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基于PLC 和觸摸屏的閃光對焊機控制系統改造

2023-10-26 11:35:50張少林王飛偉靳喜泉
設備管理與維修 2023年17期

張少林,王飛偉,靳喜泉

(西部超導材料科技股份有限公司,陜西西安 710000)

0 引言

隨著國家綜合實力的不斷提升和工業自動化需求的日益增加,各類鈦合金產品的需求量日益增加,鈦合金產品在航空航天、軍工產品、高端醫療耗材等領域的使用越來越普遍。鈦合金不同于一般金屬材料,對各道生產工藝都有特殊的要求,如果采用常規工藝進行鈦合金加工,極易產生表面裂紋、組織缺陷等一系列問題,影響產品質量。傳統生產設備主要應用于鐵、鋁、銅等常規金屬材料,對于鈦合金的適應性較差。

閃光對焊機[2]是一種廣泛用于棒材縱向連接的焊接設備。其工作原理是利用對焊機兩端的棒料接觸,通過低電壓的強電流,待鈦合金棒料被加熱到一定溫度軟化后,進行軸向加壓頂鍛,形成對焊接頭。在長期使用中發現,閃光對焊機對鈦合金棒材焊接效果較差,焊接后物料端頭裂紋多,焊接成功率低。為提高焊接成功率,保證焊接質量,需要對閃光對焊機控制系統進行優化改造,使其適應鈦合金棒材焊接要求。

1 系統組成及功能介紹

閃光對焊機控制系統分為熱量控制和動作控制兩部分[3],熱量控制為控制系統核心,動作控制圍繞熱量控制展開。熱量控制階段如圖1 所示,具體分為3 個階段:第一階段為閃光建立階段P1,該階段主要通過對焊件施加短時間高壓電流實現對焊件的快速加熱,形成液體金屬“過梁”,由于液體過梁中的電流密度極高,使過梁中的液體金屬蒸發、過梁爆破。隨著電極夾鉗的緩慢推進,過梁也不斷產生與爆破,在蒸氣壓力和電磁力的作用下,液態金屬微粒不斷從接口間噴射出來,形成火花急流,即閃光,從而建立焊件加熱回路;第二階段為穩定加熱階段P2,該階段主要通過對焊件持續施加長時間低壓電流實現對焊件加熱,在隨著閃光過程持續進行,工件逐漸縮短,端頭溫度也逐漸升高,隨著端頭溫度的升高,過梁爆破的速度將加快,電極夾鉗的推進速度也逐漸加大,在閃光過程結束前,工件整個端面已經形成一層液體金屬層,并在一定深度上使金屬達到塑性變形溫度,該區域內焊件的溫度已經達到規定的焊接溫度;第三階段為沖壓焊接階段P3,該階段主要通過對焊件施加短時間高壓電流,使焊件在高壓頂鍛的情況下相互擠壓,焊接接口間隙迅速減小并使過梁停止爆破,完全擠出端面的液態金屬及氧化夾雜物,使潔凈的塑性金屬緊密接觸,并使接頭區產生一定的塑性變形,形成交互結晶接頭,實現焊接功能。每個階段的持續時間分別為T1、T2 和T3。對于不同的焊件材料,閃光對焊的每個階段所需的熱量不同,由于閃光對焊機放電加熱元件和每個階段放電電流大小是固定的,調節每個熱量階段放熱總量的方式為調整每個階段的持續時間T。因此,熱量控制系統圍繞每個階段的持續時間展開。

圖1 閃光對焊機熱量控制階段

閃光對焊機的機械部分主要由焊接護板、棒料夾持氣缸、電極夾鉗、送料油缸等部件構成。閃光對焊機動作控制流程如圖2 所示[4]。動作控制的核心是根據每個放熱階段的持續時間要求,控制每個機械部件的動作速度和動作位置,并在規定位置發出控制信號,實現加熱模式轉換,滿足熱量控制的要求,確保對焊成功率和焊接質量。

圖2 閃光對焊機動作控制流程

2 控制系統設計

閃光對焊機控制系統主要由可控硅控制電路板、PLC 控制核心、晶閘管控制模塊等元件構成。為實現對可控硅放電元件的精確控制,選用PAC16P 單相移相調壓板作為可控硅的觸發電路,該調壓板能接收PLC 輸出的4~20 mA 模擬電流信號,根據模擬信號大小調節可控硅的導通角,從而控制焊件加熱電流的大小。該調壓板的輸出脈沖具有極高的對稱性和穩定性,輸出信號不易隨溫度發生變化,使用過程中無需對脈沖對稱度和限位進行調整。此外,該調壓板具有完善的電路保護系統,一旦出現故障,保護系統能短時間發揮作用,有效防止誤操作對電氣元件造成的傷害,避免發生生產安全事故。

在PLC 的選用方面,經過對功能、價格、使用難度、通信功能等方面的考慮,選用西門子S7-200 Smart PLC 作為控制核心,該型號的的PLC 具有24 個輸入點,16 個輸出點,且價格適中,性價比高,能夠滿足控制系統的需要。

為實現對晶閘管放電的準確控制,在PLC 基礎功能上增加擴展模擬量輸出模塊AM6 作為晶閘管控制信號通信模塊[5],該模塊可以實現在PLC 主機控制下4~20 mA 的模擬量輸出。

經過設計,控制系統有4 個輸入點,8 個輸出點,控制系統的I/O 地址分配見表1。為了確保操作安全,本系統在確保各部件完成規定動作的前提下,增設了半閉環檢測系統[6],通過限位開關檢測焊接護板的位置,確保在焊接護板關閉的情況下才可以執行加熱對焊操作,保證了生產安全。控制系統硬件配置如圖3 所示。

表1 閃光對焊機控制系統的I/O 地址分配

圖3 控制系統電控系統

3 人機交互界面設計

閃光對焊機人機交互界面依托西門子博圖工控組態軟件V16 進行設計,配合觸摸屏實現人機交互。西門子博圖工控組態軟件V16 具有靈活的可視化操作界面,可以實現多媒體演示功能,支持國內外多種品牌的數據采集與輸出設備。并且,該組態軟件可以實現與PLC 的高速通信,實現實時監控。人機交互界面主要由參數設置區、動作調試按鈕、加熱電流監控、焊接區溫度檢測、超溫報警等部分構成。操作人員可以在參數設置區設置各項工藝參數,調整對焊機熱量控制和動作控制參數,滿足不同規格鈦合金棒材焊接要求。人機交互界面的設計結果如圖4 所示。

圖4 人機交互界面

4 系統調試與運行

將編譯后控制程序下載到PLC 中并運行,然后打開人機交互界面,就可以獲取閃光對焊機當前狀態,實現工藝參數動態調整和生產過程關鍵參數實時監控。通過PLC 自帶網絡通信模塊,可以實現工藝過程遠程監控,整套系統運行可靠、穩定,自動化程度高,操作簡便。閃光對焊機控制系統安裝運行后,鈦合金棒材焊接成功率大幅提高,焊接質量和生產效率明顯提升,經濟效益明顯。

5 結束語

通過設計基于PLC 和觸摸屏的閃光對焊機控制系統,基本解決傳統閃光對焊機不適應鈦合金棒材焊接的問題,大幅提高鈦合金棒材對焊成功率,明顯改善鈦合金棒材焊縫質量,為后續加工奠定良好的基礎。并且,通過此次自動化改造,設備安全性得到大幅提升,從源頭上杜絕誤觸、誤操作帶來的生產安全隱患,在保證生產安全的前提下,減少設備故障帶來的損失,對減少故障損失具有重要意義。此外,也為相關產品開發提供了可行的技術思路,能有效減少開發成本和開發時間。

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