自动化生产线技术教案(YL-335B各单元的控制)
YL--335B自动化生产线安装与调试_论文设计

学校代码:学号:职业技术学院毕业论文(设计)论文题目:供料单元的PLC 控制系统接线原理及传感器的应用学科专业:作者姓名:指导教师:完成时间:目录摘要 (3)1.PLC系统介绍 (4)1.1 PLC的组成 (4)1.2 YL-335B的电气控制 (5)1.2.1 YL-335B 工作单元的结构特点 (5)1.2.2 YL-335B的控制系统 (5)2.1供料单元的气动系统 (7)2.1.1 气动元件 (7)2.1.2气动控制回路 (7)2.2传感器 (8)2.3 供料单元的 PLC 控制系统 (10)3.加工单元控制系统 (10)3.1 加工单元的气动系统 (10)3.2 加工单元的PLC控制系统 (11)4.装配单元控制系统 (12)4.1 示灯、传感器 (12)4.2 装配单元的气动系统 (14)4.3装配单元的PLC控制系统 (14)5.分拣单元控制系统 (15)5.1 旋转编码器、超声波传感器 (15)5.2 变频器的选用 (16)5.3 分拣单元的气动系统 (17)6.输送单元控制系统 (18)6.1 伺服电机及伺服放大器 (18)6.2 S7-200 PLC的脉冲输出功能及位控编程 (19)6.3 输送单元的气动系统 (19)7.335B的整体控制 (20)7.1 任务的实现 (20)7.2 人机界面组态 (21)8.总结 (29)主要参考文献 (30)亚龙335B自动化生产线安装与调试摘要可编程逻辑控制器(Programmable controller)简称PLC,是一种工业控制微型计算机。
由于PLC的编程方便、可靠性高、环境适应性强、使用方便以及维护简单等优点,所以PLC在工业生产中得到广泛的应用。
亚龙YL-335B 型自动生产线实训考核装备在铝合金导轨式实训台上安装送料、加工、装配、输送、分拣等工作单元,构成一个典型的自动生产线的机械平台,系统各机构的采用了气动驱动、变频器驱动和步进(伺服)电机位置控制等技术。
6 YL-335B自动生产线

分拣单元
6\3
S7-200-222-AC/DC/RLY
8\6
继电器输出
三、驱动器件及传感器
1.单向电磁阀和双向电磁阀; 2.作用气缸; 3.伺服电机及驱动器;
4.变频器及光电编码器;
5.传感器介绍;
1.单向电磁阀和双向电磁阀
电磁阀是用电压信号来控制的流体流动阀门装置, 本系统中只有一只两位五通双控电磁阀,其它全部使 用两位五通单向阀。
2.作用气缸
3.伺服电机和驱动器
伺服电机结构概图
伺服驱动器的面板图
4.变频器与光电编码器
实现分拣传送带转速调整、套件位置检测。
5.传感器介绍
扁平型光电接近传感器,黑:输出线 NPN输出 低电 平驱动,棕:+24电源输入端,蓝:0V电源输入端
四、PLC网络控制方案
YL-335B系统可以进行单站控制,各PLC之 间通过RS485串行通讯实现互连的分布式 全线控制方式。 PLC网络的具体通信模式,取决于所选厂 家的PLC类型。若PLC选用S7-200系列,通 信方式则采用PPI协议通信。
对上一单元送来的已加工、装配的工件进行分拣 ,使不同颜色、材质、高度的工件从不同的滑槽分 流的功能。
5.输送单元的基本功能
该单元具有精确定位到指定单元的物料台,在物 料台上抓取工件,把抓取到的工件输送到指定地点然 后放下的功能。
6.MCGS触摸屏
该界面具有权限登陆、全线启停、状态监控、系统测 试、报警控制等作用。
五、软件设计
1.供料单元控制流程图
五、软件设计
2.加工单元控制流程图
五、软件设计
3.装配单元控制流程图
五、软件设计
4.分拣单元控制流程图
项目一第二节YL-335B的控制系统

图 1-12 YL-335B的PPI 网络
YL-335B的控制系统
各工作站 PLC 配置如下:
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(1)输送单元: S7-226 DC/DC/DC 主单元,共24 点输入,16点晶体管输出。 (2)供料单元: S7-224 AC/DC/RLY 主单元,共4点输入,10点继电器输出。 (3)加工单元: S7-224 AC/DC/RLY 主单元,共14点输入,10 点继电器输出。 (4)装配单元: S7-226 AC/DC/RLY 主单元,共24点输入,16 点继电器输出。
YL-335B的控制系统
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图 1-9装置侧接线端口
图 1-10 PLC 侧接线端口
PLC 侧的接线端口的接线端子采用两层端子结构,上层端子用以连接各 路信号线, 其端子号与装置侧的接线端口的接线端子相对应。底层端子用以连 接DC 24V电源的+24V 端和0V端。装置侧的接线端口和 PLC侧的接线端口之 间通过专用电缆连接。其中25针接头电缆连接PLC的输入信号,15针接头电缆 连接PLC的输出信号。
置之间的信息交换的解决方案是:
机械装置上的各电磁阀和传感器的引线均连接到装置侧的接线端口上, PLC 的I/O引出线则连接到PLC 侧的接线端口上。两个接线端口间通过多芯信 号电缆互连。由图 1-9和图1-10 所示分别是装置侧的接线端口和PLC侧的接线 端口。装置侧的接线端口的接线端子采用三层端子结构,上层端子用以连接 DC 24V电源的+24V 端,底层端子用以连接DC 24V电源的0V端,中间层端 子用以连接各路信号线。
YL-335B的控制系统
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自动化生产线安装与调试项目一第三节YL-335B的气动系统

YL-335B的气动系统
(三)气动三联件
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气动系统的气动三联件是气动 元件及气动系统使用压缩空气的质 量最后保证。如图1-16所示,主要 由分水滤气器、减压阀、油雾器组
成。
①分水滤气器主要是除去空气 中的灰尘、杂质,并将空气中的水 分分离出来。
②减压阀主要功能是起减压和
主要包括气-电转换器及电-气转换器。如:压力继电器、电磁换向阀。
4、管件与管路系统
管子可分为硬管和软管两
种。一些固定不动的、不需要
经常装拆的地方,使用硬管。 连接运动部件和临时使用、希
望装拆方便的管路应使用软管。
硬管有铁管、铜管、黄铜管、
快速管接头原理及实物图
紫铜管和硬塑料管等;软管常 用的是紫铜管和尼龙管。。
稳压作用。 ③油雾器主要功能是使润滑油 雾化后,随压缩空气一起进入需要
图1-16 气动三联件及图形符号
润滑的部件。
YL-335B的气动系统
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YL-335B 的气源处理组 件及其回路原理图分别如图
1-17所示。在使用时,应注意
经常检查过滤器中凝结水的水 位,在超过最高标线以前,必 须排放,以免被重新吸入。气 源处理组件的气路入口处安装 一个快速气路开关,用于启/ 闭气源,当把气路开关向左拔
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主要指气动油雾器、消声器、转换器、放大器、气管、管接头、显示
器等辅助性元件。
1、油雾器
油雾器原理及图形符号
油雾器是一种特殊的注油装置。它以空气为动力,使润滑油雾化后, 注入空气流中,并随空气进入需要润滑的部பைடு நூலகம்,达到润滑的目的。
最新亚龙YL--335B(所有单元程序)

亚龙YL—335B型自动化生产线YALONG—335B ZIDONGHUASHENGCHANXIAN
版权著作:胡京洲
亚龙YL—335B型自动化生产线供料站主程序
亚龙YL—335B型自动化生产线—供料站子程序—供料控制
亚龙YL—335B 自动化生产线供料站子程序—状态指示
亚龙YL—335B型自动化生产线加工站主程序
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亚龙YL—335B 自动化生产线装配站子程序—落料控制
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亚龙YL—335B 自动化生产线分拣站主程序
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亚龙YL—335B 自动化生产线搬运站子程序—回原点
亚龙YL—335B 自动化生产线搬运站子程序—初态检查复位
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亚龙YL--335B(所有单元程序)

亚龙YL—335B 型自动化生产
线
YALONG —335B ZIDONGHUASHENGCHANXIAN
版权著作:胡京
洲
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YL335B实训教材单站篇

单站篇 自动化生产线各单元安装与调试YL-335B自动化生产线的每一个工作单元也构成一个机电一体化系统。
本篇章实训教学的目标,是力求由浅入深,具体应用各专项技术的知识点和技能点,熟练掌握各工作单元的安装与调试,为进一步进行自动化生产线整体的安装调试打下良好的基础。
项目5 供料单元的安装与调试【项目目标】掌握工作单元作为一个单体系统的安装与调整的方法、步骤和规范,以及编制工作单元单站工作PLC程序的一般步骤。
【项目要求】1、完成供料单元装置侧机械和气动部件的安装,气路的连接和调试。
2、按控制要求设计该工作单元的PLC控制电路,包括规划PLC的I/O分配及接线端子分配,绘制控制电路图,然后进行电气接线(具体要求在实施任务时再行说明)。
3、按控制要求编制和调试PLC程序。
【项目准备】——供料单元装置侧部分的结构和工作过程供料单元的功能是根据需要将放置在料仓中的工件(原料)自动地推出到出料台上,以便输送单元的机械手将其抓取、输送到其他单元上。
该单元由安装在工作台面的装置侧部分和安装在抽屉内的PLC侧部分组成。
装置侧部分的结构如图3-1-1所示。
图3-1-1 供料单元装置侧的主要结构组成以功能划分,供料单元装置侧的结构主要是工件存贮装置和推料机构组件两部分。
一、工件存贮装置安装在支撑架上的管形料仓、欠缺料检测组件和电感式接近开关构成工件存贮装置,如图3-1-2(a)所示。
图3-1-2 工件存贮装置1、管形料仓由固定在支撑架上面的料仓底座和透明塑料管料仓组成,工件从塑料管顶部放入,当需要供出工件时,PLC 控制料仓底座后面的推料气缸动作,将底层工件推出。
2、欠缺料检测组件管形料仓的底部和第4层工件位置,分别安装一个E3Z-LS63型光电开关(日本欧姆龙公司产)。
它们的功能是检测料仓中有无工件或工件是否足够。
若料仓只有3个工件,则上面的光电接近开关动作,表明工件已经快用完或工件不足够;若料仓内没有工件,则下面的光电开关也动作。
简述yl335b自动化生产线各部分的基本功能

简述yl335b自动化生产线各部分的基本功能
yl335b自动化生产线是一种先进的自动化设备,由多个组件组成,这些组件协同工作,完成生产任务。
以下是yl335b自动化生产线中的基本功能:
1. 控制系统:控制系统是yl335b自动化生产线的核心,负责控制整个生产线的运行。
它包括数据采集、控制逻辑、故障诊断、安全防护等功能。
2. 传感器系统:传感器系统用于检测生产过程中的参数和状态,例如机器的运转状态、原材料的分布情况、产品的的尺寸和质量等。
这些传感器将数据传输给控制系统,以便对其进行控制和调节。
3. 执行系统:执行系统用于根据传感器的数据传输,对机器或产品进行加工或运动控制。
例如,电机驱动系统、减速器、执行机构等,这些组件共同完成生产过程。
4. 自动换轨系统:自动换轨系统用于更换生产线上失效或损坏的轨道,以保证生产线的安全和稳定运行。
5. 自动清洗系统:自动清洗系统用于对生产线上的设备进行清洗,以保持其干净和卫生。
例如,自动清洗机器人、清洗液循环系统等。
6. 自动装配系统:自动装配系统用于将产品按照预设的规格和工艺进行组装,以满足客户需求。
例如,自动装配机器人、装配线布局系统等。
7. 安全防护系统:安全防护系统用于检测生产过程中的危险和异常情况,例如,报警系统、安全防护设备、安全控制系统等。
这些功能确保生产线上的人员和生产环境的安全性。
yl335b自动化生产线具有高度自动化、高精度、高效率和高安全性的特点,可以大幅提高生产效率和产品质量,降低生产成本和安全风险。
随着自动化技术
的不断发展,yl335b自动化生产线将成为未来工业生产的重要趋势之一。
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《自动化生产线技术》教案第次课(年月日)教学时数:2 学时课题:供料单元的控制教学目标:1、了解供料单元的结构和工作过程2、了解供料单元的气动控制过程教学重点:1、了解供料单元的气动控制。
2、供料单元的工作过程。
教学难点:供料单元的气动控制教学方法:讲授法(PPT课件)、启发式教学法。
教学内容:1、供料单元的结构和工作过程。
2、供料单元的气动控制过程。
教学过程:供料单元的控制一、供料单元的结构及其工作过程供料单元的主要结构组成为:工件装料管,工件推出装置,支撑架,阀组,端子排组件,PLC,急停按钮和启动/停止按钮,走线槽、底板等。
其中,机械部分结构组成如图1所示。
图1供料单元的主要结构组成其中,管形料仓和工件推出装置用于储存工件原料,并在需要时将料仓中下层的工件推出到出料台上。
它主要由管形料仓、推料气缸、顶料气缸、磁感应接近开关、漫射式光电传感器组成。
工作原理:工件垂直叠放在料仓中,推料缸处于料仓的底层并且其活塞杆可从料仓的底部通过。
当活塞杆在退回位置时,它与下层工件处于同一水平位置,而夹紧气缸则与次下层工件处于同一水平位置。
在需要将工件推出到物料台上时,首先使夹紧气缸的活塞杆推出,压住次下层工件;然后使推料气缸活塞杆推出,从而把下层工件推到物料台上。
在推料气缸返回并从料仓底部抽出后,再使夹紧气缸返回,松开次下层工件。
这样,料仓中的工件在重力的作用下,就自动向下移动一个工件,为下一次推出工件做好准备。
二、供料单元的气动控制过程①气动控制元件1、标准双作用直线气缸双作用气缸是指活塞的往复运动均由压缩空气来推动。
图 2-3 是标准双作用直线气缸的半剖面图。
图中,气缸的两个端盖上都设有进排气通口,从无杆侧端盖气口进气时,推动活塞向前运动;反之,从杆侧端盖气口进气时,推动活塞向后运动。
双作用气缸具有结构简单,输出力稳定,行程可根据需要选择的优点,但由于是利用压缩空气交替作用于活塞上实现伸缩运动的,回缩时压缩空气的有效作用面积较小,所以产生的力要小于伸出时产生的推力。
图2 双作用气缸工作示意图2、单向节流阀单向节流阀是由单向阀和节流阀并联而成的流量控制阀,常用于控制气缸的运动速度,所以也称为速度控制阀。
3、电磁换向阀电磁换向阀是利用其电磁线圈通电时,静铁芯对动铁芯产生电磁吸力使阀芯切换,达到改变气流方向的目的。
图3所示是一个单电控二位三通电磁换向阀的工作原理示意。
图3单电控电磁换向阀的工作原理所谓“位”指的是为了改变气体方向,阀芯相对于阀体所具有的不同的工作位置。
“通”的含义则指换向阀与系统相连的通口,有几个通口即为几通。
②气动控制回路气动控制回路是本工作单元的执行机构,该执行机构的控制逻辑控制功能是由PLC 实现的。
气动控制回路的工作原理如图4所示。
图中1A和2A分别为推料气缸和顶料气缸。
1B1和1B2为安装在推料缸的两个极限工作位置的磁感应接近开关,2B1和2B2 为安装在推料缸的两个极限工作位置的磁感应接近开关。
1Y1和2Y1分别为控制推料缸和顶料缸的电磁阀的电磁控制端。
通常,这两个气缸的初始位置均设定在缩回状态。
图4 供料单元气动控制回路工作原理图③供料单元的PLC控制具体的控制要求为:(1)设备上电和气源接通后,若工作单元的两个气缸均处于缩回位置,且料仓内有足够的待加工工件,则“正常工作”指示灯HL1 常亮,表示设备准备好。
否则,该指示灯以1Hz 频率闪烁。
(2)若设备准备好,按下启动按钮,工作单元启动,“设备运行”指示灯HL2常亮。
启动后,若出料台上没有工件,则应把工件推到出料台上。
出料台上的工件被人工取出后,若没有停止信号,则进行下一次推出工件操作。
(3)若在运行中按下停止按钮,则在完成本工作周期任务后,各工作单元停止工作,HL2指示灯熄灭。
若在运行中料仓内工件不足,则工作单元继续工作,但“正常工作”指示灯HL1 以1Hz 的频率闪烁,“设备运行”指示灯HL2保持常亮。
若料仓内没有工件,则HL1指示灯和HL2指示灯均以2Hz频率闪烁。
工作站在完成本周期任务后停止。
除非向料仓补充足够的工件,工作站不能再启动。
《自动化生产线技术》教案第次课(年月日)教学时数:2 学时课题:加工单元的控制教学目标:1、了解加工单元的结构及工作过程2、了解加工单元的控制过程教学重点:1、了解加工单元的气动控制。
教学难点:加工单元的控制过程教学方法:讲授法(PPT课件)、启发式教学法。
教学内容:1、加工单元的结构和工作过程。
2、加工单元的控制过程。
教学过程:加工单元的控制一、加工单元的结构及其工作过程加工单元的功能是完成把待加工工件从物料台移送到加工区域冲压气缸的正下方;完成对工件的冲压加工,然后把加工好的工件重新送回物料台的过程。
加工单元装置侧主要结构组成为:加工台及滑动机构,加工(冲压)机构,电磁阀组,接线端口,底板等。
其中,该单元机械结构总成如图1所示。
图1 加工单元机械结构总成工作原理:滑动加工台在系统正常工作后的初始状态为伸缩气缸伸出,加工台气动手指张开的状态,当输送机构把物料送到料台上,物料检测传感器检测到工件后,PLC控制程序驱动气动手指将工件夹紧→加工台回到加工区域冲压气缸下方→冲压气缸活塞杆向下伸出冲压工件→完成冲压动作后向上缩回→加工台重新伸出→到位后气动手指松开的顺序完成工件加工工序,并向系统发出加工完成信号。
为下一次工件到来加工做准备。
冲压台的工作原理是:当工件到达冲压位置既伸缩气缸活塞杆缩回到位,冲压缸伸出对工件进行加工,完成加工动作后冲压缸缩回,为下一次冲压做准备。
二、加工单元的控制过程1.加工单元的元器件(1)薄型气缸薄型气缸属于省空间气缸类,即气缸的轴向或径向尺寸比标准气缸有较大减小的气缸。
具有结构紧凑、重量轻、占用空间小等优点。
图2是薄型气缸的一些实例图。
图2 薄型气缸的实例图(2)气动手指(气爪)气爪用于抓取、夹紧工件。
气爪通常有滑动导轨型、支点开闭型和回转驱动型等工作方式。
YL-335B 的加工单元所使用的是滑动导轨型气动手指,如图 3 (a)所示。
其工作原理可从其中剖面图(b)和(c)看出。
图 3 气动手指实物和工作原理2.加工单元的气动控制回路加工单元的气动控制元件均采用二位五通单电控电磁换向阀,各电磁阀均带有手动换向和加锁钮。
它们集中安装成阀组固定在冲压支撑架后面。
气动控制回路的工作原理如图4所示。
1B1和1B2为安装在冲压气缸的两个极限工作位置的磁感应接近开关,2B1和2B2为安装在加工台伸缩气缸的两个极限工作位置的磁感应接近开关,3B1 为安装在手爪气缸工作位置的磁感应接近开关。
1Y1、2Y1 和3Y1分别为控制冲压气缸、加工台伸缩气缸和手爪气缸的电磁阀的电磁控制端。
图4 加工单元气动控制回路工作原理图3.加工单元PLC控制只考虑加工单元作为独立设备运行时的情况,本单元的按钮/指示灯模块上的工作方式选择开关应置于“单站方式”位置。
具体的控制要求为:(1)初始状态:设备上电和气源接通后,滑动加工台伸缩气缸处于伸出位置,加工台气动手爪松开的状态,冲压气缸处于缩回位置,急停按钮没有按下。
若设备在上述初始状态,则“正常工作”指示灯HL1常亮,表示设备准备好。
否则,该指示灯以1Hz 频率闪烁。
(2)若设备准备好,按下启动按钮,设备启动,“设备运行”指示灯HL2常亮。
当待加工工件送到加工台上并被检出后,设备执行将工件夹紧,送往加工区域冲压,完成冲压动作后返回待料位置的工件加工工序。
如果没有停止信号输入,当再有待加工工件送到加工台上时,加工单元又开始下一周期工作。
在工作过程中,若按下停止按钮,加工单元在完成本周期的动作后停止工作。
HL2指示灯熄灭。
(3)在工作过程中,若按下停止按钮,加工单元在完成本周期的动作后停止工作。
HL2指示灯熄灭。
加工过程的PLC控制流程图如图5所示图5 加工过程的流程图《自动化生产线技术》教案第次课(年月日)教学时数:2 学时课题:装配单元的控制教学目标:1、了解装配单元的结构及工作过程2、了解装配单元的控制过程教学重点:1、了解装配单元的气动控制。
教学难点:装配单元的控制过程教学方法:讲授法(PPT课件)、启发式教学法。
教学内容:1、装配单元的结构和工作过程。
2、装配单元的控制过程。
教学过程:装配单元的控制一、装配单元的结构及其工作过程装配单元的功能是完成将该单元料仓内的黑色或白色小圆柱工件嵌入到放置在装配料斗的待装配工件中的装配过程。
装配单元的结构组成包括:管形料仓,供料机构,廻转物料台,机械手,待装配工件的定位机构,气动系统及其阀组,信号采集及其自动控制系统,以及用于电器连接的端子排组件,整条生产线状态指示的信号灯和用于其他机构安装的铝型材支架及底板,传感器安装支架等其它附件。
其中,机械装配图如图1所示:图1 装配单元机械装配图(1)管形料仓管形料仓用来存储装配用的金属、黑色和白色小园柱零件。
它由塑料圆管和中空底座构成。
塑料圆管顶端放置加强金属环,以防止破损。
工件竖直放入料仓的空心圆管内,由于二者之间有一定的间隙,使其能在重力作用下自由下落。
为了能对料仓供料不足和缺料时报警,在塑料圆管底部和底座处分别安装了 2 个漫反射光电传感器(E3Z-L型),并在料仓塑料圆柱上纵向铣槽,以使光电传感器的红外光斑能可靠照射到被检测的物料上。
(2)落料机构系统气源接通后,顶料气缸的初始位置在缩回状态,挡料气缸的初始位置在伸出状态。
这样,当从料仓上面放下工件时,工件将被挡料气缸活塞杆终端的挡块阻挡而不能落下。
需要进行落料操作时,首先使顶料气缸伸出,把次下层的工件夹紧,然后挡料气缸缩回,工件掉入廻转物料台的料盘中。
之后挡料气缸复位伸出,顶料气缸缩回,次下层工件跌落到挡料气缸终端挡块上,为再一次供料作准备。
(3)廻转物料台该机构由气动摆台和两个料盘组成,气动摆台能驱动料盘旋转 180 度,从而实现把从供料机构落下到料盘的工件移动到装配机械手正下方的功能。
(4)装配机械手装配机械手是整个装配单元的核心。
当装配机械手正下方的廻转物料台料盘上有小园柱零件,且装配台侧面的光纤传感器检测到装配台上有待装配工件的情况下,机械手从初始状态开始执行装配操作过程。
装配机械手的运行过程如下:PLC 驱动与竖直移动气缸相连的电磁换向阀动作,由竖直移动带导杆气缸驱动气动手指向下移动,到位后,气动手指驱动手爪夹紧物料,并将夹紧信号通过磁性开关传送给PLC,在 PLC 控制下,竖直移动气缸复位,被夹紧的物料随气动手指一并提起,离开当廻转物料台的料盘,提升到高位后,水平移动气缸在与之对应的换向阀的驱动下,活塞杆伸出,移动到气缸前端位置后,竖直移动气缸再次被驱动下移,移动到下端位置,气动手指松开,经短暂延时,竖直移动气缸和水平移动气缸缩回,机械手恢复初始状态。