自动洗车机plc课程设计
基于PLC控制的自动洗车系统设计
基于PLC控制的自动洗车系统设计自动洗车系统是一种利用PLC(可编程逻辑控制器)控制的设备,它能够自动完成车辆的清洗过程。
在设计自动洗车系统时,我们需要考虑到以下几个方面:1.系统结构设计通过PLC实现自动洗车系统的控制,可以确保系统的可靠性和稳定性。
系统的结构设计包括确定PLC的种类和数量,确定传感器和执行器的类型和数量,并设计PLC的控制程序。
2.洗车工艺流程设计洗车工艺流程是指车辆在自动洗车系统中的具体清洗步骤。
一般而言,洗车工艺流程包括准备阶段、预洗阶段、刷洗阶段、清洗阶段、漂洗阶段和干燥阶段。
在设计自动洗车系统时,需要根据实际情况确定洗车工艺流程,并将其转化为PLC的控制程序。
3.传感器和执行器选择传感器和执行器在自动洗车系统中起到了关键作用。
传感器可以用于检测车辆的位置、大小和形状等信息,以便PLC能够根据这些信息来控制水枪、刷洗器等执行器的运动。
在选择传感器和执行器时,需要考虑其精度、稳定性和可靠性等因素。
4.程序编写与调试根据洗车工艺流程的设计,编写PLC的控制程序。
在编写程序时,需要考虑各个执行器的运动规律和工作时序,并与传感器的输入信号相结合,实现系统的自动控制。
在编写完成后,需要进行调试和测试,以确保系统的正常运行。
5.安全措施设计在自动洗车系统中,安全措施是至关重要的。
这包括安装紧急停止按钮、安全光幕、安全门等设备,以及设置相应的PLC程序来实现对这些设备的控制。
同时,还需要注意防止水温过高、水压过高等问题,以确保系统的安全运行。
6.系统监控和维护自动洗车系统的监控和维护是系统运行的必要环节。
通过PLC可以实现对各个传感器和执行器的监控,以及对系统运行状态的判断和诊断。
在出现故障或异常情况时,需要及时采取相应的维修和保养措施,以确保系统的正常运行。
总之,基于PLC控制的自动洗车系统设计需要考虑到系统结构设计、洗车工艺流程设计、传感器和执行器的选择、程序编写与调试、安全措施设计以及系统监控和维护等方面。
plc课程设计汽车自动清洗
plc课程设计汽车自动清洗一、课程目标知识目标:1. 学生能理解PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理和结构,掌握其在汽车自动清洗系统中的应用。
2. 学生能够描述汽车自动清洗系统的整个工作流程,并识别其中涉及的关键部件和传感器。
3. 学生能掌握PLC编程的基础知识,学会使用相关软件进行简单的编程操作。
技能目标:1. 学生能够运用PLC技术设计一个简单的汽车自动清洗系统控制程序,实现基本的启动、停止、清洗、吹干等功能。
2. 学生能够通过实际操作,学会连接和调试PLC与外部设备(如电机、传感器等),确保系统稳定运行。
3. 学生能够运用团队协作和问题解决的能力,完成汽车自动清洗系统的设计、编程和调试任务。
情感态度价值观目标:1. 学生能够培养对自动化技术和工程应用的兴趣,提高对PLC技术的认识和认同。
2. 学生能够通过课程学习,增强实践操作能力和创新意识,形成积极的学习态度。
3. 学生能够在团队协作中,培养沟通、交流和合作的能力,树立集体荣誉感。
课程性质:本课程为实践性较强的课程,旨在让学生通过实际操作和团队协作,掌握PLC在汽车自动清洗系统中的应用。
学生特点:学生具备一定的电子、电气基础知识,对PLC技术有一定了解,但实践经验不足。
教学要求:教师应注重理论与实践相结合,引导学生通过实际操作和案例分析,掌握PLC技术在汽车自动清洗系统中的应用。
同时,关注学生的个体差异,鼓励团队合作,培养学生的创新能力和实践能力。
在教学过程中,注重评估学生的学习成果,确保课程目标的实现。
二、教学内容1. PLC基本原理与结构- PLC的定义、发展及应用场景- PLC的硬件结构:CPU、I/O模块、通信模块等- PLC的工作原理:扫描周期、输入/输出处理、用户程序执行等2. 汽车自动清洗系统概述- 汽车自动清洗系统的工作流程- 汽车自动清洗系统中的关键部件:水泵、电机、传感器等- 汽车自动清洗系统的控制需求3. PLC编程基础知识- PLC编程语言:梯形图、指令表、功能块图等- 常用PLC指令:逻辑运算、定时器、计数器等- PLC编程软件的使用方法4. 汽车自动清洗系统控制程序设计- 根据清洗流程设计控制程序- 编写并调试PLC程序,实现汽车自动清洗系统的各项功能- 优化程序,提高系统运行效率5. PLC与外部设备的连接与调试- PLC与电机、传感器等外部设备的接线方法- 通信协议的配置与调试- 系统故障分析与排除6. 实践操作与案例分析- 指导学生进行汽车自动清洗系统的组装、编程和调试- 分析实际案例,提高学生的问题解决能力- 组织学生进行团队协作,完成课程项目教学内容安排和进度:本课程共计12课时,其中理论教学4课时,实践操作8课时。
基于PLC的自助洗车机控制方案设计说明书
基于PLC的自助洗车机控制设计目录第一章绪论1.1 课题背景 (4)1.2自助洗车机的优点 (4)1.3课题内容和主要工作 (4)1.4 实现目标 (6)第二章系统总体方案设计2.1 系统框图设计及组成原理 (6)2.2 系统变量定义及分配表 (7)2.3 系统接线图设计 (8)第三章控制系统设计3.1控制程序流程图设计 (9)3.2控制程序顺序功能图设计 (10)3.3控制程序梯形图设计 (12)设计体会 (19)参考文献 (19)附录:控制程序指令表 (20)第一章绪论1.1课题背景我国汽车工业高速发展,中国汽车需求年均增长24.5%,远远超过世界年均4%的增长速度。
我国已成为世界第二大汽车消费国。
目前,我国汽车保有量(除1390万辆三轮汽车外)为3595万辆,私人汽车拥有量达到2985万辆。
随着汽车保有量的不断增加,汽配流通市场得到了空前的快速发展,达到了980亿元市场规模。
汽车产业链中关键一环的汽车清洗占了汽车美容项目的大头。
市场调查表明:目前我国60%以上的私人高档汽车车主有给汽车做美容养护的习惯。
30%以上的中低档车车主也开始形成了汽车美容养护的观念;30%以上的公用高档汽车也定时进行美容养护;50%以上的私家车车主愿意在掌握基本技术的情况下自己进行汽车美容和养护。
不难看出,汽车美容业在我国有着巨大的潜在市场发展空间。
作为汽车美容行业的龙头产品,电脑自动清洗机,则是我们汽车养护必不可少的清洗工具。
业内人士分析,虽然人工洗车和电脑洗车的收费相差不几,但在时间、效率、人力、物力上却泾渭分明。
1.2 自助洗车机的优点(1).使用洗车机洗一辆车的时间只需要3~4分钟,效率高。
(2).使用自助洗车机能大大减少劳动力、降低劳动强度,节省成本。
(3).一般使用新科技研发的自助洗车机清洗与人员手洗比起来更容易吸引客户,在提高整体形象的同时,又能大幅度提高的经济收入。
(4).自助洗车机完全可以采用循环水设备,水用量在原有上可减少1/3,更可有效的合理利用水资源,节能环保。
PLC控制系统课程设计 - 自助洗车机
目录第1章自助洗车机流程分析 (1)1.1 自助洗车机流程设计目的 (1)1.2 自助洗车机设计任务 (1)1.3 自助洗车机设计控制要求 (2)第2章控制系统总体方案设计 (3)2.1 系统的硬件组成 (3)2.2 控制方法分析 (4)2.3 I/O分配 (4)2.4 系统结构图设计 (5)第3章系统控制梯形图程序设计 (6)3.1 控制程序流程图设计 (6)3.2 控制程序时序图设计 (7)3.3 控制程序设计思路 (7)第4章监控系统设计 (8)4.1 PLC与上位监控软件通讯 (8)4.2 上位监控系统组态设计 (9)4.3 实现的效果 (13)第5章系统调试及结果分析 (14)5.1 系统调试及解决的问题 (14)5.2 结果分析 (15)课程设计心得 (16)参考文献 (17)附录 (18)第1章自助洗车机流程分析1.1 自助洗车机流程设计目的我国汽车工业高速度完成长,汽车行业前景广阔。
根据调查结果表明,预计2011年将持续保持增长,预计增长率在19%至20%之间。
到2020年,中国本土汽车产量将达到2000万辆左右,其中两成产品将进入国际市场。
根据汽车行业专家们的预测,随着我国经济的持续高速发展和人们消费观念的改变,中国将成为世界轿车的最大消费国之一,即我国轿车保有量在未来的一二十年里将会有飞速提高。
在不久的将来,开车将会是人们普遍掌握的生活技能,轿车也不再是特权人士的标志,而将是人们出门的代步工具。
那么当人们拥有一辆自己的爱车时,无疑会呵护倍至。
汽车的平时清洁护理和定期美容保养,必然成为人们日常的消费内容。
另一方面,我国各大中城市虽然发展很快,但建设不配套,缺乏停车场所,使大量汽车只能露天栖息,饱受风吹、雨淋、日晒的无奈,致使汽车日渐老化。
这就更加促进了汽车美容业的发展。
而汽车清洗是汽车美容项目的重要,虽然人工洗车和pc洗车的收费相差不几,但在时间、效率、人的劳力、物力上却泾渭分明。
汽车自动清洗机PLC控制课程设计示例(欧姆龙PLC)
汽车自动清洗机PLC电气控制系统课程设计示例
一. 系统简介
自动洗车设备的清洗机构导轨拖动汽车缓慢移动,同时进行洗刷,两到三分钟即可完成一边对汽车的自动清洗。
二. 控制要求
1.按下启动按钮后,清洗机开始工作,导轨开始移动,同时开启喷淋器阀门。
2.车辆探测器发出信号,启动刷子电动机。
3.清洗过程连续进行,当汽车驶出清洗机时,行程开关发出停机信号。
三. IO点分布及PLC选型
1.PLC型号: 欧姆龙PLC CP1H-XA40-DR-A
2.IO点分布
四. 电路图设计
五. 梯形图程序编制
程序说明
车辆探测器在测到汽车头开始,启动刷子电动机,直到车身全部进入清洗机后I0.01 OFF,才会停止刷子电动机,清洗机也同时停止工。
汽车自动清洗程序plc课程设计
汽车自动清洗程序plc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)的基本原理和在汽车自动清洗程序中的应用。
2. 学生能掌握PLC编程的基本指令,如逻辑运算、定时器和计数器。
3. 学生能描述汽车自动清洗程序的工作流程,并明确各环节中PLC的控制作用。
技能目标:1. 学生能运用PLC编程软件进行简单程序的编写,实现汽车自动清洗的基本功能。
2. 学生能通过调试和修改程序,解决汽车自动清洗过程中可能出现的故障。
3. 学生能运用所学知识,设计出符合实际需求的汽车自动清洗程序。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对自动化技术的兴趣,增强对新技术的探索精神。
2. 学生培养团队协作意识,学会与他人共同解决问题,提高沟通能力。
3. 学生认识到科技在生活中的应用,增强学以致用的意识,培养创新精神和实践能力。
本课程针对高年级学生,在掌握了基础电气知识和PLC原理的基础上,通过实际汽车自动清洗程序的设计与实现,提高学生的实际操作能力和创新能力。
课程要求学生具备一定的编程基础,能够将理论知识与实际应用相结合,为今后从事自动化领域工作奠定基础。
在教学过程中,注重培养学生的动手实践能力和问题解决能力,使学生在掌握知识的同时,提升综合素养。
二、教学内容1. PLC基本原理:介绍PLC的组成、工作原理和性能特点,使学生了解其在工业自动化中的应用。
- 教材章节:第三章《可编程逻辑控制器基础》- 内容列举:PLC的硬件结构、软件组成、工作过程、I/O接口、通信接口等。
2. PLC编程指令:讲解PLC编程中的基本指令,如逻辑指令、定时器指令、计数器指令等。
- 教材章节:第四章《PLC编程技术》- 内容列举:逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令、比较指令等。
3. 汽车自动清洗程序设计:结合实际案例,讲解汽车自动清洗程序的设计方法。
- 教材章节:第六章《PLC控制系统设计》- 内容列举:汽车自动清洗流程、PLC控制要求、程序设计步骤、程序调试与优化。
汽车自动清洗装置PLC控制-电气工程及其自动化电气控制技术课程设计报告.doc
课题:汽车自动清洗装置PLC控制专业:电气工程及其自动化班级:2012级 2 班姓名: xxx(xxxx)xx(xxxxx)指导教师: xx 设计日期:2014年12月9日至2014年12月19日成绩:xx大学城市科技学院电气信息学院电气控制技术课程设计报告一、设计要求及任务1.设计要求根据下面的流程图工作:2.设计任务(1)绘制工作流程框图或顺序功能图;(2)绘制PLC的硬件接线图;(3)相关元器件的计算与选型,制定元器件明细表;(4)编写全程序梯形图或指令表,并通过调试;(5)编写设计说明书。
二、进度安排及完成时间1.设计时间:两周,2014年12月09日至2014年12月19日。
2.进度安排第一周:布置设计任务,查阅资料,熟悉设计要求及任务,软硬件设计。
第二周:整理资料,按格式撰写设计说明书,上交设计作业(打印稿及电子文档)。
目录第1章概述 (1)1.1 引言 (1)1.2P L C的定义 (1)1.3P L C的发展历程 (2)1.4 PLC控制系统设计的基本内容 (2)1.5 PLC控制系统设计的步骤 (3)第2章硬件设计 (4)2.1 控制系统的功能要求 (4)2.2 I/0分析 (5)2.3 输入和输出点分配表 (5)2.4 I/O接线图 (6)第3章软件设计 (7)3.1 系统设计顺序功能图 (7)3.2 系统设计梯形图 (9)3.3 系统设计编程图 (10)第4章系统调试 (11)4.1 硬件调试 (11)4.2 软件调试 (11)4.3 运行调试 (11)体会总结 (12)附录 (13)参考文献 (20)电气控制技术课程设计报告第1章概述1.1 引言随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已扩展到所有的控制领域。
现代社会要求制造业对市场需求迅速的反应,生产出小批量、多品种、多规格、低成本和高质量的产品。
为了满足这一需求,生产设备和自动生产线的控制系统必须具有极高的灵活性和可靠性,可编程控制器正是顺应这一要求出现的,它是以微处理器为基础的通用工业控制装置。
基于plc控制的自动洗车系统设计设计思路
一、概述自动洗车系统是一种智能化的设备,可以通过自动化的方式为车辆提供洗车服务。
随着汽车数量的逐渐增加,传统的人工洗车方式已经无法满足市场需求,自动洗车系统成为了一个新的选择。
本文将基于PLC控制,设计一种高效、稳定的自动洗车系统。
二、系统组成1. 水洗模块水洗模块是自动洗车系统的核心组成部分,主要由水泵、喷水装置、水分配系统等部件组成。
PLC控制水洗模块可以实现按需调整水压和水量,确保车辆的彻底清洗。
2. 刷洗模块刷洗模块采用旋转刷或毛刷,在喷水的同时对车身进行刷洗,可以有效去除车身上的污垢和油污。
PLC控制刷洗模块可以根据车辆大小和形状进行智能调整,保证每个部位的刷洗效果均匀。
3. 干燥模块干燥模块采用高压风机或加热风机,对车身进行快速干燥。
PLC 控制干燥模块可以根据车辆型号和尺寸进行智能调整,确保干燥效果均匀、快速。
4. 控制系统控制系统是自动洗车系统的大脑,主要由PLC、传感器、执行元件等组成。
PLC作为系统的核心控制器,通过编程实现对各个模块的智能控制和协调,确保整个洗车过程顺利进行。
三、系统设计1. 参数设置在设计自动洗车系统时,需要首先对各个模块的参数进行设定。
包括水洗模块的水压、水量设置,刷洗模块的刷头速度、旋转方向设置,干燥模块的风量、温度设置等。
2. 程序编写基于PLC的控制系统需要编写相应的程序,实现对各个模块的智能控制。
程序设计需要考虑到各个模块之间的协调性,确保洗车过程的顺利进行。
3. 传感器布置传感器的布置是自动洗车系统的重要组成部分,通过传感器采集到的数据,PLC可以实现对各个模块的精准控制。
传感器的布置需要考虑到覆盖面积、灵敏度和稳定性等因素。
4. 系统调试系统设计完成后,需要对整个自动洗车系统进行调试。
通过逐步调整各个模块的参数,检验系统的运行效果,找出可能存在的问题并进行调整和修正。
四、系统优化1. 能耗优化在系统设计中,需要考虑到能耗的优化。
通过合理设置水泵、风机等设备的工作参数,降低系统的能耗,提高系统的节能性能。
PLC控制系统课程设计_-_自助洗车机
目录第1章概述 (1)1.1课题背景 ......................... 错误!未定义书签。
1.2自助洗车机的优点.................. 错误!未定义书签。
1.3课题内容 (2)第2章自助洗车机流程分析 (2)2.1 自助洗车机设计任务 (2)2.2 自助洗车机设计控制要求 (2)第3章控制系统总体设计方案 (5)3.1 系统的硬件部分组成 (5)3.2 控制方法分析 (6)3.3 I/O分配 (6)3.4程序设计思路 (6)第4章控制程序流程图设计 (7)第5章系统调试及结果分析 (8)5.1系统调试及解决的问题 (8)5.2结果分析 (9)课程设计心得 (10)参考文献 (12)附录 (13)自助洗车机流程分析12电气12陈帅摘要随着中国经济的飞速发展,汽车越来越多的进入了家庭,全自动洗车机现在越来越受到广大车主的青睐。
自动洗车机在洗车的过程中只有中性水和活性剂与车身接触,无任何有形的东西,加之采用的洗涤液是特制的专业洗涤液,使无接触洗车技术拥有令人满意的洗涤效果。
可编程控制器(PLC)集合了计算机技术、自动控制技术及通讯技术而发展起来的一种新型的工业控制装置,它具有可靠性高、编程简单、维护方便等优点,已在工业控制领域得到广泛应用。
它的投资小。
单纯洗车比人工洗车机速度快。
且效率高,无接触。
本课题将跟据PLC 实现自动洗车机控制系统的设计与编程。
关键字:自助洗车机PLC 控制系统梯形图硬件及软件一、概述1.1课题背景根据欧美国家统计,在一个完全成熟的国际化汽车市场中,汽车的销售利润在整个汽车业的利润仅占20%,零部件供应的利润占20%,而50%~60%的利润是从汽车服务业中产生的。
美国汽车服务业的营业额已经超过汽车整车的销售额,其中,单单一个汽车美容业年产值就已超过3500亿美元。
我国汽车工业高速发展,中国汽车需求年均增长24.5%,远远过世界年均4%的增长速度。
PLC自动洗车机课程设计
1汽车清洗方法综述1.1主要洗车方法1.1.1人工洗车规范的洗车方法是先用抹布沾上水润湿车身,再均匀涂上洗车液用抹布擦洗一遍,然后用清水冲洗,在用干抹布吸水,用麂皮将水完全吸干。
这种洗车方法不仅存在损伤车身油漆、降低车身漆面光洁程度的缺点,而且会造成浪费水资源和污染环境的恶果。
1.1.2高压水枪洗车高压水枪洗车是先用高压水枪喷洒水雾润湿车身,再用高压射流清洗车身。
然后用清洗液清洗,最后用高压清洗干净,用麂皮将水吸干。
高压水枪清洗速度快、效果好,但高压水枪压力人,容易对车漆造成损害。
高压水柱的喷淋会改变空调冷凝器散热的方向,导致空调制冷失灵,会直接导致车灯胶条密封不良,影响车灯的正常工作,产生危险。
会使密封不是很严的汽车侧门玻璃进水,锈蚀金属件,造成电线短路。
劣质洗涤灵会降低车漆的亮度,用毛巾多次擦拭会使车身增加划痕。
1.1.3蒸汽洗车蒸汽洗车是将水加热成蒸汽后,用蒸汽清洗汽车,其具有节水、节能的特点。
但由于设备质量问题,存在安全性不高。
极易产生污水造成污染,洗车效果和效率差的缺点。
1.1.4无水洗车无水洗车是先用掸子掸去车身表面浮尘,再用无水洗车液进行汽车清洗的一种新型环保洗车方式。
它具有节约水资源、绿色环保等优点。
受到政府的扶持,但是,它并不能完全替代有水洗车,对于较脏车辆以及汽车底盘等部位,无水洗车不能满足要求。
1.1.5无刷毛自动洗车机采用高速水刀喷出的高压力水雾从上往下清洗汽车,灰尘冲掉后,自动泡沫喷头喷淋,然后用高压清水进行清洗。
它具有清洗速度快、效果好、不损伤车漆的优点,但存在水耗大、设备投资和运行费用高昂的缺点。
1.1.6全自动电脑洗车机电脑洗车机是利用电脑控制毛刷和高压水枪来清洗汽车的一种设备。
主要由电路、气路、水路和机械部分构成。
它可通过编制多种洗车程序来完成不同要求地洗车效果。
具有洗车效果好、效率高、节水等特点。
1.2汽车清洗的前景汽车清洗是近几年才在我国逐渐发展起来的新兴行业,具备资金和技术门槛低的特点。
基于PLC的自动洗车机课程设计
电气控制与PLC课程设计题目:自动洗车机院系:工学院电气与电子工程系专业:电气工程及其自动化班级:电气工程XXXX班姓名:XXXXXX学号:XXXXXXXXXXXX指导教师:XXXXXX二〇一五年六月PLC课程设计任务书一、基本情况学时:1周学分:1学分适应班级:二、进度安排本设计共安排1周,合计30学时,具体分配如下:实习动员及准备工作: 1学时总体方案设计:4学时硬件设计:10学时软件设计:10学时撰写设计报告:4 学时总结: 1学时教师辅导: 随时三、基本要求1、课程设计的基本要求电气控制与PLC课程设计的主要内容包括:理论设计与撰写设计报告等。
其中理论设计又包括总体方案选择,硬件系统设计、软件系统设计;硬件设计包括单元电路,选择元器件及计算参数等;软件设计包括模块化层次结构图,程序流程图,应用程序。
程序设计就是课程设计的关键环节,通过进一步完善程序设计,使之达到课题所要求的指标。
课程设计的最后要求就是写出设计总结报告,把设计内容进行全面的总结,若有实践条件,把实践内容上升到理论高度。
2、课程设计的教学要求电气控制与PLC课程设计的教学采用相对集中的方式进行,以班为单位全班学生集中到设计室进行。
做到实训教学课堂化,严格考勤制度,在实训期间累计旷课达到6节以上,或者迟到、早退累计达到6次以上的学生,该课程考核按不及格处理。
在实训期间需要外出查找资料,必须在指定的时间内方可外出。
课程设计的任务相对分散,每3-4名学生组成一个小组,完成一个课题的设计。
小组成员既有分工、又要协作,同一小组的成员之间可以相互探讨、协商,可以互相借鉴或参考别人的设计方法与经验。
但每个学生必须单独完成设计任务,要有完整的设计资料,独立撰写设计报告,设计报告雷同率超过50%的课程设计考核按不及格处理。
四、设计题目及控制要求题目:自动洗车机要求:1、按下启动按钮,洗车机开始往右移,喷水设备开始喷水,刷子开始洗刷。
2、洗车机右移到达右极限开关后,开始左移,喷水及刷子继续工作。
PLC课程设计:自动洗车机控制设计
自动洗车机控制设计论文目录摘要 (1)1 系统概述 (2)1.1应用背景和意义 (2)1.2国内外研究现状 (2)1.3设计任务和要求 (3)2 方案论证 (4)3 硬件设计 (4)3.1主电路 (4)3.2I/O分配 (5)3.3I/O接线图 (5)3.4元器件选型 (5)4 软件设计 (6)4.1主流程 (6)4.2 程序 (9)4.3梯形图 (10)5 系统调试 (13)6 结论 (15)参考文献 (16)致谢 (17)摘要可编程控制器是在继电器控制和计算机控制的基础上发展而来的新型工业自动控制装置。
早期的可编程控制器在功能上只能实现逻辑控制,因而被称为可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC。
随着微电子技术和微型计算机的发展,微处理器用于PLC,使其不仅可以实现逻辑控制,还可以进行数字运算和处理、模拟量调节和联网通信等,因此美国电气制造协会于1980年将它正式命名为可编程控制器(Programmable Controller),简称PC。
但近年来PC又成为个人计算机(Personal Computer)的简称,为避免发生混淆,我们仍把可编程控制器简称为PLC。
随着科技的发展,洗车机也从原来的人工洗车发展到了如今的自动洗车,为了更加方便人民以后的洗车问题,本系统实现了完全的自动化洗车不需要人的参加,也使得洗车越来越轻松、方便、快捷。
随着工业控制器在人类生活中越来越广泛被应用,该装置涵盖了可编程控制技术,位置控制技术、气动技术、检测技术等。
本装置采用的中心自动化控制——可编程控制器(即PLC)来设计完成的。
PLC是在继电器控制和计算机控制的基础上开发的产品,逐渐发展成以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新型自动控制装置。
本文就是针对这一情况而设计的自动洗车系统。
关键词:自动洗车系统工作原理PLC1 系统概述1.1应用背景和意义自从19世纪第一辆汽车诞生以来,汽车行业随着现代科技技术的发展有了质的的飞跃,随着时代的发展,人们生活水平的提高,人们对汽车的需求量也逐渐加大,随之而来的便是汽车的保养,其中汽车的清洗便是不可缺少的内容。
基于PLC的自动洗车机课程设计
基于PLC的自动洗车机课程设计自动洗车机是一种能够自动完成车辆清洗的设备。
它采用先进的PLC (可编程逻辑控制器)技术,通过控制各种传感器和执行器,实现对洗车过程的自动控制。
本文将针对基于PLC的自动洗车机进行课程设计,介绍其原理、设计思路和实施要点。
一、课程目标通过本课程的学习,学生应能够:1.熟悉自动洗车机的工作原理和结构。
2.理解PLC的基本原理和编程方法。
3.掌握自动洗车机的控制策略和程序设计方法。
4.能够运用所学知识,设计并实现一个简单的自动洗车机。
二、课程内容和实施步骤1.自动洗车机的工作原理和结构介绍(30分钟)1.1自动洗车机的原理和优势。
1.2自动洗车机的结构和主要组成部分。
1.3自动洗车机的工作过程和要求。
2.PLC的基本原理和编程方法介绍(45分钟)2.1PLC的基本原理和功能。
2.2PLC的组成和工作方式。
2.3PLC的编程语言和程序设计方法。
3.自动洗车机的控制策略和程序设计方法(45分钟)3.1自动洗车机的控制策略和步骤。
3.2利用PLC实现自动洗车机的控制。
3.3编写自动洗车机的控制程序。
4.设计和实施一个简单的自动洗车机(4个学时)4.1根据自动洗车机的要求,设计洗车机的结构和工作流程。
4.2选择合适的传感器和执行器配备洗车机。
4.3利用PLC进行控制电路和程序设计。
4.4调试和测试洗车机,确保其能够正常运行。
4.5学生进行设计和实施实训过程。
5.实训总结和评价(30分钟)5.1学生对于自动洗车机课程的总结和反思。
5.2对学生的实训成果进行评价和指导。
三、教学资源和支持1.实验室设备和设施:提供PLC控制器、传感器、执行器和其他必要的设备。
2.教学资料和文献:提供自动洗车机的相关资料和文献,供学生参考和学习。
3.实训指导和辅导:老师进行实训过程的指导和辅导,解答学生的问题和困惑。
四、评估方式和要求1.学生课堂表现和讨论参与度。
2.学生个人实训成果的设计和实施情况。
自动洗车机plc课程设计
目录1 系统概述 (2)1.1 应用背景及意义 (2)1.2 系统描述及设计要求 (2)2 方案论证 (4)3 硬件设计 (5)3.1 系统原理方框图 (5)3.2 系统主电路原理图 (5)3.3 I/O 分配 (7)3.4 PLC 选择 (8)3.5 PLC 控制原理图 (9)3.6 PLC 控制接线图 (11)3.7 元器件选型 (12)4 软件设计 (13)4.1 主流程图 (13)4.2 梯形图 (14)设计心得 (17)参考文献 (18)1 系统概述1.1 应用背景及意义汽车行业随着科学技术的发展有了质的飞跃。
随着时代发展,人们生活水平提高,人们对汽车的需求逐渐增加,随之而来的便是汽车的保养。
其中汽车清洗便是不可或缺的一项内容。
当今社会,高科技的发展实现了各行业的自动化控制,但是在汽车清洗行业,大部分仍是人工完成。
传统洗车业利用人力,对汽车涂抹泡沫,然后利用水泵对汽车进行冲洗,再在自然光及风等条件下,使清洗后的汽车进行自然风干。
虽然实现汽车清洗,但过分依赖人力,操作时间长,浪费大量水资源,经济性差,不利于洗车业的发展。
目前比较大型的汽车美容公司,虽然实现了汽车的清洗、打蜡、喷漆等的自动化,但成本高,其自动控制系统不适合小型的、专门的汽车清洗行业。
因此,对于中小型城市,汽车清洗业有着巨大的发展潜力。
如何实现高效、高质量并且适用于小型汽车的自动清洗,就成了汽车清洗行业发展的必然要求。
本次设计采用PLC控制,通过线路的通断来实现汽车自动清洗。
它可以节省人力、物力资源,高效、准确的完成洗车任务,为客户提供便利,而且极大的节约水资源,符合建设节约型社会的时代需要。
这套汽车自动清洗系统结构简单,成本低,适合不同场合的需求,尤其是中小型公司。
1.2 系统描述及设计要求自动洗车机由门式框架组成,门式框架有一台三相异步电机拖动,4KW380V 50HZ,在车头和车尾处分别设置有一个行程开关,门式框架上安装有3 个刷子(上、左、右各1个),分别有1台单相电机拖动,1.5KW 220V 50HZ,同时门式框架上安装有3组喷水喷头(上、左、右各1个),由一台水泵电机拖动1KW 220V50HZ,喷头由电磁阀控制DC24V 5W。
plc课程设计-自动洗车机控制设计
PLC课程设计-自动洗车机控制设计引言本文档旨在描述使用PLC(可编程逻辑控制器)对自动洗车机进行控制设计的课程项目。
自动洗车机是一种应用广泛的设备,它通过自动化控制过程,为汽车提供洗涤和清洁服务。
在本课程设计中,我们将使用PLC来控制自动洗车机的动作和操作。
设计目标本课程设计旨在实现以下功能: - 汽车的自动进入和退出洗车区域。
- 洗车液的喷洒和刷洗过程。
- 高压水枪的使用和操作。
- 洗车机内部设备的安全监控和故障处理。
PLC选择为了实现自动洗车机的控制设计,我们选择了PLC作为控制器。
PLC具有以下优点: - 可靠性高:PLC具有冗余设计和自动故障恢复功能。
- 灵活性强:PLC可以根据需求进行编程和配置,以实现不同的控制逻辑。
- 易于维护:PLC的模块化架构使得故障排除和维修变得更加简单。
系统架构自动洗车机控制系统的整体架构如下所示:System ArchitectureSystem Architecture•HMI界面:人机界面,用于与操作员交互,并显示系统状态和控制参数。
•PLC控制器:负责控制整个自动洗车机的动作和操作,并实时监控系统状态。
•传感器:用于检测汽车进入和退出洗车区域的传感器,以及水液和刷洗设备的状态传感器。
•执行器:用于控制洗车液的喷洒和刷洗设备的运动,以及高压水枪的使用。
控制流程自动洗车机的控制流程可以分为以下几个步骤: 1. 接收汽车进入信号:当有汽车进入洗车区域时,通过传感器检测并将信号发送给PLC控制器。
2. 启动洗车过程:PLC控制器接收到进入信号后,将启动洗车液的喷洒和刷洗设备的运动,以及高压水枪的使用。
3. 检测洗车过程:通过传感器监测洗车液和刷洗设备的状态,以及高压水枪的使用情况。
4. 判断结束条件:当洗车过程完成或达到设定的洗车时间时,PLC控制器将停止洗车过程。
5. 发送退出信号:当洗车过程结束时,通过传感器检测汽车退出洗车区域,并将信号发送给PLC控制器。
毕业设计 自动洗车机控制 (三菱PLC)
学院毕业设计设计题目自动洗车机控制系别技术工程系年级专业应用电子技术学号姓名指导教师职称年月日目录内容摘要 (2)关键词 (2)引言 (3)一、PLC简介 (4)二、自动洗车控制系统设计思想 (6)(一)自动洗车控制系统分析 (6)(二)自动洗车控制系统流程图 (7)三、PLC在控制系统中的运用 (12)(一)自动洗车控制系统组成 (12)(二)自动洗车控制系统I/O分配表 (13)(三)自动洗车PLC实物图 (14)(四)自动洗车控制外部接线图 (15)四、自动洗车控制系统梯形图和指令表 (16)(一)自动洗车控制系统梯形图 (16)(二)自动洗车控制系统指令表 (22)五、PLC运行过程及控制要求 (25)六、结论 (26)七、参考文献 (26)1自动洗车机控制设计【内容摘要】本文介绍自动洗车控制系统的设计思想、设计步骤以及可以实现的功能。
采用FX2N系列PLC实现自动洗车控制,并完成梯形图、指令表的程序设计。
本文自动洗车控制系统采用了四个输入信号,分别为启动开关X2、右极限开关X1、左极限开关X0、原点复位按钮X3;八个输出信号,洗车机右移Y1、风扇动作Y5、刷子动作Y4、洗车机左移Y0、喷洒清洁剂Y3、喷水Y2、启动灯Y6、复位灯Y7.经启动后可自动完成清洗后自行停止,也可手动停止,但启动前必需复位。
自动洗车经启动后能顺序完成要求动作,结束后自行停止,若断电停止在得电后不会自行启动,实现了理论上的自动化。
【关键词】PLC自动洗车机成本低可靠性高近年来PLC发生了重大的变化,由于PLC主要用于开关控制和顺序控制,而且具有可靠性高,体积小,价格低,易于检修与维护,编程方便等优点,将广泛应用于工业领域。
现在的PLC不在是以前简单的PLC,她几乎可以完成所有的自动化控制任务。
它吸取了微电子技术和计算机技术的最新成果,发展十分迅速,结合计算机通信,交换数据,增加现场总线,通信,特殊模块,使得PLC再次获得强大的生命力和更宽的应用领域。
基于PLC的自助洗车机设计
基于PLC的自助洗车机设计————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:摘要随着我国汽车保有量的迅速提高,汽车清洗行业迎来了一个重要的发展机遇,自助洗车机作为洗车工作必不可少的设备,其清洗效果,清洗速度,清洗成本以及对节水和环境保护的要求,成为其开发和生产必须要考虑的内容.本文主要通过对自助洗车机功能要求和运行分析,确定了自助洗车机的总体设计方案。
并主要进行了自助洗车机的驱动和控制系统的设计,针对自助洗车机的特点,采用自助投币,喷水,洗刷,喷洒清洗剂和风干等过程,应用了可编程控制技术对自助洗车机PLC控制系统进行了硬件设计和软件编程。
PLC采用梯形图编程语言,并应用了组态王软件,对其运行过程实行监控,最终达到了实现自助洗车机的传动和控制要求.关键词:可编程控制器;自助洗车机;控制目录1 绪论 (1)2 系统的硬件配置................................. 错误!未定义书签。
2.1 PLC简介 (1)2.2 PLC的分类 (2)2。
3 编程元件地址分配 (2)3 系统软件设计 (4)4 调试过程 (13)5 组态示例 (14)6 课设总结 (15)参考文献 (15)1 绪论当今的社会汽车行业发展迅猛,汽车维修保养行业竞争更是愈演愈烈,洗车机由此得以广泛应用。
自助洗车机分为龙门往复式和隧道式两种机型,通过对毛刷,水泵,机体行走机构和风机等部件的驱动控制,全自动完成对车辆的刷洗和风干。
龙门往复式洗一辆车仅耗时1。
5min~4min,隧道式满负荷运行时每辆车仅耗时1。
5min左右,避免了手工洗车用水的随意性.洗车机配备专用的水处理设备后,可对洗车污水进行回收净化循环利用,可以节约水资源,是一个很有发展前景的符合现代化建设需要的机电一体化产品.PLC可靠性高,编程简单且易维护,用作自助洗车机控制系统的核心,更能体现它的这些完美品质。
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内容摘要本文介绍自动洗车控制系统的设计思想、设计步骤以及可以实现的功能。
采用S7-200系列PLC实现自动洗车控制,并利用STEP7-Micro/MIN32软件完成梯形图、指令表的程序设计。
本文自动洗车控制系统采用了四个输入信号,分别为启动开关I0.0、右极限开关I0.1、左极限开关I0.2、原点复位按钮I0.3;九个输出信号,洗车机右移Q0.0、、风扇动作Q0.1、刷子动作Q0.2、洗车机左移Q0.3、喷洒清洁剂Q0.4、喷水Q0.5、洗车机Q0.6、启动灯Q0.7、复位灯Q1.0.其中洗车机右移和洗车机左移由电动机1的正反转控制,刷子动作由电动机2控制,喷水及喷洒清洁剂电磁阀控制。
经启动后可自动完成清洗后自行停止,也可手动停止,但启动前必需复位。
根据输入输出数量采用CPU224即可满足需求。
自动洗车经启动后能顺序完成要求动作,结束后自行停止,若断电停止在得电后不会自行启动,实现了理论上的自动化。
关键词:自动洗车;PLC控制;顺序动作目录第一章引言 (1)第二章自动洗车控制系统设计思想 (2)2.1 自动洗车控制系统分析 (2)2.2 自动洗车控制系统流程图 (3)第三章自动洗车控制系统主机的选择 (8)3.1 自动洗车控制系统I/O地址的分配 (8)3.2 自动洗车控制系统I/O接线图 (9)第四章自动洗车控制系统梯形图和语句表 (10)4.1自动洗车控制系统梯形图 (10)4.2自动洗车控制系统语句表 (15)第五章结论 (18)第六章设计总结 (19)谢辞 (20)参考文献 (21)引言一、设计内容自动洗车控制系统设计二、要求1、按下启动开关之后,洗车机开始往右移,喷水设备开始喷水,刷子开始刷洗。
2、洗车机右移到达右极限开关后,开始往左移,喷水机及刷子继续动作。
3、洗车机左移到达左极限开关后,开始往右移,喷水机及刷子继续动作,清洁剂设备开始动作—喷洒清洁剂。
4、洗车机右移到达右极限开关后,开始往左移,继续喷洒清洁剂。
5、洗车机左移到达左极限开关后,开始往右移,清洁机继续喷洒,当洗车机往右移3s后停止,刷子开始刷洗。
6、刷子刷洗5s后停止,洗车机继续往右移,右移3s后,洗车机停止,刷子又开始刷洗5s后停止,洗车机继续往右移,到达右极限开关停止,然后往左移。
7、洗车机往左移3s后停止,刷子开始刷洗5s后停止,洗车机继续往左移3s后停止,刷子开始刷洗5s后停止,洗车机继续往左移,直到碰到左极限开关后停止,然后往右移。
8、洗车机开始往右移,并喷洒清水与洗刷动作,将车洗干净,当碰到右极限开关时,洗车机停止前进并往左移,喷洒清水及刷子洗刷继续动作,直到喷到左极限开关后停止,然后往右移。
9、洗车机往右移,风扇设备动作将车吹干,喷到右极限开关时,洗车机停止并往左移,风扇继续吹干动作,直到碰到左极限开关,则洗车整个流程完成,启动灯熄灭。
10、若洗车机正在动作时发生停电或故障、则故障排除后必须使用原点复位,将洗车机复位到原点,才能做洗车全流程的动作,其动作就是按下复位按钮,则洗车机的右移、喷水、洗刷、风扇及清洁剂喷洒均需停止,洗车机往左移,当洗车机到达左极限开关时,原点复位灯亮起,表示洗车机完成复位动作。
三、总体设计思路洗车机的主运动是左右循环运动由左右行程开关控制,同时不同循环次序伴随不同的其它动作,如喷水、刷洗、喷洒清洁剂及风扇吹干动作等。
因每次动作的开始都是碰到左行程开关才实现,所以运用计数器记录左极限信号脉冲的次数从而控制上述辅助运动按要求依次动作。
系统还采用了复位设计,如在洗车过程中由其它原因使洗车停止在非原点的其它位置,则需要手动对其进行复位,到位时复位灯亮,此时才可以启动,否则启动无效,洗车机经启动后可自动完成洗车动作后自行停止,也可在需要时手动停止。
第一章自动洗车控制系统设计思想1.1 自动洗车控制系统分析洗车机的主运动是左右循环运动由左右行程开关控制,同时不同循环次序伴随不同的其它动作,如喷水、刷洗、喷洒清洁剂及风扇吹干动作等。
系统还采用了复位设计,如在洗车过程中由其它原因使洗车停止在非原点的其它位置,则需要手动对其进行复位,到位时复位灯亮,此时才可以启动,否则启动无效,洗车机经启动后可自动完成洗车动作后自行停止,也可在需要时手动停止。
洗车机第一次右移时有喷水及刷洗动作,到达右极限使右极限开关动作从而控制洗车机左移,而喷水及刷洗继续,直到碰到左极限开关。
洗车机第二次右移时,喷水停止、刷子动作及清洁剂开始喷洒,直到右极限行程开关动作,洗车机左移清洁剂继续喷洒,直到使左极限开关动作。
洗车机第三次右移时,洗车机右移3s停止,刷子刷洗5s,连续两次后继续右移,直到碰到右极限开关,其中,洗车机右移及刷子刷洗由接通延时计时器T37和T38形成的震荡电路控制,直到碰到右极限开关后通过互锁使刷子动作电路断开,刷子停止工作。
此时洗车机左移,进行和上次右移时同样的动作,直到碰到左极限行程开关。
洗车机第四次右移,喷洒清水及刷子动作,直到碰到右极限开关。
洗车左移同时喷水刷洗继续直到喷到左极限开关喷水刷洗停止。
洗车机第五次右移,风扇开始动作,直到碰到右极限开关,洗车机左移风扇继续动作。
洗车机左移直到碰到左极限开关,控制整个设备停止,洗车机完成洗车。
1.2 自动洗车控制系统流程图图一第二章自动洗车控制系统主机的选择2.1 自动洗车控制系统I/O地址的分配本文自动洗车控制系统采用了五个输入信号,分别为启动开关I0.0、左极限开关I0.1、右极限开关I0.2、原点复位按钮I0.3、停止按钮I0.4;八个输出信号,洗车机左移Q0.0、洗车机右移Q0.1、刷子动作Q0.2、喷水Q0.3、喷洒清洁剂Q0.4、风扇动作Q0.5、复位灯Q0.6、启动灯Q0.7.其中洗车机右移和洗车机左移由电动机1的正反转控制,刷子动作由电动机2控制,喷水及喷洒清洁剂电磁阀控制。
经启动后可自动完成清洗后自行停止,也可手动停止,但启动前必需复位。
根据输入输出数量采用EM224即可满足需求。
表2-1 自动洗车控制系统I/O地址分配表表一2.2 自动洗车控制系统I/O接线图图二第三章自动洗车控制系统梯形图和语句表3.1 自动洗车控制系统梯形图图三3.2 自动洗车控制系统语句表网络1启动灯O M1.5 AN I0.3 AN M1.4 = M1.5= M0.7网络2 复位灯LD I0.3O M1.6 = M1.6= Q0.3A I0.2= Q1.0网络3 右移LD I0.0O M0.0 AN M0.1 AN I0.3= M0.0= Q0.0网络4 喷水动作LDN M0.2 LD M1.0 AN M1.2 OLD AN I0.3= Q0.5网络5 刷子动作LDN M0.2 LD T37 AN T38 OLDLD T39 AN T40 OLDLD T41 AN T42 OLDLD T43 AN T44 OLDLD M1.0 AN M1.2 OLDLPSAN I0.3= Q0.2 LRDTON T38, 50 LRDTON T40, 50LRDTON T42, 50LPPTON T44, 50网络6 左移LD I0.1A M0.0O M0.1AN M0.2= M0.1= Q0.3网络7 右移LD I0.2A M0.1O M0.2AN M0.3AN I0.3= M0.2= Q0.0网络8 清洁剂LD M0.2O M0.3AN M0.5AN I0.3= M0.3= Q0.4网络9 左移LD I0.1A M0.2O M0.4AN M0.5= M0.4= Q0.3网络10 右移3s停止LDN I0.2AN M0.4ON M0.5AN T37AN I0.3= M0.5= Q0.0TON T37, 30网络11 刷子停止工作后再右移3s停止LD T38AN T39= Q0.0TON T39, 30网络12 刷子再次停止后右移LD T40AN M0.6= Q0.0网络13 至右极限后开始左移,3s后停止LD I0.1O M0.6AN T41AN I0.3= M0.6= Q0.3TON T41, 30网络14 刷子工作5s后停止并向左移动,3s后停止LD T42AN T43= Q0.3TON T43, 30网络15 刷子再工作5s后停止并向左移动LD T42AN T43= Q0.3TON T43, 30网络16 至左极限后右移LD I0.2A M0.7O M1.0AN M1.1AN I0.3= M1.0= Q0.0网络17 左移LD I0.1A M1.0O M1.1AN M1.2= M1.1= Q0.3网络18 右移,风扇动作LD I0.2A M1.1O M1.2AN I0.3LPS= M1.2AN M1.3= Q0.0LPPAN M1.4= Q0.1 网络19 左移LD I0.1 A M1.2 O M1.3 AN I0.3 = M1.3 = Q0.3 网络20 结束LD I0.2 A M1.3 = M1.4 = Q0.6表二第四章结论本设计自动洗车经启动后能顺序完成要求动作,结束后自行停止,若断电停止在得电后不会自行启动,实现了理论上的自动化。
但实际操作中并不可行,存在很大的弊端和不足。
如自动洗车在工作中因断电或故障停止后,必需复位后从新启动,这样就会浪费以前的大量工作,在后继工作中需要克服改进使自动洗车实现真正意义的自动化,不仅是一直得电可以顺利完成自动清洗,即使在中途断电后,再启动,仍会继续以前的工作,这样可以提高效率,降低成本,避免无谓的重复工作。
也应该设置手动挡,以便针对车不同的脏的程度,。
可以选则性的增加某一或某些动作。
研究方向改进应向更安全、更经济、更可靠及更简单发展,还需继续做大量的努力及工作。
第五章设计总结本文洗车机的主运动是左右循环运动由左右行程开关控制,同时不同循环次序伴随不同的其它动作,如喷水、刷洗、喷洒清洁剂及风扇吹干动作等。
因每次动作的开始都是碰到左行程开关才实现,所以运用计数器记录左极限信号脉冲的次数从而控制上述辅助运动按要求依次动作。
系统还采用了复位设计,如在洗车过程中由其它原因使洗车停止在非原点的其它位置,则需要手动对其进行复位,到位时复位灯亮,此时才可以启动,否则启动无效,洗车机经启动后可自动完成洗车动作后自行停止,也可在需要时手动停止。
自动洗车控制系统采用了四个输入信号,分别为启动开关I0.0、右极限开关I0.1、左极限开关I0.2、原点复位按钮I0.3;九个输出信号,洗车机右移Q0.0、、风扇动作Q0.1、刷子动作Q0.2、洗车机左移Q0.3、喷洒清洁剂Q0.4、喷水Q0.5、洗车机Q0.6、启动灯Q0.7、复位灯Q1.0.其中洗车机右移和洗车机左移由电动机1的正反转控制,刷子动作由电动机2控制,喷水及喷洒清洁剂电磁阀控制。