二工位组合机床的PLC的设计
基于PLC的组合机床控制系统设计
基于PLC的组合机床控制系统设计摘要组合机床是一种集多种加工方式于一身的高端智能化设备。
本文基于PLC平台,设计和实现了一套组合机床控制系统,以实现多种加工方式的联合操作。
在系统设计中,首先对组合机床的结构和工作原理进行了详细分析和描述,随后选择合适的PLC控制器,根据系统控制需求,编写程序实现各种加工作业的自动控制和监控。
通过仿真实验,验证了系统的稳定性和实用性,结果表明该系统可以支持多种加工方式的组合操作,同时保证加工质量和工作效率的提高。
AbstractCombined machine tool is a high-end intelligent equipment that integrates multiple processing methods. Based on the PLC platform, this paper designs and implements a set of combined machine tool control system to realize the joint operation of multiple processing methods. In the system design, the structure and working principle of the combined machine tool are analyzed and described in detail. Then the appropriate PLC controller is selected, and the program is written according to the system control requirements to realize automatic control and monitoring of various processing tasks. Through simulation experiments, thestability and practicality of the system are verified. The results show that the system can support the combined operation of multiple processing methods while ensuring the improvement of processing quality and work efficiency.关键词:组合机床;PLC控制;加工质量;工作效率;仿真实验Keywords: combined machine tool; PLC control; processing quality; work efficiency; simulation experiment一、研究背景随着工业技术的快速发展,组合机床逐渐成为了制造业领域中的重要设备。
双面二工位铣钻组合机床PLC与组态控制系统设计毕业设计(论文)
目录第一章绪论 (1)第一节设计要求 (3)第二节设备介绍及设计依据 (4)第二章组态控制................................... - 8 -第一节MCGS简介 . (8)第二节双工位组态控制画面 (9)第三节双工位铣钻加工机数据库列表 (11)第四节双工位铣钻加工组态控制脚本程序 (12)第三章可编程控制................................ - 20 -第一节PLC-200系列简介 (20)第二节硬件电路 (22)第三节I/O口地址分配表 (26)第四节可编程控制程序 (27)附录............................................ - 31 -总结 (31)致谢 (32)参考文献和资料 (33)毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
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作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
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多工位组合机床的PLC控制系统设计毕业设计
毕业设计报告书题目:多工位组合机床的PLC控制系统设计专业机电一体化技术班级姓名指导教师目录第一部分设计任务与调研 (1)第二部分设计说明 (4)第三部分设计成果 (10)第四部分结束语 (25)第五部分致谢 (26)第六部分参考文献 (27)第一部分设计任务与调研1.毕业设计的主要任务组合机床是针对特定工件,进行特定加工而设计的一种高效率自动化专用加工设备,这类设备大多能多刀同时工作,并且具有自动循环的功能。
组合机床是随着机械工业的不断发展,由通用机床、专用机床发展起来的。
通用机床一般用一把刀具进行加工,自动化程度低、辅助时间长、生产效率低,但通用机床能够重新调整,以适应加工对象的变化。
专用机床可以实现的多刀切削,自动化程度较高,结构较简单,生产效率也较高。
但是,专用机床的设计,制造周期长,造价高,工作可靠性也较差。
专用机床是针对某工件的一定工序设计的,当产品进行改进,工件的结构,尺寸稍有变化时,它就不能继续使用。
在综合了通用机床、专用机床优点的基础上产生了组合机床。
组合机床通常由标准通用部件和加工专用部件组合构成,动力部件采用电动机驱动或采用液压系统驱动,由电气系统进行工作自动循环的控制,是典型的机电或机电液一体化的自动加工设备。
常见的组合机床,标准通用部件有动力滑台各种加工动力头以及回转工作台等,可用电动机驱动,也可用液压驱动。
各标准通用动力部件组合构成一台组合机床时,该机床的控制电路可由各动力部件的控制电路通过一定的连接电路组合构成。
多动力部件构成的组合机床,其控制通常有三方面的工作要求:第一方面是动力部件的点动和复位控制。
第二方面是动力部件的半自动循环控制。
第三方面是整批全自动工作循环控制。
本文所用组合机床为四工位组合机床,该机床由四个滑台,各载一个加工动力头,组成四个加工工位,除了四个加工工位外,还有夹具,上下料机械手和进料器,四个辅助装置以及冷却和液压系统共14个部分。
机床的四个加工动力头同时对一个零件的四个端面以及中心孔进行加工,一次加工完成一个零件,由上料机械手自动上料,下料机械手自动取走加工完成的零件,零件每小时可加工80件。
双面二工位组合机床(铣钻专机)控制系统设计(附件:包括整套电气液压图及PLC程序)
h t t p ://h i .b a i d u .c o m /j a c z z bh t t p ://h i .b a i d u .c o m /j a c z z bh t t p ://h i .b a i d u .c o m /j ac z z bh t t p ://hi .b a i d u .c o m/ja c z z bht t p ://h i .b aid u .co m/ja c zz bh t t p ://h i .b a i d u .c o m /j a c z z bhttp ://h i .b a i du.c o m/j a c z z bh t t p ://h i .b a i d u .c o m /j a c z z bh tt p ://h i .ba idu.c o m /j a c z z bh tt p ://h i .b a i d u .c o m /j a c z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j a c z z bh ttp ://h i.ba idu .c om /j ac z z bh ttp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba idu .c o m /j ac z z bh t tp ://h i.ba idu .c om /j ac z z bh ttp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh ttp ://h i.ba idu .c om /j ac z z bh ttp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i d u .c o m /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh ttp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac z z bh t tp ://h i.ba i du .c om /j ac zz b此文档为扫描档,电子档没有上传,如需要电子档,请上本人百度空间留言。
如何用PLC改造组合机床
如何用PLC改造组合机床组合机床是一种高效率、自动化的专用设备,用继电器等控制,由于触点多,因而,故障率高。
本文根据实际情况,提出了用PLC控制的设计思路,设计了PLC梯形图及接线原理图,并写明了各部分电路的调试过程。
组合机床是对某种工件进行特定加工的一种高效率、自动化的专用加工设备。
原有的控制电路为继电器、接触器控制,其触点多、线路复杂、故障率高,给操作及维修人员增加了麻烦,并且影响了生产率进一步的提高。
用PLC改造后,克服了上述缺点,使故障率大为降低,相应提高了设备的利用率,从而提高了生产效率。
设计思路•原有机床的加工工艺步骤保持不变;•原有的电气系统的操作方式不变;•在改造过程中,机床原有的按钮、行程开关、控制变压器、交流接触器及热继电器等继续使用,总停按钮SB6继续使用常闭触头;•将原有的继电器控制线路改为由PLC来实现,型号为FP1-C40。
概述组合机床有单机控制、双机控制和多机控制。
加工工位有四个:第一个是钻孔工序,第二个是扩孔工序,第三个是铰孔工序,第四个工位做装卸工具用。
这里只说明单机控制,一道工序PLC控制的改造与调试过程。
(例如,钻孔工序)其工作过程如图一所示。
动力头由原位快进,当钻头接近工件时由快进转为工进,当钻孔达到要求深度时由工进转为快退,当动力头退回原位停止。
完成一道工序的加工过程。
M1主轴电动机,M2液压泵电动机,M3冷却泵电动机。
分别由交流接触器KM1、KM2、KM3控制。
主电路电压为380V,由电网提供;三台电动机控制用的交流接触器,继续使用原来的,其控制电压为220V,仍然用原有的控制变压器提供;电磁阀的直流控制电压为24V,由原来的整流电路提供,PLC中也有24V输出,考虑到PLC的输出功率,所以不采用。
主电路部分不做改动,控制电路原理由梯形图体现,如图二所示,控制电路接线如图三所示。
调试过程1、主电路调试:原电路要求M1、M2电动机同时启动工作。
由复合开关SA3、SA4可控制M1与M2个之单独启动、停止(机床调试用);M3电动机在动力头工进时自动启动,也可以由按钮SB2单独控制。
基于PLC的组合机床控制系统设计
基于PLC的组合机床控制系统设计摘要组合机床是高度机电一体化的产品,是现代机床技术水平的重要标志,是现代机械制造业重要标志,是现代制造业的基础装备,尤其是在加工产品更换频繁、零件形状复杂、精度要求较高的工件时,不但可以节省大量的时间和资源,而且还能够确保工件的质量与产量,进而提高生产效率,具有良好的经济性。
传统的机床主要采用继电器--接触器进行控制,其缺点是故障率高、可靠性差、维修工作量大等,而采用PLC组成的控制系统可以很好地解决上述问题。
本文在基于可编程控制器(PLC)的结构和工作原理的基础上,介绍了基于PLC的加工中心控制系统的总体方案设计,重点介绍了加工中心控制系统中的硬件选择方法、软件的设计过程,并给出了系统组成框图和程序流程图,提出了西门子PLC 的编程方法,列出了具体的主要硬件电路、加工中心的控制梯形图及指令表,解决了继电器——接触器故障率高、可靠性差、安装调试周期长、维修工作量大、接线复杂等缺点。
关键词:组合机床,继电器—接触器,PLC,控制系统Based on a combination of the plc toolsto monitor system designABSTRACTBuilding-block machine is a highly integrated mechanical and electrical products, is an important indicator of the level of modern technology ,is an important symbol of modern machinery manufacturing industry ,is the basis of modern manufacturing equipment, especially in the frequent replacement of processed products, spare parts of complex shape, the accuracy requirements are more stringent than work piece high, not only can save a lot of time and resources, but also to ensure the quality and output of the work piece, thus improving production efficiency, has a good economy.The main use of the traditional machine tool relay - contactor control, the drawback is the high failure rate, poor reliability,heavy workload of maintenance, consisting of the use of PLC control system can solve these problems. In this paper, based on the programmable logic controller (PLC) of the structure and working principle, based on the introduction of the PLC-based control system for machining center's overall program design, focuses on the machining center control system hardware selection, software design process and gives the system flow chart diagram and procedures, put forward a Siemens PLC programming methods, a list of specific hardware circuit, the control processing center table ladder and instructions to solve the relay - contacts high failure rate, reliability, poor long-term installation, maintenance workload and the complexity of wiring and other shortcomings.KEY WORDS: Building-block machine, the relay - contactor, PLC, control system目录前言 (1)第1章组合机床的概述 (3)1.1组合机床的发展史 (3)1.2 组合机床的加工方式 (4)1.3 组合机床的特点与未来发展 (4)1.3.1 组合机床的特点 (4)1.3.2组合机床的未来发展 (4)第2章可编程序控制器 (6)2.1 PLC的应用与特点 (6)2.1.1 PLC的应用 (6)2.2.2 PLC的特点 (7)2.2 PLC的工作原理 (8)第3章控制系统的方案设计 (10)3.1组合机床控制系统的工艺流程图及设计要求 (10)3.2根据工艺过程分析控制要求 (11)3.2.1加工过程分析: (11)3.2.2操作方式 (12)第4章控制系统硬件设计 (13)4.1选择PLC机型 (13)4.2 S7-200 PLC的简要介绍 (14)4.3控制系统PLC的输入/输出分配表 (16)4.4PLC硬件连接图 (19)第5章控制系统软件设计 (20)5.1控制流程图设计 (20)5.2梯形图的分解阐述 (22)第6章仿真模拟 (28)结论 (29)谢辞 (30)参考文献 (31)附录 (32)外文资料翻译 (39)前言随着科学技术的发展,近年来我国的机械生产技术得到飞速的发展,一些机械设备制造厂商也在不断地改进设计,修改工艺,生产新型的机械制造设备,组合机床就是其中之一。
组合机床的电气与PLC控制系统设计
组合机床的电气与PLC控制系统设计摘要可编程控制器(plc)是以微处理机为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术等现代科技而发展起来的一种新型工业自动控制装置,其具有逻辑控制、计时、计数、数据处理、联网与通信等强大功能,同时,由于plc具有很高的可靠性和极大的应用灵活性,用它来替代传统的继电接触控制系统巳成为必然。
大量采用传统继电一接触控制系统的设备通过改造更新,成为plc控制的自动化系统,而且具有改造成本低、周期短和可靠性高等特点。
本文介绍双面钻孔组合机床的电气控制系统设计与应用。
双面钻孔组合机床是在工件两相对表面上钻孔的一种高效率自动化专用加工设备。
本次课程设计的内容是对双面钻孔组合机床电气控制系统的设计。
在机床电气控制系统中既有自动控制又有手动控制方式因此在本次设计中对控制系统既有自动控制方式的设计也有手动方式的设计。
本次设计采用PCL控制系统来实现双面钻孔组合机床的电气系统控制,包含控制系统的硬件电路设计和软件电路设计两个部分,本设计以PCL控制系统为核心列出了PCL的输入输出点分配表,绘制了PCL的输入输出点接线图和控制状态转移图,编写了PCL控制程序的梯形图和指令表。
关键字:双面钻孔组合机床;PCL;可编程控制器;目录第1章设计目的要求和概述 (3)1.1 设计目的 (3)1.2 双面钻孔组合机床的概述 (3)1.3设计要求与任务分配 (3)第2章双面钻孔组合机床的控制要求 (5)2.1 双面钻孔组合机床的工作流程 (5)2.2电动机控制要求 (5)2.3 机床动力滑台、工件定位装置、夹紧装置控制要求 (6)第 3 章 PLC的简介与选择 (8)3.1 PLC (8)3.2 PLC简介 (8)3.3 PLC的结构及基本配置 (8)3.4 PLC选择 (9)第4章双面钻孔机床左机钻孔顺序动作PLC控制 (10)4.1 双面钻孔组合机床的左机钻孔自动控制PLC输入输出点分配 (10)4.2状态继电器的分配 (10)第5章双面钻孔组合机床的PLC控制实现 (14)5.1 并行分支状态转移 (14)5.2 PLC控制考虑上双面钻孔组合机床的手动方式控制 (14)第6章总结 (21)参考文献 (22)第1章设计目的要求和概述1.1 设计目的1、培养学生综合分析和解决本专业的一般工程技术问题的独立工作能力,拓宽和深化学生的知识。
plc组合车床课程设计
plc组合车床课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理及其在组合车床控制中的应用。
2. 学生能掌握组合车床的基本操作流程和编程方法。
3. 学生能了解并描述组合车床的安全操作规程及维护保养知识。
技能目标:1. 学生能运用PLC进行简单的逻辑编程,实现对组合车床的启动、停止、运行等基础控制。
2. 学生能够独立完成组合车床的日常操作,并针对常见故障进行排查和处理。
3. 学生通过实际操作,培养解决实际问题的能力,形成良好的工程实践技能。
情感态度价值观目标:1. 学生通过本课程的学习,培养对机械制造及自动化专业的兴趣和热情。
2. 学生能够认识到PLC技术在现代工业生产中的重要性,增强对工业自动化发展的认识。
3. 学生在学习过程中,形成安全意识、团队协作意识,培养严谨、细致的工作态度。
课程性质:本课程为实践性较强的专业课,强调理论联系实际,注重培养学生的动手操作能力和实际问题解决能力。
学生特点:学生为高职或中职院校机械制造及自动化专业二年级学生,具备一定的机械基础和电工电子知识。
教学要求:结合学生特点,课程设计需注重实践操作,以学生为主体,引导学生主动参与,提高学生的实际操作能力和创新能力。
同时,注重培养学生的安全意识和团队协作精神,为将来从事相关工作打下坚实基础。
通过对课程目标的分解和实现,为后续的教学设计和评估提供依据。
二、教学内容1. PLC基本原理及结构:介绍PLC的工作原理、硬件结构、编程软件的使用,对应教材第2章。
2. 组合车床基础知识:讲解组合车床的组成、功能、操作流程,对应教材第3章。
3. PLC编程基础:学习PLC的编程语言、逻辑指令、程序设计方法,对应教材第4章。
4. 组合车床PLC控制编程:结合实际案例,教授组合车床的PLC控制程序编写及调试,对应教材第5章。
5. 组合车床操作与维护:介绍组合车床的日常操作、安全规程、维护保养及故障排查方法,对应教材第6章。
PLC在两工位钻孔攻丝组合机床的应用
毕业论文(设计)PLC在两工位钻孔攻丝组合机床的应用目录摘要 (I)第一章前言 (1)1.1研究目的和意义 (1)1.2国外研究现状 (2)1.3研究容和方法 (3)第二章 PLC在组合机床中的应用 (4)2.1 组合机床的简介 (4)2.2 可编程控制器的简介 (5)2.3 PLC的简介……………………………………………………………………第三章两工位钻孔攻丝组合机床的设计……………………………………………3.1 两工位钻孔攻丝组合机床示意图……………………………………………3.2 两工位钻孔攻丝组合机床的控制要求………………………………………3.3 I/O分配………………………………………………………………………3.4 硬件接线图设计………………………………………………………………3.5 软件系统设计…………………………………………………………………第四章结论和建议……………………………………………………………………总结………………………………………………………………………………………致谢………………………………………………………………………………………参考文献…………………………………………………………………………………附录………………………………………………………………………………………摘要正文:本课题主要研究的是用PLC控制两工位钻孔攻丝组合机床的运作。
两工位钻孔攻丝组合机床经系统通电后能自动完成工件的钻孔和攻丝加工,该机床主要由床身、移动工作台、夹具、钻孔滑台、钻孔动力头、攻丝滑台、攻丝动力头、滑台移动控制凸轮和液压系统组成。
工作台的移动包括左移和右移以及夹具的动作包括夹紧和放松,钻孔滑台的移动包括前移和后移,都由液压系统执行,其中钻孔滑台和攻丝滑台的移动是通过控制凸轮来控制滑台移动液压系统的液压阀实现的,电气系统不参与。
只需启动控制凸轮电机即可。
该系统通过PLC的控制,工作台和滑台的移动将严格的按规定的时序同步进行,使两种运动密切配合,生产效率大大提高。
plc组合机床课程设计
plc组合机床课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理和功能,掌握其在组合机床控制中的应用。
2. 学生能够掌握组合机床的基本结构和工作原理,了解机床与PLC结合的必要性和优势。
3. 学生能够学会阅读并分析组合机床的电气图纸,理解其中PLC控制逻辑和电路设计。
技能目标:1. 学生能够独立进行PLC编程,设计简单的组合机床控制程序,实现基本的机床运动控制。
2. 学生能够运用所学知识对组合机床控制系统中出现的问题进行诊断和故障排除。
3. 学生通过实际操作,培养动手能力和团队协作能力,提高解决实际工程问题的能力。
情感态度价值观目标:1. 学生通过课程学习,培养对自动化技术及PLC控制技术的兴趣,激发创新意识和探索精神。
2. 学生在学习过程中,树立正确的工程观念,认识到技术发展对社会生产的重要性。
3. 学生通过小组合作,培养沟通与协作能力,形成良好的团队合作精神和职业素养。
本课程针对高年级学生,在已有电气基础和机床知识的基础上,进一步深化对PLC组合机床控制系统的理解和应用。
课程强调理论与实践相结合,注重培养学生的实际操作能力和问题解决能力,为今后从事相关工作打下坚实基础。
二、教学内容1. PLC基础知识:介绍PLC的基本结构、工作原理、编程语言及常用指令,使学生理解PLC在机床控制中的应用。
- 教材章节:第1章 PLC概述、第2章 PLC硬件与软件结构、第3章 PLC 编程语言及指令系统。
2. 组合机床结构与原理:讲解组合机床的基本结构、功能及其工作原理,分析机床与PLC结合的优势。
- 教材章节:第4章 组合机床概述、第5章 组合机床的结构与原理。
3. PLC在组合机床控制中的应用:分析PLC在组合机床控制中的实际应用,学习机床控制系统的设计方法。
- 教材章节:第6章 PLC在机床控制中的应用、第7章 机床控制系统的设计。
4. PLC编程与操作:学习PLC编程软件的使用,掌握编程技巧,设计简单的组合机床控制程序。
双工位钻孔攻丝组合机床的PLC改造设计
专业综合设计与实践报告书2013 /2014第 2 学期专业电气工程及其自动化班级10电Y1学号姓名叶翔专业综合设计与实践任务书二级学院(直属学部):电子信息与电气工程学院专业:电气工程及其自动化目录第一章机床的改造目的以及原因........................................................................ 第二章工作原理................................................................................................. 原理: .........................................................................................................................................................机床加工顺序功能图 ................................................................................................................................. 第三章设计分析................................................................................................. PLC 的选型 ............................................................................................................................................. 系统主回路设计 ......................................................................................................................................... I/O 分配.................................................................................................................................................. 硬件接线图设计 ......................................................................................................................................... 梯形图设计 ............................................................................................................................................. 第四章系统调试............................................................................................... 小结 .................................................................................................................... 参考文献 ............................................................................................................. 附录 ....................................................................................................................1.主电路 ...................................................................................................................................................... 2.PLC接线图 .......................................................................................................................................... 3.原图 .......................................................................................................................................................4 .梯形图 .....................................................................................................................................................第一章机床的改造目的以及原因两工位钻孔攻丝组合机床是一种广泛使用的给机械零件钻孔攻丝机床,是许多大型企业不可缺少的设备之一。
组合机床的电气控制系统设计
组合机床的电气控制系统设计组合机床是一种集铣削、钻孔、镗削、攻丝等多种加工功能于一体的机床。
电气控制系统是组合机床的关键部分之一,它负责控制机床的运动、加工参数以及自动化程度等。
本文将从电气控制系统的设计和组成方面进行探讨。
1.总体设计思路在组合机床的电气控制系统设计中,首先需要确定总体设计思路。
一般情况下,可以采用PLC(可编程逻辑控制器)作为主控制器,通过与其他外围设备的通信来实现对整个系统的控制。
此外,还可以附加使用触摸屏、计算机等设备作为人机界面,方便操作员进行参数设置和故障排除等操作。
2.电机驱动系统设计组合机床中的各个运动部件(如主轴、进给运动等)需要通过电机进行驱动。
在电机驱动系统设计中,需要根据不同的运动要求选择合适的电机及其驱动器,并结合具体的机械结构进行匹配。
3.传感器选择和布置传感器在电气控制系统中的作用是对机床的运动状态、工件加工状态、刀具磨损等进行监测和反馈,以实现自动化控制。
在传感器的选择上,需要综合考虑其精度、稳定性、可靠性以及适应环境的能力。
在布置上,需要合理安装传感器,确保其能够准确获取相关信息。
4.自动化控制设计自动化控制是组合机床电气控制系统的重要部分。
通过自动化控制,可以减少操作员的劳动强度,提高产品质量和生产效率。
在自动化控制设计中,需要根据不同的加工要求,设置相应的控制程序,实现自动换刀、自动测量、自动刀具磨损补偿等功能。
5.安全保护和故障诊断设计在组合机床的电气控制系统设计中,安全保护和故障诊断是非常重要的考虑因素。
安全保护包括电气隔离、急停按钮、门禁系统等措施,在确保操作员人身安全的基础上,对机床进行有效的保护。
故障诊断则需要设计合理的电气故障监测系统,通过报警、自动停机等方式及时发现和排除故障,保证机床的正常运行。
总之,组合机床的电气控制系统设计需要综合考虑机床的运动要求、加工要求、自动化程度以及安全保护和故障诊断等因素。
通过合理的设计,可以实现机床的高效、稳定和安全运行。
组合机床的电气与PLC控制系统设计
组合机床的电气与PLC控制系统设计摘要可编程控制器(plc)是以微处理机为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术等现代科技而发展起来的一种新型工业自动控制装置,其具有逻辑控制、计时、计数、数据处理、联网与通信等强大功能,同时,由于plc具有很高的可靠性和极大的应用灵活性,用它来替代传统的继电接触控制系统巳成为必然。
大量采用传统继电一接触控制系统的设备通过改造更新,成为plc控制的自动化系统,而且具有改造成本低、周期短和可靠性高等特点。
本文介绍双面钻孔组合机床的电气控制系统设计与应用。
双面钻孔组合机床是在工件两相对表面上钻孔的一种高效率自动化专用加工设备。
本次课程设计的内容是对双面钻孔组合机床电气控制系统的设计。
在机床电气控制系统中既有自动控制又有手动控制方式因此在本次设计中对控制系统既有自动控制方式的设计也有手动方式的设计。
本次设计采用PCL控制系统来实现双面钻孔组合机床的电气系统控制,包含控制系统的硬件电路设计和软件电路设计两个部分,本设计以PCL控制系统为核心列出了PCL的输入输出点分配表,绘制了PCL的输入输出点接线图和控制状态转移图,编写了PCL控制程序的梯形图和指令表。
关键字:双面钻孔组合机床;PCL;可编程控制器;目录第1章设计目的要求和概述 (3)1.1 设计目的 (3)1.2 双面钻孔组合机床的概述 (3)1.3设计要求与任务分配 (3)第2章双面钻孔组合机床的控制要求 (5)2.1 双面钻孔组合机床的工作流程 (5)2.2电动机控制要求 (5)2.3 机床动力滑台、工件定位装置、夹紧装置控制要求 (6)第 3 章 PLC的简介与选择 (8)3.1 PLC (8)3.2 PLC简介 (8)3.3 PLC的结构及基本配置 (8)3.4 PLC选择 (9)第4章双面钻孔机床左机钻孔顺序动作PLC控制 (10)4.1 双面钻孔组合机床的左机钻孔自动控制PLC输入输出点分配 (10)4.2状态继电器的分配 (10)第5章双面钻孔组合机床的PLC控制实现 (14)5.1 并行分支状态转移 (14)5.2 PLC控制考虑上双面钻孔组合机床的手动方式控制 (14)第6章总结 (21)参考文献 (22)第1章设计目的要求和概述1.1 设计目的1、培养学生综合分析和解决本专业的一般工程技术问题的独立工作能力,拓宽和深化学生的知识。
基于PLC的组合机床控制系统设计
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为了充分发挥设备效能,快速提升加工技术与精度,越来越多企业每年投入大量资金和技术对传统传统组合机床进行技
术改造,取得了良好效果。用PLC模块、操控监控设备等组成电气数字控制系统,以实现编程输入、人机交互、自动化加工
引言 控制方式,扩大加工能力,降低故障,提升效率,已成为企业进行技术改造有效路径。 依据我国当前情况,传统控制方式采取物理电子器件和大量而又复杂硬接线,使得系统工作效率低,可靠性差,故障诊疗和排 除困难,严重影响了工厂生产效率。伴随科学技术发展,可编程控制器出现,采取可编程控制系统,不论在性能上或者效率上
PLC基于组合机床控制系统设计
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本文研究对象是三面铣组合机床,经过对主要结构和运动形式探究以及对机床工作过程和控制要求分析,给出了机床动作循 环图、液压元件动作表;并采取PLC控制系统设计方法, 进行了软硬件设计,列出了PLCI/O地址分配表,绘制了PLCI/O分配图和单
组合机床与万能机床和专用机床相比,有以下几个特点: 1、组合机床结构稳定、工作可靠,使用和维修方便。 2、组合机床设计和制造周期短,投资少,经济效果好。 3、组合机床生产效率高,产品质量稳定,劳动强度低。 4、组合机床其通用部件和标准零件能够重复利用,无须另行设计和制造。 5、组合机床因为采取专用夹具、刀具和导向装置等,对操作工人水平要求不高, 加工质量靠工艺装备确保。 6、组合机床易于联成组合机床自动线,以适应大规模生产需要。
设备,其作用对象是Z512W型台式钻床主轴箱Ф80、Ф90孔端面及定位面。
双面钻铣组合机床PLC控制系统设计12[1] 2
五、设计工作的主要阶段、进度和指标
阶段
起始日期
终止日期
进度
技术指标
第一阶段
2013.07
2013.08
完成选题和资料收集
丰富全面
第二阶段
2013.08
2013.09
控制器设计仿真及训练
符合精度要求
第三阶段
2013.09
2013.10
完成硬件设计和软件编程
设计合理
结构化、模块化
四、设计内容、途径及技术路线
㈠研究内容
1.实现PLC机床的设计。
2.PLC代替继电器接触器电气控制电路。
3.建立PLC控制模型,并实现仿真。
4.完成硬件设计和软件编程,并进行调试
㈡ 研究途径
收集相关资料和文献,系统学习PLC控制系统,按照继电器接触器控制电路选择PLC号,在PLC编程软件上建立完整仿真模型制作硬件和软件并调试。
㈢ 技术路线
1.熟悉组合机床PLC控制系统在生活中的应用。
2.运用FXPG/WIN-C软件按照所设计电气控制进行编程,在仿真机上进行仿真,并和继电器接触器控制系统作比较,更进一步认识PLC。
3.保证组合机床在各传动链中保持良好的机械特性,并对其在调试中能进行检修,熟悉机床内部结构和各个电机所控制执行件。
第四阶段
2013.10
2013.11
进行在线调试
实现制动控制
第五阶段
2013.11
2013.11
编写论文准备答辩
详细全面
六、最终目标及完成时间
所设计的PLC控制系统能准确无误的完成各个控制环节,在实验台上进行调试并能进行自动循环和手动调整操作。
2013年10月完成论文“双面钻铣组合机床PLC电气控制系统设计”。
组合机床的PLC控制
Y003
X001 压力继电器
T0 X010
Y003
S22
Y002 X003 Y006 X005
T0 Y001 Y005
X001
S0 复位程序
X001
原点指示
S0
X003 下限
X005 位
S23
T1
T1 Y001
X002
Y002
上限
X004位 Y003
Y005
Y006
S24
Y004
定位
T2 Y004
T2
起动按钮SB 上限位开关LS1
停止按钮SB 上限位开关LS2
钻孔工作头 铣削工作 头
上限位开关LS3 上限位开关LS4
夹紧工作头
压
工件
力 继
电
定位开关LS5
器
工作台
二、PLC控制系统设计
1、PLC控制模块
启动 SB1 停止 SB2
LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 SA KV
X000 X001 X002 X003 X004 X005 X006 X007 X010
●待退刀达到上限位时,LS3、LS5闭合,即X002和X004接 通,进入S24状态,夹紧工作头松开,即Y004输出,延时3秒;
需求分析: 1、输入点数为16,输出点数为16。 2、电机起停频率一般。 3、没有其他特殊功能要求。
因此本设计选择三菱FX1s系列中的FX1s-32MR-001,其输入点数
为16,输出点数为16满足项目需求,其具体参数如下: 辅助继电器512点 MO-M511 特殊辅助继电器256点 M8000--M8255 数据寄存器256点 D0-D255 特殊数据寄存器256点 D8000--D8255 定时器 64点 T0-T63 计数器 16位增模式32点 C0-C31 32位高速双向计数器6点 C235-C255
基于PLC的两工位钻孔攻丝组合机床控制系统设计
基于PLC的两工位钻孔攻丝组合机床控制系统设计摘要随着机床行业和控制技术的不断发展与进步,根据生产的实际需要,机床的升级改造已成为一种新兴的行业。
通过对现有机床的全部或局部结构进行改造,来提高机床的各项技术指标,对于实现资源的合理利用和促进经济增长起到重要的作用。
本课题主要研究的是采用PLC控制两工位钻孔攻丝组合机床的动作。
两工位钻孔攻丝组合机床通电后能自动完成工件的钻孔和攻丝加工。
在传统的控制系统的设备中,通常采用的是继电器控制,这种控制系统可靠性低,而采用PLC进行控制改造后,系统可靠性明显提高。
本次设计的重点在于控制系统的硬件设计,根据工艺要求选择了控制系统所需要的电气元件,绘出电力拖动系统的主回路电路图、PLC的外部接线图。
论文根据机床的加工要求设计了PLC控制的程序,以及对机床的调试进行了简要的概括。
关键词:PLC控制程序设计调试组合机床The Design Of The Control System Of two worktables drilling tapping bination machine Based On The PLCABSTRACTAlong with the development of machine tool industry and technology continues to progress according to the actual needs of the production machine ,upgrading has bee a new growth industry based on the existing machine tools in whole o r in part the structure upgrades to improve machine tool technology index. To achieve rational use of resources and promote economic growth plays an important role in.This topic main research is to use PLC to control two worktables drilling tapping modular machine tool operation. Two worktables drilling tapping modular machine tool by the system can automatically plete the workpiece. In the control system of the traditionalis monly used in the relay control, and this control system reliability is low, but when it is controlled by a PLC transformation, system reliability is obviously improved.The focus of this design is that the control system hardware design, accordingto the process requirements of electrical ponents control system requires the choice,Drawing the external wiring diagram of main circuit diagram and the PLC electric drive system.This paper designs a PLC control program according tothe machine processing requirements, and missioning of the machine are summarized.KEY WORDS: PLCcontrol The program design debug bination machine tools前言两工位钻孔攻丝组合机床主要用来给工件钻孔和攻丝的,是人类经济和社会发展的重要工具之一。
电气控制及PLC课程设计 双面卧式组合机床控制系统设计说明书
电气控制及PLC 课程设计双面卧式组合机床电气控制系统设计某某某086*******2011/6/31目录一、机床电气控制系统的原理图1.主电路图2.PLC的I/O接线图二、控制系统程序1.I/O地址表2.梯形图3.语句表三、电气元件清单四、机床操作说明书M 13~FR 1KM 1FU 1M 23~FR 2KM 2FU 2M 33~FR 3KM 3FU 3M 43~FR 4KM 4FU 4380VL 2L 1L 3QS PE 液压泵电机左主轴电机右主轴电机冷却电机总开关及保护总停启动工作方式左机接通右机接通夹具夹紧夹具松开冷却电机左滑台快进左滑台快退右滑台快进右滑台快退左主轴电机右主轴电机左滑台原位左滑台工进左滑台终点右滑台原位右滑台工进右滑台终点松开信号夹紧信号油泵电机夹具夹紧夹具松开冷却电机左主轴电机右主轴电机左滑台快进左滑台工进左滑台快退右滑台快进右滑台工进右滑台快退运行指示灯半自动指示灯调整指示灯左原位指示灯右原位指示灯左滑台工作指示灯右滑台工作指示灯一、机床电气控制系统的原理图 1、主电路图2、PLC 的I/O 接线图二、控制系统程序1、I/O地址表2、梯形图3、语句表0 LD M80021 ZRST S0 S30 6 SET S08 STL S09 LD X00110 OR Y00011 ANI X00012 SET Y00013 SET Y01414 LD X00015 RST Y00016 LD X00017 RST Y01418 LD X00319 SET Y02120 LDI X00321 RST Y02122 LD X00423 SET Y02224 LDI X00425 RST Y02226 LD X00227 OUT Y01628 LDI X00229 OUT Y01530 LD X01631 OUT Y01732 LD X02133 OUT Y02034 LD X00235 MPS36 AND X01437 OUT Y00438 MRD 39 AND X01540 OUT Y00541 MRD42 AND X00743 OUT Y00344 MRD45 AND Y00046 AND X00647 ANI X02548 OUT Y00249 MRD50 AND Y00051 AND X00552 OUT Y00153 MRD54 AND Y00055 AND X01056 ANI X02057 OUT Y00658 OUT Y00759 MRD60 AND Y00061 AND X01262 ANI X02363 OUT Y01164 OUT Y01265 MRD66 AND Y00067 AND X01168 ANI X01669 OUT Y01070 MPP71 AND Y00072 AND X01373 ANI X02174 OUT Y01375 LDI X00276 AND Y00077 LD X01678 ORI X00379 ANB80 LD X02181 ORI X00482 ANB83 AND X00584 SET S2186 STL S2187 SET Y00188 LDI X00289 SET Y01590 LD X01691 OUT Y01792 LD X02193 OUT Y02094 LD X02495 SET S2297 STL S2298 LD X00399 SET Y004 100 OUT Y006 101 OUT Y007 102 LS X004 103 SET Y005 104 OUT Y011 105 OUT Y012 106 LD X016 107 OUT Y017 108 LD X021 109 OUT Y020 110 LD X017 111 ORI X003112 LD X022113 ORI X004114 ANB115 SET S23117 STL S23118 OUT Y003119 LD X003120 OUT Y007121 LD X004122 OUT Y012123 LD X02124 ORI X003125 LD X023126 ORI X004127 ANB128 OUT T0 K20 131 LD T0132 SET S24134 STL S24135 LD X003136 OUT Y010137 LD X004138 OUT Y013139 LD X016140 ORI X003141 LD X021142 ORI X004143 ANB144 SET S25146 STL S25147 RST Y001148 RST Y004149 RST Y005150 OUT Y002151 LD X016152 OUT Y017 153 LD X021 154 OUT Y020 155 LD X025 156 SET S0 158 RET三、电气元件清单四、机床操作说明书1、自动1)按下操作台上“启动”按钮,使泵站工作(指示灯亮)。
PLC课程设计---组合机床加工过程PLC自动控制设计
本课题主要研究的是用PLC自动控制液压滑台式自动攻丝组合机床的加工过程。
液压滑台式自动攻丝组合机床经系统通电后能自动完成工件的攻丝加工。
该机床由床身、液压滑台、夹具、攻螺纹动力头和液压系统组成。
液压滑台的移动包括前进、后退和慢速前进,其中滑台前进、后退分别由液压换向阀1YY、3YY 控制,滑台慢速向前由1YY与2YY控制。
而液压系统的液压阀可以通过控制凸轮来控制,电气系统不参与,只需启动控制凸轮电机即可。
该系统通过PLC的控制,滑台的移动将严格按照规定的时序同步进行,使两种运动密切配合,生产效率大大提高。
关键字:组合机床 PLC控制程序设计调试第一章设计任务 (1)第二章总体方案选择和控制方式选择 (2)第三章电路图的设计 (3)第四章控制程序的设计 (6)小结 (10)参考文献 (11)第一章设计任务1.1 控制要求:如图1—1,,是一台液压滑台式自动攻丝组合机床及其工作循环图。
该机床的攻螺纹动力头安装在液压驱动的滑台上。
滑台在原位启动后,快速向前到设定的位置时转为慢速前进,滑台前进到达攻丝进给位置时停止前进,转为攻螺纹主轴转动。
主轴正转,丝锥离开原位向前攻入,攻螺纹到达规定深度时,主轴快速制动,接着反转,丝锥退出,丝锥退到原位即快速制动,同时滑台快速退回,到达原位停下。
电气执行元件为:滑台前进后退分别由液压换向阀1YY、3YY控制,滑台慢速向前由1YY与2YY控制,攻螺纹机主轴电动机由1KM、2KM控制正反转。
行程开关安排:滑台原位:1SQ 滑台终点:3SQ 丝锥原位:4SQ 丝锥终点:5SQ图1—1 液压滑台式自动攻丝组合机床1.2 设计要求:1.2.1 PLC型号:西门子公司S7系列,S7-3001.2.2编程环境:SIMATIC Manager /Step7 V5.4或更高版本1.2.3根据控制要求分配PLC I/O地址,画出PLC与控制对象的接线图,设计控制流程,按照模块化的方式设计程序,既可以采用LAD编程,也可以采用STL编程,还可以采用组合方式编程。
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二工位组合机床的PLC的设计一、设计条件 (2)(一)组合机床的启动工作状态 (2)(二)液压回转工作台回转控制状态 (2)(三)液压动力头控制状态 (2)二、设计要求 (3)三、设计思想及步骤 (4)㈠电力拖动方案确定和电动机选择 (4)㈡继电-接触器控制系统设计方案确定 (4)㈢主电路设计 (5)㈣变压器的设计 (6)㈤控制电路设计 (7)㈥液压回转工作台的电气控制电路设计 (9)㈦液压动力头电气控制电路设计 (12)㈧指示灯电路设计 (15)㈨总电路设计 (15)四、PLC控制的设计 (16)五、电路元件选择 (26)六、列出明细表 (29)参考文献 (31)二工位组合机床的PLC的设计一、设计条件(一)组合机床的启动工作状态回转台抬起→回转抬回转→回转台反靠→回转台夹紧→动力头快进→动力头工进→延时停留→动力头快退。
(二)液压回转工作台回转控制状态液压回转工作台是靠控制液压系统的油路来实现工作台转位动作,而液压系统的动作循环是靠电气电路控制。
1:回转台的转台动作。
自锁销脱开及回转台抬起→回转台回转及缓冲→回转工作台反靠→回转工作台夹紧。
2:液压回转工作台控制电路采用低压直流信号控制。
(三)液压动力头控制状态动力头是既能完成进给运动,又能同时完成刀具切削与动的动力部件。
1:液压动力头的自动工作循环动力头快进→力头工进→延时停留→快速退回原位。
2:工作状态图二工位组合机床动力头的工作状态示意图如下图所示。
图2-24 动力头工作示意图3:动力头工作要求本组合机床有三个动力头,分别控制钻头、扩孔、铰孔工作,这三个动力头是同步实现。
钻孔、扩孔、铰孔的工艺分别是根据距离的不同由机械来保证,故在此我只作出一个动力头的电气控制原理图。
①动力头必须在回转工作台夹紧后才能移动。
②要求动力头能实现点动调整控制。
③要求动力头在任意时刻实现快退控制。
二、设计要求①机床的主电路由三台三相交流异步电动机及、及其附属电气元件组成,由于各电动机容量不大,可采用直接起动控制。
②M1是主电动机,只需单方向起动,要求有短路及过载保护。
③M2是液压泵电动机,也只需单方向起动,要求有短路及过载保护。
④M3是冷却泵电动机,功率较小,单方向运转,要求有短路及过载保护。
⑤M1和M2可以同时起停,也可单独起停。
⑥要求在动力头工作时,M3才接通,但也可以随时调整。
⑦主电路供电电压为380V;控制电路电压为220V;直流控制电路电压24V,由桥式全波整流电路供给(整流之前为交流28V),指示灯电路为6.3V。
⑧要求各工作状态有指示灯显示,以便说明机床工作在什么状态。
⑨电路中设置必要的各种保护,联锁控制。
三、设计思想及步骤由于二工位组合机床是由一些电气控制基本环节组成。
我们可以利用这些基本环节的组合机床进行设计,然后将各部分联系起来,再根据要求对整体电路进行分析,进行修正,直至达到控制要求,作出继电接触器原理图。
㈠电力拖动方案确定和电动机选择①机床的主电路由三台三相交流笼型异步电动机及其附属电气元件组成,由于电动机容量都不大,故可采用直接起动控制。
②根据生产机械的技术要求,选择电动机。
主轴电动机为立式、防护式、断续周期性工作制,额定电压为380V。
液压泵电动机为卧式、封闭式、连续工作制,额定电压为380V 的交流异步电动机。
㈡继电-接触器控制系统设计方案确定①为满足生产机械的工艺要求,应充分了解工作性能、结构性能、运动情况、加工工艺及加工情况。
考虑控制方案时,采用必要的联锁与保护环节,保证生产工艺要求。
②为满足控制电路的电压值要求,采用降压变压器,二次电压为6.3V、28V、220V三种电压再经桥式全波整流为24V直流输出供给电磁阀电路。
③为保证控制电路工作的可靠性,对电器元件的联接要求需考虑,应尽量减少触点数和联接导线数,防止出现寄生电路。
各种指示灯与控制电路分开供电。
④为了保证操作人员、电器设备、生产机械设备的安全,并能有效地控制事故的扩大,在电器控制电路中,采取了一定的保护措施,有短路保护、过载保护、失电压、欠电压、零电压保护、联锁保护、限位保护、过电流保护等。
㈢主电路设计1.设计要求①主轴电动机单方向起动,要求有过载及短路保护。
②液压泵电动机单方向起动,过载及短路保护。
③冷却泵电动机单向工作,过载及短路保护。
2.元件选用根据上面要求,要选用三台电动机:M1——控制主轴的电动机;M2——控制液压泵的电动机;M3——控制冷却泵的电动机。
再根据电动机的控制要求选择元件:QF——控制总电源的断路器,实现短路和过载保护;FU1~FU3——控制各电动机短路保护;KM1——控制主轴电动机单向工作;KM2——控制液压泵电动机工作;KM3——控制冷却泵电动机工作;FR1~FR3——用与各电动机的过载保护控制。
3.作出电路草图如下:图2-25 主电路冷却泵电动机液压泵电动机主轴电动机~~~㈣变压器的设计1.设计条件:①主电路要求供电电压为交流380V。
②控制电路要求供电电压为交流220V。
③直流控制电路(电磁阀电路)供电为直流24V,由桥整电路供给。
④指示灯电路供电为交流6.3V。
2.元件选用TC——选用输出端的变压器,分别输出为220V、28V、6.3V;VC——桥式整流装置,输出24V。
3.作变压器草图如下:~~380~~6.3图2-26 变压器电路㈤控制电路设计1.设计要求主轴电动机M1和液压泵电动机M2可以同时起停,也可以单独起停。
要求在动力头工作进给时,冷却泵电动机M3才接通,但也可以随时调整。
2.元件选用KM1~KM3——控制M1~M3单向起动动作接触器;SB1——总停按钮;SB2、SB3——M1与M2起动按钮;SB4、SB5——M1与M2停止按钮;SB6——冷却泵电动机(M3)调整按钮;SB7——冷却泵电动机单独停止按钮;SA1——控制M1与M2的同时与单独起停开关;SA2—实现动力头工进时自动起动与手动调整的开关;FR1~FR3——M1~M3过载保护热继电器;SA3——照明开关;HL1——电源指示灯;EL——照明灯。
3.控制电路草图根据所选元件与工作要求画出控制电路图,如下图:图2-27 控制电路4.工作原理⑴主轴起动首先合QF→HL1灯亮,表示电源供电正常按下SB2→KM1(+)→KM1主闭→M1起动运转,拖动主轴旋转,KM1辅闭自锁。
⑵主轴停止按SB4(或SB1)→KM1(–)→KM1主复位→M1停止。
⑶液压泵起动按SB3→KM2(+)KM2主闭→M2起动,提供高压油,为液压系统工作准备,KM2辅闭自锁。
⑷液压泵停止按SB5→KM2(–)→RM2主复位→M2停止。
⑸主轴与液压泵同时工作首先将SA1打开向左位置按SB2→KM1(+)→KM1主闭→M1起动工作,同时KM2(+)→KM2主闭→M2同时起动工作。
⑹冷却泵手动控制首先将SA2打在M位置,然后按SB6→KM3(+)→M3起动,提供冷却液,KM3辅闭自锁。
停止冷却泵按SB7即可。
⑺冷却泵自动控制首先将SA2打在A位置,当动力头工作进给时KA2(+)→KA2常开闭合→KM3(+)→KM3主闭→M3自行起动工作,提供冷却液。
㈥液压回转工作台的电气控制电路设计1.设计要求①液压回转台是靠油路来实现工作台转位工作,液压系统的动作循环是靠电气电路控制。
②液压回转工作台上加工工位有四个,一装卸工件、二钻孔、三扩孔、四铰孔。
③回转台的转台动作→自锁销脱开→回转台抬起→回转台回转及缓冲→回转台反靠→回转工作台夹紧→向动力头发出工作信号。
④回转台转位必须动力头在原位时才能实现。
2.元件选用一般电磁阀均由中间继电器控制,实现对各种现场信号的传递转换及放大功能。
现选:KA4——回转台抬起KA5——回转台回转KA6——回转台反靠KA7——回转台夹紧KA8——动力头退回原位SA1——回转台手动、自动工作选择开关SA2——回转台回转按钮SA8——回转台回转按钮3.液压回转工作台电气控制电路图如下所示:图2-30 液压回转台电气控制电路4.工作原理本液压回转台可实现自动循环与调整的动能,由转换开关SA1实现,SA1打在M档,按动调整按钮SB8即可实现调整,若SA1打在A档,当动力头快退至原位,则回转工作台可自动回转。
当动力头退回原位,压下行程开关SQ1,同时由于回转台在原位SQ9被压合,KA8得电,使YV5得电,回转工作台抬起,自锁销脱开,压下SQ5,由于KA5处于失电状态,电磁阀YV7得电,回转工作台由于YV10不得电,离合器合着而回转,回转了一定角度压下SQ6,SQ6常开闭合,使KA4得电并自琐,由于KA7、KA6、SQ8均处于常态,YV9得电,回转台实现反靠,反靠后压合行程开关SQ7,因为KA4一直得电,回转台自动落下夹紧。
当回转台夹紧压力足够时,压力继电器KP合上,KA7得电,KA7常开闭合,YV10得电,离合器脱开,KA7常闭断开,YV9失电,离合器脱开后压下SQ8,电磁阀YV8得电,液压缸返回,为回转工作台下次工作做准备,同时由KA7常开触点发出向动力头工作信号,使动力头准备工作。
若SA1打在M档,按下SB8实现手动调整,控制回转工作台的工作,松开SB8,回转台则停止工作。
㈦液压动力头电气控制电路设计动力头是既能完成进给运动,又能同时完成刀具的切削运动。
现设计的二工位组合机床,有三个动力头,每个动力头上有12把刀,在回转台夹紧后要求从三个方面同时对工件进行钻、扩、绞功能,从而提高了生产效率。
1.设计要求①动力头必须在回转工作台夹紧后才能起动工作。
②要求动力头能实现点动调整控制。
③要求动力头在任意时刻实现快退控制。
④三个动力头同步工作,电路相同。
⑤液压动力头的工作示意图见图2-24。
⑥动力头工作循环状态夹紧信号(KA7)→动力头快进→延时停留→快退至原位。
2.元件选用在图2-24中已知SQ1、SQ2、SQ3的工作状态,在此不用再选了,其他元件可根据工作要求逐一选用。
YV1——实现工进YV3——实现快速进给YV2——实现快退KT——实现延时停留KA1——控制快进电磁阀KA2——控制工进电磁阀KA3——控制快退电磁阀SB9——动力头手动控制按钮SB10——动力头手动快退按钮3.作掖压动力头电气控制电路图根据设计要求与工作示意图、工作循环状态作出液压动力头电气控制电路图,如下图2-31所示。
工进快进快退图2-31液压动力头电气控制电路4.工作原理动力头由液压缸带动,可以做前后进给运动。
电磁阀YV1和YV2都断电时,液压缸进油电磁阀处于中间位置,电磁阀YV3断电时,关闭回油油路,动力头在原位停止不动。
这时,挡铁压动限位开关SQ1,其SQ1常闭断开,切断动力头工作电路,保证回转合工作时,动力头不工作。
⑴动力头自动控制动力头必须在回转台夹紧后才能运动。