商业轮转机的张力控制详解
张力控制方案
关于张力控制的方案设计1.图示:放料组送料组收料组2.张力控制说明:张力控制是任何以卷材为原料的机器上最重要的控制系统,其可分为手动和全自动张力控制:手动控制器是依收料或出料卷径的变化而分阶段调整离合器或制动器的激磁电流,从而获得一致的张力;全自动张力控制器是由张力检测器来直接测定卷料的张力,然后把张力资料变成张力信号传回张力控制器从而自动调整离合器或制动器的激磁电流来控制卷料的张力。
3.控制说明:上面张力控制主要是指对放卷到前牵引辊,后牵引辊到收卷2段张力的控制。
张力的形成是由于各传动辊之间的速度差造成的,因此,控制张力首先要控制速度。
在这套系统里面我们所谓的主辊为主速度,其余的滚动辊为从动辊。
具体说,就是在运行中放卷的线速度会慢慢减慢,收卷的线速度会逐步增加。
为达到以上目的,在前牵引辊上安装张力传感器,由传感器测量出来的数据判断是否在允许的张力的范围内,通过PLC的PID指令调节放料辊的转速,从而调节他的线速度达到恒定,达到张力值恒定。
从最后后牵引辊到收卷的速度控制方式相同。
在此种控制方式中,我们主要是为了保证我们的整个系统的速度达到一个稳定的控制,所以会采用PID的调节方式来做。
另外,当我们的产品进行任何的更换,或是我们的主轴速度要进行调整,我们都可以通过牵引辊所测出的张力值来进行收料和放料滚的速度调节。
一般的方式是:当张力值小于我们的最初设定的范围内,那我们可以放慢放料机的速度;当张力值大于我们的最初设定的范围内,那我们可以加快放料的速度,并进行反方向的运转;但是这种控制在调节当中会出现抖动或震荡的现象,所以我们要PID 的整定方式,因为他是采用2维控制,随着调节时间的加长,我们的控制会逐渐趋于稳定。
要注意的地方是,在一开机的瞬间,一般放料和收料马达的速度要和主轴的启动速度相吻合,也就是说主轴的运行速度的下限值要正好可以和从轴的速度达到匹配。
这个就需要在调试过程中进行测量。
但是这种PID控制方式在运行中的控制会相对比较稳定。
完整版张力控制详解
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
利用张力检测器进行扭矩控制
M
速度
INV
设定
+
CMP
-
INV
M
张力 设定
?张力控制精度较高
?保持一定速度运转, 则张力也会稳定
?加减速时,需要进行 控制补偿
?通过长度较长时,不 利于控制
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
优。 品质 ? 产品价值 ?收卷时经常出现因材料卷紧引起“菊花花纹”
等问题。 ?胶片、薄膜等薄的材料。
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
恒定张力、锥度张力和恒定扭矩
?因张力控制方式不同而引起的差异
张力
恒定张力控制
一定
锥度张力控制 恒定扭矩控制
卷径
递减 反比例
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
保护层的结构
PET PET 镀膜
防静电剂
胶粘剂
处理剂 ?防腐剂 ?抗擦伤剂
胶粘剂 防静电剂
PET(基材) 处理层
PET(剥离膜) 胶粘剂
防静电剂 PET(基材)
处理层
一次加工
腹膜
涂层
二次加工
裁切
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
?
制器的张力控制更理想?
? 6. 对绕线机及捻线机进行张力控制时,使用三菱的哪种张力控制器产品比较好。
?
现在只使用磁粉产品对绕线机和捻线机进行张力控制,三菱张力控制器一台也没使用,该如何使用呢?
张力控制器基本介绍
上海宇廷电工系统化有限公司张力控制器基本介绍张力控制器(Tension controller)是一种由单片机或者一些嵌入式器件及外围电路开发而成的系统,是一种控制仪表,它可以直接设定要求控制的张力值,然后直接输入张力传感器的信号(一般为毫伏级别)作为张力反馈值,通过比较得出偏差后,输入到PID等控制器进行处理,最好输出给外围执行机构去控制,最终达到偏差最小,系统响应最快的目的。
工作原理:线圈静止型磁粉离合器和磁粉制动器是控制输入电流,达到改变输出转钜的自动化器件。
当线圈不通电时,输入轴旋转,磁粉在离心力的作用下,压附于夹环内壁,输出轴与输入轴没有接触,此时,为空转状态。
当线圈通电时,磁粉在磁力线作用下产生磁链,从而使输出轴与输入轴成为一刚体而旋转,并在超载时产生滑差,此时为工作状态。
从而达到传递扭矩的目的。
主要应用:手动张力控制器是根据收料或放料卷径的变化,人工调整离合器或制动器的励磁电流,从而获得一定的张力。
半自动张力控制器又称卷径式张力控制器,控制器能自动检测出收料或放料的卷径,并根据设定的目标张力及测量卷径,自动调整离合器或制动器的励磁电流来控制卷料的张力。
全自动张力控制器能测量卷料的实际张力,并根据设定的目标张力及实测张力经PID运算后自动调整离合器或制动器的励磁电流来控制卷料的张力。
全自动张力控制器具有极高的张力控制精度,适用于对张力控制精度要求较高的场合使用。
接线方法:自动张力控制器接线图,连接方法介绍,张力控制系统配套仪器除了张力控制器外,还有张力传感器、磁粉制动器、磁粉离合器等重要元件。
张力控制器接线注意事项说明:1、输入信号线、开关量输入与输出端子、输出电源等弱电线应当远离仪器电源线、动力电源等强电线,以避免产生信号干扰等情况。
2、注意,输入信号、开关量输入输出端子、输出电源等弱电端子一定不要接强电,否则将会烧毁整个仪器。
3、按正确的接线图将张力传感器信号接好,如果需要接双只张力传感器时,必须注意信号极性不能接错,否则显示的测量值将会不精确的。
什么是张力控制
什么是张力控制?最佳答案1.什么是张力控制:所谓的张力控制,通俗点讲就是要能控制电机输出多大的力,即输出多少牛顿。
反应到电机轴即能控制电机的输出转距。
2.真正的张力控制不同于靠前后两个动力点的速度差形成张力的系统,靠速度差来调节张力的实质是对张力的PID控制,要加张力传感器。
而且在大小卷启动、停止、加速、减速、停车时的调节不可能做到象真正的张力控制的效果,张力不是很稳定。
肯定会影响生产出产品的质量。
用变频器做恒张力控制的实质是死循环矢量控制,即加编码器反馈。
对收卷来说,收卷的卷经是由小到大变化的,为了保证恒张力,所以要求电机的输出转距要由小到大变化。
同时在不同的操作过程,要进行相应的转距补偿。
即小卷启动的瞬间,加速,减速,停车,大卷启动时,要在不同卷经时进行不同的转距补偿,这样就能使得收卷的整个过程很稳定,避免小卷时张力过大;大卷启动时松纱的现象。
二.张力控制变频收卷在纺织行业的应用及工艺要求1.传统收卷装置的弊端纺织机械如:浆纱机、浆染联合机、并轴机等设备都会有收卷的环节。
传统的收卷都是采用机械传动,因为机械的同轴传动对于机械的磨损是非常严重的,据了解,用于同轴传动部分的机械平均寿命基本上是一年左右。
而且经常要维护,维护的时候也是非常麻烦的,不仅浪费人力而且维护费用很高,给客户带来了很多的不便。
尤其是纺织设备基本上是开机后不允许中途停车的,如发生意外情况需要停车会造成很大的浪费。
在这种情况下,张力控制变频收卷开始逐渐取代传统的机械传动系统。
2.张力控制变频收卷的工艺要求* 在收卷的整个过程中都保持恒定的张力。
张力的单位为:牛顿或公斤力。
* 在启动小卷时,不能因为张力过大而断纱;大卷启动时不能松纱。
* 在加速、减速、停止的状态下也不能有上述情况出现。
* 要求将张力量化,即能设定张力的大小(力的单位),能显示实际卷径的大小。
3.张力控制变频收卷的优点* 张力设定在人机上设定,人性化的操作,单位为力的单位:牛顿.* 使用先进的控制算法:卷径的递归运算;空心卷径激活时张力的线性递加;张力锥度计算公式的应用;转矩补偿的动态调整等等.* 卷径的实时计算,精确度非常高,保证收卷电机输出转矩的平滑性能好。
张力控制系统类型与原理
张力控制系统的控制类型与原理(天机传动制动器离合器提供,仅供参考之用)目前广泛应用的张力控制方式主要有三种:手动控制型、半自动控制型和全自动控制型。
即全自动器张力控制器、半自动张力控制器以及手动张力控制器。
一、手动控制,在收料、放料或过程中不断调整离合器或制动器的扭矩,从而获得所需的张力,这就要求用户必须随时检查被控材料的张力,随时调节输出力矩,若用气动制动器或离合器时,手动控制器可直接选用精密调压阀,可使用户节约一定的设备成本,但仅适用于一些低速的复合机、挤出机、纺织机械等张力控制要求不高的场合。
二、半自动方式:利用超声波原理等自动检出卷径,从而调整卷料张力,从本质上来讲是一种张力的半闭环控制,不仅可以自动测出卷经、控制扭矩输出,同时还具有缓冲启动、防松卷和惯性补偿等功能。
该方案的实施成本较低,因此在中档机械中应用广泛。
三、全自动方式:一般也有两种检测方式。
一种是通过张力传感器测定卷材的张力,然后由控制器自动调整离合器或制动器来控制卷料张力。
这种方式是张力的全闭环控制,原理上来讲,此种方案能够实时反映出张力的变化因此控制精度最高,因此一些高档的精轧机、高速分切机等冶金上采用全自动的张力控制系统。
高精度的张力控制器可用在收放卷及牵引等环节,在张力闭环的同时在放卷控制时可实现缓冲启动、防松卷模式、换辊控制等,在收卷时可实现锥度张力控制(无需传感器输入卷径信号)、启动惯性补偿、停车惯性补偿和换辊控制。
在张力控制点较多时先进的张力控制器可实现一台控制器多路检测及多路控制输出。
在卷径较大的情况下采用恒定张力卷取收料,随着料卷的增大时相对于卷心较近材料的力矩变大,产生打滑、收缩。
再有由于卷曲过程中材料的收缩及卷心的压力加大材料被挤坏或被横向窜出。
靠近卷芯的地方产生绉纹,使表面凹凸不平。
解决这些问题,就是卷径逐渐变大时张力应逐渐减小,即锥度控制)另一种全自动的控制方式是通过浮辊电位器的检测信号来实现的,然后通过浮辊张力控制器来自动调整离合器及制动器。
商业轮转机的张力控制详细讲解
商业轮转机的力控制详解前言:随着商业印刷市场的扩展,商业轮转机在商业印刷中表现出来了越来越重要的作用,但也给商业轮转机印刷质量和精度提出了更高的要求。
轮转印刷过程常由于力的影响使印刷品套印和折页不准,给印刷带来很多不良品,从而影响生产成本和市场的信誉。
下文以桑拿C800为例分析商业轮转印刷力控。
C800商业轮转印刷的显著特点是纸带从开卷到进入折页滚筒都是在绷紧状态下完成的,套准、烘干、冷却、加湿及裁切等前后纸带长度上百米,因此纸带力稳定是保证正常印刷的首要条件现从五个方面分析纸带的力控制。
送纸部分:送纸部分从纸的入口到印刷单元包括了一次力和二次力,一次力采用的是轴制动方式,在纸卷芯部轴端设置刹车片和刹车盘,通过气压方式加载制动力,即气动式力控制系统。
保证纸卷以平稳的速度放纸,并通过浮动机构及力检测电路,消除或减轻由于纸卷不圆、偏心、一头松、一头紧等本身原因造成的力波动,并可在印刷过程中对纸卷不断变小引起的力变化进行自动调整。
如(图一)图一:1纸筒也是力控制器所在、2和4导纸棍、3浮动机构。
电器控制原理图如(图二)分析:供纸部的力控制部分由刹车片、制动器、浮动辊等组成,为了使纸带力保持恒定,纸卷制动器必须能够根据纸带力的波动情况自动进行调整以保证纸带匀速、平稳地进入印刷装置。
在机器平稳运行过程中,应保证纸带力稳定在给定值上,在启动和刹车时防止纸带过载和随意松卷。
在印刷过程中,随着纸卷直径不断减小,为保持纸带力的恒定,需要对制动力矩进行相应的调整。
在印刷过程中,纸带的线速度保持不变,而纸卷的角速度却随着纸卷直径的减小不断增大。
在不考虑由角加速度产生的惯性力矩和阻力矩的前提下,为保证纸带稳定运行,应该满足下面的条件:F×R=T×r F为纸带力,R为纸卷半径,T为纸卷轴芯的制动力,r为纸卷轴芯制动力半径。
可以看出,随着纸卷半径的减小,如果不改变制动力的大小,纸带所受到的力会越来越大,最终会使纸带被拉断。
张力控制
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直接张力控制和张力复合控制多应用于带材、箔材冷轧机或连续加工线的卷取机或其机架间、加工设备间的 张力控制上。
图1
(a)卷取机的控制系统; (b)轧机机架间的控制系统间接张力控制系统通过对形成张力的有关参量的检 测与控制和对张力扰动参量的检测和补偿,实现对张力的间接控制所构成的控制系统。
间接张力控制系统不使用张力计,构成方式灵活,种类繁多,在张力控制领域一直占据着统治地位,得到广 泛应用并不断发展。其主要形式有缠绕设备用的间接张力控制和连续加工设备用的间接张力控制两种。
作用
张力控制的作用有:①保证连续生产加工过程能正常进行,即保证被加工材料在连续生产线的各部位上秒流 量相等,从而达到既不堆料也不拉断的要求;②保证被加工产品的质量,如尺寸精度 (厚度、宽度、截面形状 等)、平直度、卷绕松紧、外形以及材质性能等达到标准要求。
系统
间接系统
直接系统
活套系统
通过张力检测环节 (张力检测传感器)实现对张力的闭环反馈控制的系统。卷取机和轧机机架间的直接张力 控制系统分别如图1 (a)、(b)所示。
实现直接张力控制,首先要有张力检测传感器(张力计)。它被装在张力测量机构的张力辊下(见图1)。张 力计实为压力计,现用的压力计有压磁式、感应式、电阻应变片式等多种型式。
直接张力控制大多用于张力调节范围大,精度要求高及易于安装张力计的场合,或在无法构成间接张力控制 系统时使用。
有时为了提高张力调节动态及静态性能,扩大张力调节范围,用间接张力控制实现粗调,起扰动补偿作用, 用直接张力控制实现精调,两者合在一起构成张力复合控制。
一般印刷机上的张力控制系统是在卷筒纸展卷时加上传感辊,传感辊安装在枢轴浮动的支架上,根据张力值 进行平衡。通过对一些因素的响应,改变支架和辊子在枢轴浮动的位置,这些因素包括纸卷直径改变、运行速度、 卷筒纸加速度和制动系统摩擦力的改变。支架的枢轴运动将信息传送出去,由此不停地调整制动力,以保持张力 平衡。
张力控制原理教程
张力控制原理教程张力控制是一种常见的控制原理,广泛应用于工业生产中的张力控制设备。
本文将介绍张力控制原理的基本概念、应用领域以及实现方法等内容。
一、张力控制的基本概念张力控制是指通过对拉伸或收缩的材料施加力,使材料保持一定的张力水平。
张力控制的目的是确保材料在生产过程中的稳定运行,避免材料过松或过紧引起的问题。
二、张力控制的应用领域1.包装行业:在印刷、涂覆、贴合等过程中,需要对卷材进行张力控制,以确保产品质量和生产效率。
2.纺织行业:在纺纱、织造、印染等过程中,需要对纱线、织物进行张力控制,以避免出现断纱、断经等问题。
3.金属加工行业:在连续拉拔、连续铸轧、连续热轧等过程中,需要对金属带材进行张力控制,以保证产品的尺寸精度和表面质量。
4.纸张行业:在造纸、印刷等过程中,需要对纸张进行张力控制,以避免出现张力差、翘曲等问题。
5.电子行业:在印刷电路板、光纤制造等过程中,需要对薄膜、线材进行张力控制,以确保产品的可靠性和稳定性。
三、张力控制的实现方法1.传统方法:传统的张力控制方法主要通过机械装置来实现,如张力滚轮、张力锥轮等。
这些装置通过控制滚轮之间的接触压力来调节张力,但存在精度低、响应慢等缺点。
2.电气控制方法:电气控制方法通过检测材料的张力信号,并通过电动机或气缸等执行器来调节张力。
这种方法的优点是精度高、响应快,可实现自动化控制。
常见的电气控制方法包括PID控制、动态张力控制等。
3.光电控制方法:光电控制方法通过光电传感器检测材料的张力变化,并通过控制光源的亮度来调节张力。
这种方法可以较好地适应各种材料的张力控制,但对环境光线干扰比较敏感。
四、张力控制的关键技术1.传感器技术:张力传感器能够测量材料的张力,并将其转化为电信号。
关键是选用合适的传感器,如压电传感器、应变传感器等。
2.控制算法:张力控制的核心是控制算法,常见的控制算法有PID控制、神经网络控制等。
根据实际需求选择合适的控制算法,以实现稳定的张力控制。
标准张力控制控制方式
标准张力控制控制方式
标准张力控制控制方式有以下几种:
1.直接张力控制:直接张力控制方式是通过直接测量和调节张力
来控制张力。
在控制过程中,控制系统通过传感器实时检测张力值,并根据设定的张力目标值和检测到的实际张力值之间的差值,计算出调节量,然后通过执行机构对张力进行调节。
这种控制方式精度高,响应速度快,适用于高速、高精度的张力控制场合。
2.间接张力控制:间接张力控制方式是通过控制与张力相关的其
他参数来间接调节张力。
例如,通过控制线速度、卷径等参数来调节张力。
这种控制方式结构简单,易于实现,但精度和响应速度相对较低,适用于对张力精度要求不高的场合。
3.补偿控制:补偿控制方式是通过补偿外部扰动或系统参数变化
来提高张力控制的稳定性。
例如,当外部扰动或系统参数变化导致张力波动时,控制系统可以通过补偿控制算法对扰动进行补偿,从而减小张力波动。
这种控制方式适用于存在外部扰动或系统参数变化的场合。
4.自适应控制:自适应控制方式是一种基于系统参数变化的控制
方式。
在控制过程中,控制系统能够自动适应系统参数的变
化,从而减小因参数变化引起的误差。
这种控制方式适用于系统参数变化的场合。
5.模糊控制:模糊控制方式是一种基于模糊逻辑的控制方式。
在
控制过程中,控制系统通过模糊逻辑规则对输入的变量进行处理,从而得到调节量。
这种控制方式能够处理不确定性和非线性问题,适用于复杂的张力控制系统。
以上是标准张力控制控制方式的几种常见类型,具体选择哪种方式需要根据实际应用场景和需求进行选择。
张力控制原理介绍
第二章张力控制原理介绍2.1 典型收卷张力控制示意图浮动辊F牵引辊收卷图2 带浮动辊张力反馈收卷F牵引辊图1 无张力反馈32.2 张力控制方案介绍对张力的控制有两个途径,一是可控制电机的输出转矩,二是控制电机转速,对应这两个途径,MD330 设计了两种张力控制模式。
1、开环转矩控制模式开环是指没有张力反馈信号,变频器仅靠控制输出频率或转矩即可达到控制目的,与开环矢量或闭环矢量无关。
转矩控制模式是指变频器控制的是电机的转矩,而不是频率,输出频率是跟随材料的速度自动变化。
根据公式F=T/R(其中F 为材料张力,T 为收卷轴的扭矩,R 为收卷的半径),可看出,如果能根据卷径的变化调整收卷轴的转矩,就可以控制材料上的张力,这就是开环转矩模式控制张力的根据,其可行性还有一个原因是材料上的张力只来源于收卷轴的转矩,收卷轴的转矩主要作用于材料上。
MD 系列变频器在闭环矢量(有速度传感器矢量控制)下可以准确地控制电机输出转矩,使用这种控制模式,必须加装编码器(变频器要配PG 卡)。
2、与开环转矩模式有关的功能模块:1)张力设定部分:用以设定张力,实际使用中张力的设定值应与所用材料、卷曲成型的要求等实际情况相对应,需由使用者设定。
张力锥度可以控制张力随卷径增加而递减,用于改善收卷成型的效果。
2)卷径计算部分:用于计算或获得卷径信息,如果用线速度计算卷径需用到线速度输入功能部分,如果用厚度累计计算卷径需用到厚度累计计算卷径相关参数功能部分。
3)转矩补偿部分:电机的输出转矩在加减速时有一部分要用来克服收(放)卷辊的转动惯量,变频器中关于惯量补偿部分可以通过适当的参数设置自动地根据加减速速率进行转矩补偿,使系统在加减速过程中仍获得稳定的张力。
摩4擦补偿可以克服系统阻力对张力产生的影响。
3、闭环速度控制模式闭环是指需要张力(位置)检测反馈信号构成闭环调节,速度控制模式是指变频器根据反馈信号调节输出频率,而达到控制目的,速度模式变频器可工作在无速度传感器矢量控制、有速度传感器矢量控制和V/F 控制三种方式中的任何一种。
印刷机械中的张力控制
印刷机械中的张力控制摘要:根据机械动力学原理,对报刊高速轮转印刷机、商业轮转印刷机、葯品印刷机、复合机的张力控制进行分析,及相应的张力控制系统,精度高,控制简单合理。
关键词:印刷机械;张力控制;自动控制系统张力控制广泛应用于报纸高速轮转印刷机、商业滚茼印刷机、分切机、复合机、食品药品包装机械。
在不断发展的过程中,套印的准确和连续印刷单位,通过各印刷辊单位、单元套印,只有进入印刷单元保持稳定张力,保证稳定,套印过程校准精度的印刷质量,张力会导致印刷纸张材料拉伸变形;张力过小会导致材料层间变形、纸张偏离导致不均匀、岀现断纸跑规等现象,影响产品印刷质量;张力的不稳定会使运动过程的纸张产生脉动,导致套印错误特别是在双面印刷产生大量的不合格产品。
因此,张力控制已成为生产高质量印刷产品的一个非常关键的环节。
一、印刷控制技术的发展趋势1.印刷机械电子轴技术的发展。
电子轴技术是一个驱动轴数据的概念来取代机械轴,这个轴有几个可能,这里的电子轴都是以单元为一个个辊动轴、电子设备、电子轴是一种电子轴的统一概念,由独立的轴伺服系统来取代印刷机械轴、电子控制驱动每个辊轮转机械凸轮机构,而是采用电子轴在印刷过程中联接,在模块采用伺服电机,电子轴的使用可以为印刷机械制造商的机械发展带来很多的好处。
无轴传动控制技术集成了高速实时代,、智能伺服驱动技术、色彩算法设计、色彩标准检测技术等高科技产品和技术,使印刷机械的性能得到了极大的提高。
2.现在无轴联接被广泛应用于印刷机械行业。
实时通信的要求,印刷机高速轮转与其他机械系统相比,特别是在高速报纸印刷机和商业轮转印刷机、印刷速度可以达到15000份每小时,商业印刷机械达到50000每小时,还有打印系统,如Man Roland的高速造纸机印刷速度可以达到120000/小时,鲁迪,W&H凹印可以达到600米,2007年由W&H最新卫星柔印单位甚至达到1100米的最高的印刷速度。
张力控制_精品文档
张力控制方法一.控制原理下图是PV800H 所用的钢丝线走线原理图,从右侧放线电机4——> 右侧排线电机6——>通过导论到张力调节电机8——>主辊电机1主辊电机2——>通过导论到张力调节电机7——> 左侧收线侧排线电机5——>左侧收线电机1张力控制基本方案, 电机1,电机2,电机3,电机4伺服工作在速度模式。
电机7,电机8工作在扭矩模式。
电机2,电机5,电机6,工作在位置模式 保持电机1,电机2所带的主辊和电机4,电机3收放线电机的线速度一致。
当线速度绝对一致的情况下张力控制电机7电机8保持抱匝不动,则钢线上的张力T 为0。
假设线速度一致:通过张力调节电机施加一个扭矩M 通过力臂L 转换到导轮上的力就是线的张力T 。
(忽略摩擦力、导轮的大小、摆杆的重量和电机自身的惯量),设作用在滚轮3上的力F 。
L=0.3m (测量得) M=0~30nm (电机输出扭矩)则F=M/L=0~100(n )(力矩:力臂(L)和力(F )的叉乘(M)。
物理学上指使物体转动的力乘以到转轴的距离) 作用在线上的张力T=F/2=0~50(n )计算所得数据和PV800H 所查询的钢线扭矩可设定的范围0~50n 吻合。
FANUC 系统参数查看电机7电机8也工作在扭矩控制模式下。
可以肯定PV800H 是用这个控制方式。
以上是假设线速度一致,张力控制的精度就取决于伺服电机输出的扭矩精度(需要咨询张力检测4张力检测2张力检测1 张力检测3伺服厂家)。
但实际上线速度不可能控制到完全的一致,由于左右收放线桶通过绕线其外径会随时变化。
也就是说收放电机需要跟随外径的变化而变化。
此时如何控制其线速度的统一。
1.通过张力伺服电机的绝对值编码器反馈张力摆杆的实时位置,调整收放线电机的速度。
右侧放线侧:当摆杆往左摆动时,张力过大,电机4线速度太慢。
当摆杆往右摆动时,张力过小,电机4线速度过快。
左侧收线侧:当摆杆往左摆动时,张力过大,电机3线速度太快。
轮转印刷中张力控制的应用
轮转印刷中张力控制的应用摘要:张力控制广泛应用于印刷机、分切机、复合机等食品、药物包装机械中,在卷材的套印过程中,卷材连续展开并源源不断地进入印刷装置,通过印刷辊将颜料一层层套印在卷材上,只有使进入印刷单元的卷材保持稳定的张力,才能保证套印过程的稳定和印品的套准精度,因此,张力控制就成为生产高质量印品非常关键的一个环节,基于此,本文主要对印刷机械中的张力控制进行分析探讨。
关键词:印刷机械;张力控制1、前言影响印刷品质量的一个非常重要的因素是转轮印刷机的张力控制。
转轮印刷机控制张力设施的能力大小直接影响着纸带是否可以平稳运行,并能适应不同类型的纸张,此外,在机速增减、纸卷直径变化及自动接纸时能保持稳定,印品套印无大的变化。
所以如何使纸张在印刷过程中保持张力恒定,是我们设计人员的重要课题。
2、张力控制技术张力的形成是由于各传动辊之间存在的速度差所造成的,因此,控制印刷过程中的张力首先要控制其速度。
所谓的张力控制,就是指能够持久地控制料膜在印刷设备上输送时的张力稳定的能力。
这种控制对印刷机器的任何运行速度都必须保持有效,包括印刷设备的加速、减速以及匀速。
即使在紧急停车、换料的情况下,它也有能力保证料模不产生丝毫破损。
在高速壁纸印刷机的张力控制中,对各段张力的控制不仅要求有高精度,而且要求有很高的稳定性和实时响应性,用传统的PID控制,在印刷机进行加(减)速时,前级传动轴要先加(减)速,后级轴跟着加(减)速,速度差Δv就造成了张力Δf的变化,设备运行中速度变化越快,Δv变化越大,Δf也变化越大,将该Δf加到PID环上后会出现张力超调甚至引起震荡,如直接调节PID参数避免张力超调,系统的响应速度将会变慢,因此该方法很难满足大型高速壁纸印刷机的工艺要求,如简单的采用同步控制,虽然可以解决张力突变问题,但这种该方式为张力开环控制,如果出现前级传动轴快而后级传动轴慢时,张力突变会变得越来越大,反之张力突变会越来越小,就会产生传动式速度误差积累。
张力控制器的原理
张力控制器的原理
张力控制器是一种用来稳定传送带或缆绳上的张力的装置。
其原理基于力学和电控技术,通过实时监测和调节传送带或缆绳上的张力,以达到系统稳定运行的目的。
张力控制器通常包括传感器、控制器和执行器三个部分。
传感器用于检测传送带或缆绳上的张力,常见的传感器有压力传感器、应变传感器等。
控制器则接收传感器传来的信号,并根据设定的目标张力值对系统进行调节。
控制器中的算法可以根据实际需求进行设计,常见的控制算法有PID控制算法、模糊
控制算法等。
执行器根据控制器的指令,通过调节阀门、电机或液压缸等设备,对传送带或缆绳上的张力进行调节。
具体工作时,传感器会不断地监测传送带或缆绳上的张力,并将监测结果传输给控制器。
控制器会对实际张力与目标张力之间的差异进行计算,并根据设定的控制算法生成控制信号。
这些控制信号通过执行器作用于传送带或缆绳上的张力调节装置,以调整张力至目标值。
通过不断的反馈和调节,控制器可以实现对传送带或缆绳上的张力实时稳定的控制。
总而言之,张力控制器利用传感器不断监测传送带或缆绳上的张力,并通过控制器和执行器对系统进行控制和调节,以实现对张力的稳定控制。
商业轮转机的张力控制详解
商业轮转机的张力控制详解前言:随着商业印刷市场的扩展,商业轮转机在商业印刷中表现出来了越来越重要的作用,但也给商业轮转机印刷质量和精度提出了更高的要求。
轮转印刷过程中通常由于张力的影响使印刷品套印和折页不准,给印刷带来很多不良品,从而影响生产成本和市场的信誉。
下文以桑拿C800为例分析商业轮转印刷张力控。
C800商业轮转印刷的显著特点是纸带从开卷到进入折页滚筒都是在绷紧状态下完成的,套准、烘干、冷却、加湿及裁切等前后纸带长度上百米,因此纸带张力稳定是保证正常印刷的首要条件现从五个方面分析纸带的张力控制。
送纸部分:送纸部分从纸的入口到印刷单元包括了一次张力和二次张力,一次张力采用的是轴制动方式,在纸卷芯部轴端设置刹车片和刹车盘,通过气压方式加载制动力,即气动式张力控制系统。
保证纸卷以平稳的速度放纸,并通过浮动机构及张力检测电路,消除或减轻由于纸卷不圆、偏心、一头松、一头紧等本身原因造成的张力波动,并可在印刷过程中对纸卷不断变小引起的张力变化进行自动调整。
如(图一)图一:1纸筒也是张力控制器所在、2和4导纸棍、3浮动机构。
电器控制原理图如(图二)分析:供纸部的张力控制部分由刹车片、制动器、浮动辊等组成,为了使纸带张力保持恒定,纸卷制动器必须能够根据纸带张力的波动情况自动进行调整以保证纸带匀速、平稳地进入印刷装置。
在机器平稳运行过程中,应保证纸带张力稳定在给定值上,在启动和刹车时防止纸带过载和随意松卷。
在印刷过程中,随着纸卷直径不断减小,为保持纸带张力的恒定,需要对制动力矩进行相应的调整。
在印刷过程中,纸带的线速度保持不变,而纸卷的角速度却随着纸卷直径的减小不断增大。
在不考虑由角加速度产生的惯性力矩和阻力矩的前提下,为保证纸带稳定运行,应该满足下面的条件:F×R=T×r F为纸带张力,R为纸卷半径,T为纸卷轴芯的制动力,r为纸卷轴芯制动力半径。
可以看出,随着纸卷半径的减小,如果不改变制动力的大小,纸带所受到的张力会越来越大,最终会使纸带被拉断。
传动控制的难点:张力控制
传动控制的难点:张力控制张力控制基础知识(1)什么叫张力对线材、带材的表面拉伸力就是张力。
(2)应用环境其常应用在长材料的加工过程中,比如:纸、胶片、线、电缆、各种薄膜和绳等。
张力控制的意义(1)稳定的传送材料•防止横向滑动•防止材料和辊子之间的滑动•防止波动•防止缠绕如果材料张力比较小,则材料和辊子之间摩擦力减小,就会产生打滑。
如果张力继续减小,材料就会发生粘附和松弛,甚至材料会缠绕在辊子上,导致材料断裂甚至机器损坏。
(2)防止变形、发生皱纹、收缩(3)确保尺寸精度保证尺寸、粗度、宽度、厚度、孔距、折痕等达标,主要是考虑张力不同会影响到材料的整个拉伸度不同,从而影响到最终产品的尺寸精度。
(4)配色:主要是多色印刷中的问题(5)材料卷起避免发生褶皱、横向偏移、产生间隙,确保牢固性和卷径。
主要用在将一定长度的材料卷成预定卷径的卷筒。
张力控制方式(1)手动张力控制方式手动张力控制就是在收卷和放卷过程中,通过人工分阶段调整张力的幅值,以满足不同阶段的张力控制。
由于采用人工调节,而且分不同的步长,其无法保证整个过程中张力的恒定。
由于张力采用人工调节,一般为电位器模式,其张力的调节精度比较差。
一般应用在张力控制精度要求不是很高,自动化程度要求不高的场合。
(2)卷径检测式张力控制方式所谓卷径检测方式就是在变频器收卷和放卷过程中,自动检测卷径的变化,并实时调整收卷和放卷的力矩的方法。
其又称为半自动式张力控制或者是张力开环控制。
问题:由于受到执行机扭矩变化、线性和机械损耗等影响,张力绝对控制精度不高。
应用场合:多用在用户无法安装张力反馈装置的场合。
(3)全自动张力控制方式全自动张力控制方式实际上就是张力闭环控制,其对应张力控制系统内部有张力传感器。
其实际控制模式为张力的PID控制器。
对于该种控制方式,当PID参数调节不当时,其跟踪效果会比较差,特别是系统内部出现一个比较大的扰动时,会出现一个很长的调节过程,影响整个系统的稳定。
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商业轮转机的张力控制详解
前言:随着商业印刷市场的扩展,商业轮转机在商业印刷中表现出来了越来越重要的作用,但也给商业轮转机印刷质量和精度提出了更高的要求。
轮转印刷过程中通常由于张力的影响使印刷品套印和折页不准,给印刷带来很多不良品,从而影响生产成本和市场的信誉。
下文以桑拿C800为例分析商业轮转印刷张力控。
C800商业轮转印刷的显著特点是纸带从开卷到进入折页滚筒都是在绷紧状态下完成的,套准、烘干、冷却、加湿及裁切等前后纸带长度上百米,因此纸带张力稳定是保证正常印刷的首要条件现从五个方面分析纸带的张力控制。
送纸部分:送纸部分从纸的入口到印刷单元包括了一次张力和二次张力,一次张力采用的是轴制动方式,在纸卷芯部轴端设置刹车片和刹车盘,通过气压方式加载制动力,即气动式张力控制系统。
保证纸卷以平稳的速度放纸,并通过浮动机构及张力检测电路,消除或减轻由于纸卷不圆、偏心、一头松、一头紧等本身原因造成的张力波动,并可在印刷过程中对纸卷不断变小引起的张力变化进行自动调整。
如(图一)
图一:1纸筒也是张力控制器所在、2和4导纸棍、3浮动机构
电器控制原理图如(图二)
分析:供纸部的张力控制部分由刹车片、制动器、浮动辊等组成,为了使纸带张力保持恒定,纸卷制动器必须能够根据纸带张力的波动情况自动进行调整以保证纸带匀速、平稳地进入印刷装置。
在机器平稳运行过程中,应保证纸带张力稳定在给定值上,在启动和刹车时防止纸带过载和随意松卷。
在印刷过程中,随着纸卷直径不断减小,为保持纸带张力的恒定,需要对制动力矩进行相应的调整。
在印刷过程中,纸带的线速度保持不变,而纸卷的角速度却随着纸卷直径的减小不断增大。
在不考虑由角加速度产生的惯性力矩和阻力矩的前提下,为保证纸带稳定运行,应该满足下面的条件:F X R= T X r F为纸带张力,R为纸卷半径,T为纸卷轴芯的制动力,r为纸卷轴芯制动力半径。
可以看出,随着纸卷半径的减小,如果不改变制动力的大小,纸带所受到的张力会越来越大,最终会使纸带被拉断。
因此,在保持纸带张力稳定的前提下,随着纸卷半径的减小,制动力必须按照一定的规律随之减小。
简而言之,就是刹车片与刹车盘接触后产生一定的摩擦力,从而使纸带具有一定的张力,浮动辊在张力的作用下产生摆动,通过一个电子检测元件将张力的变化转化为电信号,控制刹车盘电压,从而达到控制摩擦力大小的目的,实现纸带张力的自动控制。
刹车片与刹车盘的间距应在1〜2mm之间。
二次张力为无级变速控制:无级变速控制是通过电机的转速来控制张力的大小其控制原理图如(图三)
图三中:1铬棍、2电机传动的胶棍(又叫送纸棍)、3和4导纸棍、5浮动
机构
电气控制原理图如(图四)
分析:二次张力系统的控制原理是依靠纸带的速度与送纸辊的线速度之差,通过摩擦实现的。
一般情况下,送纸辊的线速度小于纸带的速度。
当使用送纸辊时,供纸部张力对印刷部入口张力具有一定的影响,通过印刷机主控制台合理地设置送纸辊电动机与滚筒电动机的速度比是精确控制印刷部入口纸带张力的关键,一般设置在-0.15 %左右(根据印刷部的多少数值略有不同,但相差不会太大)。
无轴传动方式彻底改变了以往依靠机械装置控制张力的模式,通过数字电动机之
间转速变化形成的相对速差实现对张力的控制,即在送纸辊、印刷部滚筒、折报机RTF (折报机三角板前的拉纸辊)的线速度之间形成微小的速差实现对张力的控制。
送纸辊电动机转速降低将增大印刷部的入口张力,反之则减小。
浮动机构
和第一次张力的一样起到了反馈作用恒定了印刷过程中的张力。
影响送纸辊电动
机控制张力的因素除了速比的大小外,另一个原因是送纸辊与合压辊的压力,压力的大小用合压时的压痕体现,一般为5〜6mm压痕过小,则两辊的接触压力较小,送纸辊与纸张的摩擦也较小,在相同的送纸辊电动机速比下张力减小;压痕过大,则会使橡胶合压辊与送纸辊在对压运转过程中因接触压力较大产生过多的热量,加速橡胶辊的老化,减少其寿命。
送纸辊对保证印刷质量是至关重要的,它能有效地防止印刷过程中跑规矩的问题。
印刷单元张力控制:印刷单元张力控制是指纸带进入印刷滚筒到第四组离开印刷滚筒的张力控制,印刷单元之间的张力在印刷过程中是不可调节的,橡皮布的硬度、弹性变形、塑性变形,橡皮布是否属于同一品牌,其新旧程度以及包衬厚度、各组的印刷压力、橡皮布的松紧程度等都会影响印刷单元张力的变化,
烘箱张力:烘箱张力是指纸带从印刷单元出到冷却塔出口为烘箱张力,他是通过改变冷却水滚筒的转速来控制烘箱的张力,烘箱张力的大小对正常印刷起着重要作
用,也是上述蹭脏问题的主要原因。
如果烘箱内的纸带张力控制得不好,就会引起断纸(张力过大)和蹭脏(张力过小)。
要根据纸张的定量、脆性、韧性等对冷却滚筒转速进行适当调节,同时也要对第三个冷却滚筒(共四个)与花纹橡胶辊之间的压力进行相应调节
RTF张力:RTF张力这里是指纸带从冷却滚筒出到三角板的入口,他和二次张力有相似之处也是通过调节电机转速来调节磨砂棍的转速来调节的。
如图:(1)
1、为带电机磨砂棍,
2、为压纸轮。
他的张力的好坏与电机转速和磨砂棍的压轮压力有关,RTF电动机的转速
(线速度)一般要比印刷部滚筒的转速快0.8%左右,变化范围在0〜2.0%。
此数值的设定要视具体情况而定,如果设定的不合适,则不但影响印刷部出口至三角板的张力,而且影响纸带进入折报机后的张力。
数值偏大,会使印刷部出口至三角板的纸带张力变大,而三角板至折报机之间的纸带张力变小;数值偏小,会使印刷部出口至三角板的纸带张力变小,而使三角板至折报机之间的纸带张力变大。
夹纸辊对张力的影响:夹纸辊主要控制RTF以后的纸带张力,夹纸辊有两对第一对夹纸辊的作用是使纸带贴附在三角板上,并拉动纸带使之被顺利裁开(裁
刀为被动型);第二对夹纸辊的作用是使纸带保持一定的张力。
如果设备运转时
纸带有抖动现象,则说明两对夹纸辊之间的张力不合适。
两对夹纸辊的松紧原则是第二对比第一对略紧,因为夹纸辊的松紧发生变化时,其表面线速度与纸带的相对速度也相应的发生变化。
两对夹纸辊的作用虽然有所区别,但是必须配合使用才能在设备高速运转时保持稳定的纸带张力,防止纸带跑偏。
夹纸辊太松则纸带会因为张力比较小而左右移动,太紧则将纸边压伤且易造成纸边撕裂,还会将夹纸辊上齿牙损坏,或引起报纸裁口大小发生变化。
总结:纸带张力的大小直接关系到卷筒纸胶印机能否正常工作,如果其大小不合适,就会造成一系列工艺故障,如纸带飘移。
起皱褶、破口或撕裂、套印不准、天头折标不准等,因此造成纸张浪费,影响机器运转效率,增加劳动强度,而最终影响印品质量。
只有正确处理好供纸部、送纸辊、印刷单元、冷却滚、RTF 夹纸辊之间的关系才能更好解决印刷纸带张力问题。
参考文献:《现代印刷机与质量控制技术》钱军浩编著中国轻工业出版社
《印刷设备电路和控制》杨泉张长峰主编印刷工业出版社
C80C操作说明书及电器图纸。