毕设系统控制要求

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1、5.4液压系统关键液压元件采用德国博世公司产品。液压泵站系统设计为独立集中的液压站,以方便液压系统的维护。液压泵站系统具有油压装置、高压油回油过滤装置,配有液压油冷却系统以确保油温在允许范围内,并对油温监视,保证正常工作。5.5电气控制部分:控制系统采用西门子840D数控系统,控制旋压轮径向进给和轴向进给的速度和坐标位置,对尾顶油缸、装卸料气缸的运动进行自动控制,并且能够单独手动操作。系统具有友好中文界面,方便设备的操作、使用和维护;加工程序可以存在硬盘或软盘中,可以机上录入、编辑与修改程序,机床加工生产时可以编辑,程序可以联机或脱机工作;设置手动、自动工作方式。手动时各个部分可以在面板上手动

2、操作,在自动时,工作循环自动进行; CNC系统具有中断程序后启动功能,断电保护功能,故障自诊断报警功能。自动时,对操作者提供操作顺序引导提示。5.5.5电器元件布置及接线考虑操作、维修人员的安全;设置连锁保护,终端限位等,保护运动部件避免碰撞;5.5.7 所有电机等执行电气设备均有过电流、短路、瞬时超电压和过热保护;2. 吴义荣,何超龙.我国数控技术的现状及发展趋势.CAD/CAM 与制造业信息化,2004,(8):75我国在数字化控制方面比较薄弱,数字化控制系统的研发成为旋压机开发过程中的重中之重。国内的数控系统刚刚开始产业化,水平质量还达不到国际水平,与国外先进产品相比,在可靠性、稳定性和

3、精度等方面均存在较大差距213. 董玉红,邵俊鹏.机床数控技术.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2003:1-8我国数控技术起步于20世纪50年代末期,经历了初期的封闭式开发阶段,“六五”、“七五”期间的消化吸收、引进技术阶段,“八五”期间建立国产化体系阶段,“九五”期间产业化阶段,现己基本掌握了现代数控技术,建立了数控开发、生产基地,培养了一批数控专业人才,初步形成了自己的数控产业314. 王贵明数控实用技术,北京:机械工业出版社,2002:6-185. C.Ambra, K.Oldknow, CiMigliorin4 I.Yelowley. The Design of a High Perf

4、ormanceModular CNC System Architecture. Proceedings of the 2002 IEEE InternationalSymposium on Intelligent Control, Vancouver, Canada,2002:290-2936. X.C.Tian, Q.Xu, H.M.Chang, et al. CNC Machining Technique and ControlSystem of Ceramic Tools. Proceedings of the IEEE International Conferenceon Indust

5、rial Technology, Shanghai, China, 1996:34-367,顾颂虞.数控机床的发展及机床改造.苏州大学学报,2004,24(2):63-64目前,较具规模的企业有广州数控、航天数控、华中数控等,生产了具有中国特色的经济型、普及型数控系统。经过半个世纪的发展,产品的性能和可靠性有了较大的提高,逐渐被用户认可,在市场上站稳了脚跟.如广州数控设备有限公司(原广州数控设备厂)生产的经济型、普及型数控系统自1999年起连续四年产销量居国内同行业第一位,产品畅销全国、配套国内50多家机床厂。生产的DA98全数字式交流伺服驱动装置填补了国内空白,并且在2002年承担了国家86

6、3研究项目。2003年生产和销售GSK980T, GSK928TC, GSK92STA等系列机床的数控系统近12000套,改造数控机床300多台,经销数控机床500多台,完成年产值及工贸总额达2.2亿元14-718. A.Hace,K.Jezemik.The Open CNC Controller for a Cuting Machine. 2003 IEEEInternational Conference on Industrial Technology,Maribor,Sivenia,2003:1231-12369. 何修富.机床数控系统的发展方向开放式智能化机械制造与自动化,2005,3

7、4(4):1-310. Wang, Yiding. Compensation Model of Position Accuracy for CNC Manufacturing Center. Chinese Science Abstracts Series A,1995,14(5):6211. Tian Xincheng, Xu Qing, Chang Hongmin, Jin Zuocheng. CNC MachiningTechnique and Control System of Ceramic Tools. Proceedings of the IEEEInternational Co

8、nference on Industrial Technology, Shanghai, China,1996:34-3612. YI.Bulale, M.J.E.Salami, M.Sulaiman, Design and Development of DSP-basedHybrid Controller for Servo Driver Applications. Proceedings of 2003 IEEEConference on Control Applications, Istanbul, Turkey,2003:773-77813.吴义荣,何超龙.我国数控技术的现状及发展趋势

9、.CAD/CAM 与制造业信息化,2004,(8):7514.黄仕君,张秀芹,数控系统发展趋势的研究机电工程技术,2004,33(9):9-11。随着FMS(Flexible Manufacture System)的迅速发展和CIMS的不断成熟,又将对数控机床的可靠性、通信功能、人工智能和自适应控制等技术提出了更高的要求1415. D. Kim, J.Song, S.Kim. Design of Digital Signal Processor System for CNC Systems.Proceedings 1991 International Conference on Industr

10、ial Electronics, Control andInstrumentation, Kobe, Japan, 1991:1861-1866随着微电子计算机技术的发展,数控系统性能日益完善,数控技术应用的领域日益扩大。当今数控机床正在不断采用最新技术成就,朝着高速度化、高精度化、多功能化、智能化、系统化与高可靠性等方向发展。今后,数控发展的趋势主要有三个方面IS第一,向高精度、高速度方向发展。提高生产率与产品质量是机床技术追求的基本目标,而实现这个目标最直接的手段就是提高机械加工速度与精度。数控机床最重要的目标是提高加工零件的精度和速度,不断开发高精高速的功能是数控技术创新的体现。目前,工

11、作进给速度已高达100m/min, CPU频率由原来的5 MHz. 10 MHz提高到几百兆MHz、上千兆MH16. Liu Tan, Yu Tao, Wang Wenbin. INC:a New Computer Numerical Control.Proceedings of 9th International Conference on Computer Supported CooperativeWork in Design, Coventry, UK,2005:787-792第三,向智能化方向发展。随着人工智能在计算机领域的不断渗透和发展,数控系统的智能化将不断提高。如自适应控制技术、

12、专家系统指导加工和智能化驱动装置等16117.王风蕴,张超英数控原理与典型数控系统,高等教育出版社,2003:34智能化发展的最终目标是由计算机取代或延伸加工过程中人的部分脑力劳动,实现加工过程中监测、决策与控制的自动化,实现智能数控系统17118. Zhou,Z.D.The development of a fieldbus-based open-CNC system. InternationalJournal of Advanced Manufacturing Technology,2004:7-8旋压机床的数控化始于20世纪60年代后期,不过当时是由数控带和机床控制器控制的简易数控旋压机

13、。其后,获得飞速发展的计算机控制技术和微型计算机技术被引入这个领域,从而产生了机床结构和控制技术得到显著改进的各种自动旋压机床18119.刘建华,杨合,李玉强_旋压技术基本原理的研究现状与发展趋势.重型机械,2002,(3):120,周洁,自杉,铝合金轮毅的特点和制造工艺及市场需求,轻合金加卜技术,2004,(8):12-1321. Li Zhongsheng, Niu Yongfa. Adjustment of strength and plasticity for aluminiumalloy forging. Journal of Materials Engineering, 1996

14、(11):48-4922. Tsumura Kazuo, Ueki Naoshige, Nemota Nobuyuki. Development of one pieceforged aluminium wheels for passenger cars. Sumitomo Metals, 1991,43(5):72-8123,周文锋,张海燕,叶俊,铝合金轮毅金属型铸造气孔缺陷分析及控制.轻合金加工技术,2001,(7):2724.蒋鹏,贺小毛.铸造锻造技术在铝合金轮毅成形中的应用.汽车工艺与材料,1999,(5):22-2325. Xie,Jingpei, The investigation

15、 on aluminium alloys automobile wheel with low-titani-um content produced妙electrolysis. Materials Science Forum,2005:317-32026.王祝堂.铝合金轮毅工业的发展.轻合金加工技术,1994,22(3):17-1827 李玉强,多道次拉深旋压成形规律的研究,西北工业大学工学硕士论文12002:34生产实践表明,所有塑性材料都可以旋压,我国已成功旋压的材料如表2-1所示271表2-1国内旋压制品常用的材料Tab. 2-1 Material of spinning produces

16、 at home材料牌号优质碳素钢20号钢、30号钢、35号钢、45号钢、60号钢,15Mn, 16Mn, 40Cr,40Mn2, 30CrMnSi合余钢15MnPV, 15MnCrMoV, 14MnNi, 40SiMnCrMoV, 28CrSiNiMoWV不锈钢1Cr13, 1Crl8Ni9Ti, 1Cr21Ni5Ti耐热合金CH-30, CH128, Ni-Cr-Mo, T2, Hni65-5, HSn62-1, L02有色金属及其合金L08, LF3, LF5, LF6, LF12, LF21, LY12, LD2, LD10. LC4、烧结纯钥、纯钨、纯钡、钒难熔余属稀有金属合金、C-

17、103-Cb-275,纯钦、TLI, TB2, 6A1-4V-Ti、纯错28. S.J.Rober, YC.Shin. Modeling and Control of CNC Machines Using a PC-basedOpen Architecture Controller. Mechatronics,1995,5(4):401-42029.徐洁兰西门子数控系统概述.$1造技术与机床,2005,(2):10030. SINUMERIK 840D系统培训讲义,2003,(10):131. SINUMERIK 810D/840D简明调试指南,2002:4-532,徐正平.西门子840D数控

18、系统.机电一体化,1998,(3):3033. Kuo Lun-Yu, Yen Jia-Yush. Servo parameter tuning for a 5-axis machine center basedupon GA rules. International Journal of Machine Tools and Manufacture,2001,41(11):1535-155034 周毅钧基于西门子802S/C平台具有滚齿功能复合加工机床的研究,【兰州理工大学工学硕士论文1.2004:42-4435.李家霎,刘明烈.旧机床及生产线的数控化改造.1造技术与机床,1999(6):17

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21、7746. Siemens. SIMATIC STEP 7程序设计编程手册M北京:1996,124-12547.陈桂清.永磁交流伺服系统卜纺织机械,2001(6):26-2948.李清新.伺服系统与机床电气控制J七京:机械工业出版社,1999:66-6849. T.Liu, T.Yu, W.B. Wang. INC:a New Computer Numerical Control. Proceedings of 9thInternational Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design,Coventry, UK,20

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