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时间:2018-07-13
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1、全自动钢管六角成型机控制系统的设计SiChaoTang1,ShouXinZhu2,*,MengShengWang2,JiaNaFang2,XueHengTao11SchoolofInformationScienceandEngineering,DalianPolytechnicUniversity,LiaoningDalian1160002HuzhouTeachersCollege,ZhejiangHuzhou313000Abstract:本文以研制运行稳定、可靠、自动化高的钢管成型机为目的,通过对该设备的机械结构、工作原理、液压系统及其操作要
2、求的分析,研制了基于FX2NPLC控制系统,并简要的描述了该系统的软、硬件设计方法及其特点,解决了国内钢管自动堆垛成型效率低、钢管运输过程中由于钢管碰撞带来质量的损失以及多台设备不能协调工作的问题。Keywords:全自动钢管成型机;机械结构;PLC控制系统1引言进入21世纪,随着自动化进程的不断加快,自动化控制技术的应用越来越普遍。如瑞典的SundBirsta公司相继研制了不同类型的线材、棒材及型材打捆机,该公司研制的KNRA型打捆机主要应用于对棒材、型材、钢管的打捆;日本撞川工艺公司自1959年以来,致力于轧钢精整设备自动化方面的研究,研制
3、了TMB系列自动化打捆机,可捆扎圆钢、型钢、管材及盘卷[1]。然而,国内钢管的自动成型技术一直处于空白状态,没有专门对钢管成形系统进行研究与制造,钢管成形打捆包装市场始终被国外公司所垄断。进口虽然可以解决上述问题,但是备件消耗量大,进口备件费用高,供货周期较长,这对企业的经济实力要求很高。通过我国的钢管成型机进行深入研究,钢管生产企业逐渐采用自动成型代替人工包装将成为必然[2]。目前,国内的机械制造领域里,国内的钢管成型机自动化程度低,大多数钢管企业打捆各过程都需要手动完成,包装质量不高,直接影响产品的质量,已经严重地不能满足现代化钢管企业生产
4、需要的问题,由于精整工艺生产连续不间断、可靠性要求高,所处工作环境恶劣(振动、粉尘),同时打捆包装的工序繁多、运动复杂,这对控制系统提出了更加严格的要求,本文选择了PLC作为控制系统的核心部件,解决了上述问题。通过研究与推敲国外已有的自动钢管堆垛成型机,结合现有的自动化先进技术的基础上,本文采用了可编程控制器(PLC)构成控制系统,实现钢管的计数、运输以及自动堆垛成型等功能,这种控制系统解决了钢管成型包装质量不高、包装效率低以及多台设备之间不能协调的问题,并且在一定程度减轻了工人劳动强度和危险性,减少现场的工作噪音,提高产品的包装质量,为我国的
5、钢管生产企业带来很大的经济效益和现实意义。2全自动钢管成型机的工艺和时序2.1全自动钢管成型机的工艺按照目标企业的需求,结合实际工况,本文设计出了全自动钢管成型机的工艺流程图如下图1所示。图1全自动钢管打捆机的工艺示意图2.2全自动钢管成型机的时序本设计将全自动钢管成型机的时序设计成九个过程,分别是:花盘计数、钢管连续上升到台架、第一次下滚、升降挡块的升降、钢管的第二次下滚、输送小车托叉的升降、输送小车的前进与后退、收集模具的升降以及钢管堆垛成型后打包运走。钢管分为5层堆垛,第一层堆垛为三根(44s),第二层为4根(22s),第三层为5根(34
6、s),第四层为4根(33s),第五层为3根(20s),打包运走时间为90s,合计为243s。钢管的上升通过连续移管机构上升到台架,由于台架是与水平面成1.5°的斜面,当钢管第一次自由下滚,遇到升降挡块后停止运动,与此同时,光电式计数传感器对钢管进行计数,当钢管数量达到第一层3根后,计数传感器发出信号,与液压缸相连的升降挡块下降,当撞到带有压力传感器的焊接挡块后停下来,完成钢管的第二次下滚,液压缸的拉杆推动四连杆的一侧摆动连杆,水平连杆向上移动,使得通过滚轮和水平连杆固定在一起的小车托叉向上抬起,此时电动机正转,带动链轮转动,通过拉动链条来带动输
7、送小车的托叉向前推进,托叉带着3根钢管到达堆垛收集模具的正上方时停下来,当收集模具向上移动一段距离后停止,液压缸的拉杆收回,水平连杆向下移动,带动托叉向下倾斜2°,将钢管倒入收集模具中,此时,电动机反转,输送小车退回,收集模具向下移动,当碰到直动式行程开关后停止,完成第一层钢管的堆垛,依次循环五次,直到五层钢管全部堆垛成型后打包运走。3全自动钢管成型机的结构本设计所研制的新型全自动钢管成型机由机械、液压和电气控制3部分组成,按照设计标准,结合目标企业的实际需求,自动钢管成型机应以保证运行可靠安全、制造成本低廉[3],是经过对所要求的功能分析后设
8、计出的,主要适用于长度为6~7.5m、直径为88.9mm、114.3mm的镀锌钢管成型。全自动钢管成型机的机械结构主要分为:连续移管机构(链传动机构)
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