,可對刀庫捷徑方向選擇進行自動化控制。PLC系統具有功能性強、可靠性高、編程簡單等特征,需相關設計人員結合刀庫捷徑特征及數控加工要求,對自動控制軟件設計方案進行不斷調整與完善。
1、 PLC理論分析
1.1PLC概念
PLC又被稱之為可編程邏輯控制裝置,是專門為工業生產環境設計的數字運算操作電子系統。PLC內部具有可編程存儲裝置,可在內部執行期間完成邏輯運算、順序控制等指令,通過數字模擬或模擬式輸出,對各類機械設備及生產流程進行全方位監控。
PLC可結合其他外圍設備形成工業生產控制主體,實現拓展設備功能目標[1]。隨著社會經濟及科技技術的快速發展,PLC系統推出了多種類型,不同類型系統中內存容量、控制規模及外形等方面存在極大差異。因此PLC種類的區分沒有明確標準,而是依據系統結構類型、控制規格等,對其功能性進行分類。
1.2PLC特征
PLC系統具有以下特征:第一,可靠性高。由于PLC系統多為單片微型計算機,集成水平高,可實現對內部電路的保護及自診斷;第二,編程簡便。PLC系統編程僅需要控制繼電裝置中的梯形圖及命令語句,編程數據用量遠小少于微機指令,生產人員進行短時間的培訓就可完成獨立PLC編程操作;第三,靈活性強。PLC系統為積木式結構,操作用戶僅需進行簡單組合,就可靈活控制系統功能及運行規模;第四,安裝效率高。
微處理裝置的日漸成熟使得PLC系統的功能性得到了進一步優化,PLC系統與微型控制系統之間的差距不斷縮小,為提升工業生產質量及效率奠定了堅實基礎。
1.3PLC結構
1.3.1電源
電源可為PLC系統的正常運行提供所需直流電。大部分PLC系統主要采用 開關式穩壓電源供電方式,通過維持電能穩定供給,切實提升PLC系統運行效率。
1.3.2中央處理器
中央處理器是PLC系統的控制核心,對PLC系統性能具有直接影響。中央處理器由控制器、運算器及寄存器組成,所有構件均在同一芯片上,通過地質總線、控制總線與存儲裝置連接在一起[2]。中央處理器可更好處理PLC系統運行期間采集到的數據,通過對此些數據進行邏輯及數學運算,提升系統之間的協調性。
1.3.3儲存器
PLC系統儲存器由具備記憶功能的半導體電路構成,主要作用為存儲系統程序、用戶程序及邏輯變量等。儲存裝置是實現PLC系統多項功能的關鍵所在,由廠家在系統出廠前編寫。
1.3.4輸入、輸出單元
PLC系統輸入單元是系統與被控設備連接入口,具有接收元件指令、檢測元件信號等功能;輸出單元也可將系統與被控設備連接在一起,將系統輸出傳輸給被控設備及中央處理器中,實現對被控設備的調控及監管。
2、 刀庫捷徑方向選擇自動化控制現狀分析
隨著數字控制技術的快速發展,具有可自動控制刀庫捷徑方向選擇的系統被廣泛應用在各加工中心,不僅極大程度提升了產品生產效率,更使產品精度符合生產標準,產品質量受到社會信賴。
刀庫捷徑方向選擇自動化控制系統由刀庫、機械手及控制裝置組成。通常情況下,刀庫裝道數量在20至180把之間,通過儲備刀具,將所需使用的刀具換送到機械手中,實現新舊刀具快速交替的目標。數控加工行業刀庫捷徑方向選擇、換刀效率及刀庫儲備糧可直接影響到實際加工效率。而對刀庫捷徑方向選擇進行自動化控制,可更好縮減換刀時間,降低人力資源消耗率。數控機床需在一次裝夾過程中完成所道工序,因此為提高加工效率,減少刀庫捷徑方向選擇及數控加工誤差,還應在原自動控制系統中加入可編程控制裝置,通過對刀庫捷徑方向選擇期間的數據進行實時采集及分析,盡快找尋到刀具選擇及換刀期間存在的風險因素,對傳統刀庫捷徑方向選擇自動化控制系統進行不斷完善。
3、 基于PLC刀庫捷徑方向選擇自動控制軟件設計要點
在刀庫捷徑方向選擇自動控制軟件設計過程中,需注重刀庫運行環境的模擬及分析。具體而言,模擬刀庫捷徑方向選擇控制裝置,在刀庫中設有8把刀具,每把刀具設有相應的刀號。在刀庫運行期間,由數碼管顯示刀具標號。在啟動刀庫捷徑方向選擇自動化控制后,如霍爾開關沒有檢測到刀具位置,則需將電機依照順時針位置自動轉動,直至霍爾開關檢測到刀具,顯示刀具標識為止。
在刀庫捷徑方向選擇自動化控制環境模擬期間,還需借助撥碼開關將相應的刀具送入到指定程序中,由自動化程序對不同刀號進行對比分析及運算,控制電機依照合理方向進行運轉。
4、 基于PLC刀庫捷徑方向選擇自動控制軟件設計流程
在刀庫捷徑方向選擇PLC控制系統設計期間,應依據刀庫種類,如鏈式刀庫、盤式刀庫等明確不同設計要點。以盤式刀庫為例,其刀庫捷徑方向選擇自動控制需通過凸輪完成,借助PLC系統功能,對刀庫中刀套位置、刀具大小及刀庫旋轉方式進行控制。因此在PLC控制軟件設計期間,應注重刀庫功能指標數據格式的選用,確保刀庫能夠正確履行控制系統指令,避免指令數據與格式不一等問題發生幾率。
同時,在刀庫捷徑方向選擇自動控制軟件設計期間,相關設計人員還應掌握數據檢索指令,完成對制定刀具套號搜索。通過編程刀具回轉指令,對刀庫旋轉最小路徑進行選擇。利用邏輯運算方式,更新刀具轉換后的各項數據,簡化原自動化控制軟件中的復雜邏輯控制程序,提升刀庫捷徑方向選擇效率。
5、結束語
總而言之,將PLC系統能夠應用在刀庫捷徑方向選擇自動化控制化中,可切實提升自動換刀裝置運行效率及穩定性,減少人力資源應用成本,促進數控加工行業經濟利益最大化發展目標實現。但由于我國在刀庫捷徑方向選擇自化控制中的研究時間較短,在PLC軟件設計中依然存在諸多問題,需相關設計人員結合國外先進生產經驗,對刀庫捷徑方向選擇自動化軟件進行不斷完善。
參考文獻:
[1]金世佳. 基于PLC刀庫捷徑方向選擇自動控制的軟件設計與研究[J]. 科技創新與應用,2014(34):53.
[2]吳振華. 關于加工中心刀庫捷徑方向選擇控制的演示設計[J]. 赤峰學院學報(自然科學版),2014,30(02):24-26.
[3]朱明民. 基于LabVIEW的圓盤式刀庫可靠性臺架試驗中的狀態監測及故障預警[D].吉林大學,2017.
(作者單位:中國鋁業西南鋁業(集團)有限責任公司壓延廠電氣車間)
作者簡介:楊道杰,1983年10月,男,漢族,重慶市,助理工程師,研究方向:電氣傳動自動化。