一、閥門專用機床大型動梁技術要點
1、大型動梁部件的加工聯(lián)動技術
在國內動梁產品中,多采用液壓平衡動梁,但是由于受到液壓波動的影響,動梁無法參與加工聯(lián)動,導致理論上Z軸加W軸的加工行程,實際只有Z軸行程可以在加工聯(lián)動中實現(xiàn),大行程的加工只能通過多次的動梁移動、多次的接刀加工才能完成,影響加工效率和精度。針對此問題,一般采用大型動梁重錘平衡技術,動梁參與加工聯(lián)動可在Z軸方向上增加加工行程超過一倍,擴大加工范圍,保障產品復合加工的效率和精度。
2、大型動門動梁的同步控制技術
一般大型機床的龍門柱兩邊采用完全相同的傳動和驅動系統(tǒng),但是移動部件一般由動門、動梁和切削頭這類部件所構成,并不能形成完全對稱的結構,因此運行過程中受力和受熱均不對稱,導致出現(xiàn)各種不穩(wěn)定的擾動,往往也難以完全保證動門動梁框架移動的同步協(xié)調,進而導致發(fā)生機械耦合,這可能損壞動門動梁框架或驅動部件。尤其是對于大跨度動門動梁結構,龍門框架運動的不協(xié)調所產生的不良后果尤為嚴重。
針對大型多龍門復合機床,動門動梁的同步驅動應滿足同步位置精度和進給,需要實現(xiàn)動門動梁兩端進給裝置在速度、加速度、位置的三重動態(tài)同步,以提高雙驅同步的靜態(tài)、動態(tài)性能。由于在多個回路間存在著強烈的耦合和諸多不確定性,因此研究新的高精度同步進給控制技術。為此,一方面通過研究驅動控制系統(tǒng)的動態(tài)響應特性,優(yōu)化控制參數(shù),測試與分析同步控制性能,確定較佳的同步精密進給控制策略及其實現(xiàn)技術,實現(xiàn)速度、位置、加速度的三重動態(tài)同步;另一方面,通過導軌間隙和導軌螺距誤差的動態(tài)補償,長導軌制造和裝配誤差,熱變形所引起的導軌間隙和導軌螺距動態(tài)不對稱誤差,進一步提高同步控制精度。
閥門鉆床選型的決策依據(jù)為:工件裝夾便捷化、加工精度高、生產效率較大化和設備狀態(tài)穩(wěn)定等,閥門鉆床選型的主要指標通常包括刀具尺寸、功率、加工精度、定位精度和主軸轉速等。
二、閥門專用機床電氣控制系統(tǒng)硬件設計
以硬件與軟件的角度,對機床控制系統(tǒng)進行剖析。
上位機:在這個系統(tǒng)中工控機就是上位機,工作人員在人機交互界面進行操作,操作內容就是將數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)的加工流程之中,并使其進行讀取,界面的人性化設計支持人工修改加工參數(shù),這此改動將快速被處理系統(tǒng)識別,然后根據(jù)相關行業(yè)協(xié)議,把這部分參數(shù)數(shù)據(jù)輸入運動控制器,繼而實現(xiàn)原定的操作動作。
SIMOTION運動控制器:如果說控制系統(tǒng)是閥門專用機床的大腦,有鑒于此,SIMOTION具有良好的穩(wěn)定性,整個系統(tǒng)也就能夠平穩(wěn)的運行對于研究對象所配置的SIMOTION來源于德國西門子公司,它的組成部分為PLC5300和運動控制器。在控制方面它具有PLC一貫具有的穩(wěn)定性,不僅如此,其還兼具運動控制方面的靈活性。
電源模塊:電源模塊運用變換頻率的形式,實現(xiàn)常用交流電向直流電的轉換,之后使用一種稱之為逆變器的元件,再將直流電變成工程所需的特定頻率的交流電。借助電源模塊SIMOTION控制系統(tǒng)將工業(yè)供電變成直流,再輸送至各個電機模塊。電源模塊進行細分還有兩類,其一是可調電源模塊,之所以稱之為可調,是因為其可以按要求將轉換過的直流電控制在特定范圍,并能夠進行調節(jié)使其在該范圍內線性變化;與之對應的是一種不可調電源塊,其只可控制固定電壓的直流電,不過這種電源塊有其的應用領域。
電機模塊:這部分實現(xiàn)的作用就是將六百伏的直流電,通過轉換變成特定頻率的三相交流電,然后將能源供給電機使用。
光柵尺:電機自身裝配有編澤工具,然而這種編碼器有一定的精度限制,基本上控制在十微米,不過這還是不能滿足我們五微米的要求?;诖朔N考慮,需要使用光柵尺定位工作臺,之后把測得的位置傳遞給控制器。
主軸:閥門專用機床的主軸由于要求較多,而且十分穩(wěn)定,同時能夠工作很長時間具有較高的壽命。它的冷卻系統(tǒng)性能優(yōu)良,循環(huán)的工質為干凈的水,在裝夾上使用啟動夾緊道具,這種方法穩(wěn)定,效果優(yōu)良。
變頻器:眾所周知,作為主軸經常需要進行高速運轉,故而要保證精密性,這就必然要使用到一種高速變頻器。就功能上來看,常用的V系列變頻器是可以實現(xiàn)的。然而,由于不能匹配串行接口,將導致信息流通不順暢,為廠解決這個問題,研究人員嘗試使用模擬量進行控制,成效斐然。