万能铣床PLC改造毕业设计

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X62W万能铣床电气控制线路的PLC改造毕业设计

X62W万能铣床电气控制线路的PLC改造毕业设计

2010届毕业设计任务书一、课题名称X62W万能铣床电气控制线路的PLC改造二、指导老师张朝霞三、设计内容与要求1.课题概述62W万能铣床是一种通用的多用途机床,它可以进行平面、斜面、螺旋面及成型表面的加工,它采用继电接触器电路实现电气控制。

可编程控制器(以下简称PLC)专为工业环境应用而设计,其显著的特点之一就是可靠性高,抗干扰能力强。

将X62W万能铣床电气控制线路改造为PLC控制,可以提高整个电气控制系统的工作性能,减少维护、维修的工作量。

2.设计内容与要求(1)绘制X62W万能铣床电气控制原理图(2)进行PLC选型及I/O分配(3)PLC控制程序的编写(4)按要求撰写毕业设计说明书(5)绘制设计图样1)X62W万能铣床系统电气原理图2)PLC的I/O接线图3)电气控制系统的PLC控制梯形图4)控制程序清单及注释四、设计参考书1 通过毕业设计培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识、基本技能进行分析和解决实际问题的能力(2)使学生受到PLC系统开发的综合训练,达到能够进行PLC系统设计和实施的目的(3)掌握典型X62W铣床的工作原理和设计思路五、设计说明书要求1、杨士元李美莺栾永恒葛孚明著《可编程序控制器编程、应用和维修》清华大学出版社2、李景学金广业编《可编程序控制器应用系统设计方法》电子工业出版社3、钟肇新彭侃编译《三菱超小型可编程控制器 MELSEC-FX2系列使用手册》4、李振安主编《工厂电气控制技术》重庆大学出版社5、李茂林《低压电器及配电电控设备选用手册》辽宁科学技术出版社6、刘祖润、胡俊达主编《毕业设计指导》机械工业出版社7、有关其它电气控制、PLC教材或设计手册六、毕业设计答辩及说明书要求1、封面2、目录3、内容摘要(200-400字左右,中英文)4、引言5、正文(设计方案比较与选择,设计方案原理、计算、分析、论证、设计结果的说明及特点)6、结束语7、附录(参考文献、图纸、材料清单等)七、毕业设计答辩及论文要求1、毕业设计答辩要求答辩前三天,每个学生应按时将毕业设计说明书或毕业论文、专题报告等必要资料交指导教师审阅,由指导教师写出审阅意见。

万能铣床的PLC改造

万能铣床的PLC改造

河海大学常州校区毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目X62W万能铣床的PLC改造学院专业姓名学号起讫日期指导教师职称任务书发放日期年月日目录一摘要 (4)1.1 铣床国内外研究状况和发展趋势 (4)1.2 铣床简单介绍 (6)1.2.1 铣床的选型 (6)二X62W万能铣床硬件设计 (6)2.1 X62W万能铣床的主要结构及运动形式 (6)2.2 X62W能铣床电力拖动的特点及控制要求 (8)三电气控制原理 (9)3.1 电气原理图 (9)3.2 主电路分析 (9)3.3 控制电路分析 (9)3.4 X62W元件选型 (13)四X62W万能铣床软件设计 (14)4.1 PLC的基本定义和PLC的主要特点 (14)4.2 X62W万能铣床电气控制线路的PLC设计 (17)4.3 PLC梯形图设计 (18)五小结 (20)谢辞 (21)参考文献 (22)一摘要本设计讲述了X62W万能铣床电气控制线路的工作原理,说明了用PLC改造的具体方法,从而可以提高整个电气控制系统的工作性能,铣床是用铣刀工件进行铣削加工的机床。

铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。

最早的铣床是美国人惠特尼于1818年创制的卧式铣床:为了铣削麻花钻头的螺旋槽,美国人布朗于1826年创造了第一台万能铣床,这是升降台铣床的雏形;1884年前后出现了龙门铣床;二十世纪20年代出现了半自动铣床,工作台利用挡块可完成“进给-快速”或“快速-进给”的自动转换。

1950年以后,铣床在控制系统方面发展很快,数字控制的应用大大提高了铣床的自动化程度。

尤其是70年代以后,微处理的数字控制系统和自动换刀系统在铣床上得到应用,扩大了铣床的加工范围,提高了加工精度与效率。

[关键词]万能铣床;电气控制系统;PLC;梯形图1.1铣床国内外研究状况和发展趋势从上世纪80 年代起铣床制造业的发展虽有起伏但对自动控制技术和自动铣床床一直给予较大的关注。

X62W万能铣床的PLC改造

X62W万能铣床的PLC改造

X62W万能铣床的PLC改造国家职业资格全市统一鉴定维修电工论文(国家职业资格二级)论文题目: X62W万能铣床的PLC改造姓名:身份证号:准考证号:工作单位:X62W万能铣床的PLC改造本文阐述了X62W万能铣床电气控制电路的工作原理,分析探讨了用PLC进行电气控制系统改造的具体方法,从而可以提高整个电气控制系统的工作可靠性,减少维护维修的工作量。

X62W万能铣床;PLC;梯形图X62W万能铣床是一种通用的多用途的机床,它可以进行平面、斜面、螺旋面及成型表面的加工,采用继电器电气控制电路。

PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入输出少量的有关的少量元件,因触点不良造成的故障大为减少,PLC还具有很强的抗干扰能力。

将X62W万能铣床电气控制改选为PLC控制,可提高整个电气控制系统的工作性能,减少维护、维修的工作量。

X62W万能铣床电路如图1所示,该线路分为主电路、控制电路和照明电路三部分。

电气控制线路的工作原理如下:1.1 主电路分析X62W万能铣床共用三台异步电动机拖动,分别是主轴电动机M1:用来带动铣刀进行铣削加工,通过SA3来实现正反转;进给电动机M2通过操作手柄和机械离合器的配合拖动工作台6个方向的进给运动和快速移动,接触器KM3、KM4实现M2正反转;冷却泵电动机M3,当M1启动后,用手动开关QS2控制;保护有:熔断器FU1作短路保护,3台电动机分别用热继电器FR1、FR2、FR3作过载保护。

1.2 控制电路分析控制电路的电源由控制变压器TC输出110V电压供电。

(1)主轴电动机M1的控制。

SB1、SB2和SB5、SB6实现两地启动和停止控制。

KM1是主轴电动机启动接触器,YC1是主轴制动用的电磁离合器,SQ1是主轴变速时瞬时点动开关。

(2)进给电动机M2的控制。

工作台的进给运动在主轴启动后方可进行。

工作台的进给可以在3个坐标的6个方向运动,进给运动是通过两个操作手柄和机械联动机构控制相应的位置开关使进给电动机M2正转或反转来实现的,并且6个方向的运动是联锁的,不能同时接通。

万能铣床的PLC改造

万能铣床的PLC改造

河海大学常州校区毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目X62W万能铣床的PLC改造学院专业姓名学号起讫日期指导教师职称任务书发放日期年月日目录一摘要 (4)1.1 铣床国内外研究状况和发展趋势 (4)1.2 铣床简单介绍 (6)1.2.1 铣床的选型 (6)二X62W万能铣床硬件设计 (6)2.1 X62W万能铣床的主要结构及运动形式 (6)2.2 X62W能铣床电力拖动的特点及控制要求 (8)三电气控制原理 (9)3.1 电气原理图 (9)3.2 主电路分析 (9)3.3 控制电路分析 (9)3.4 X62W元件选型 (13)四X62W万能铣床软件设计 (14)4.1 PLC的基本定义和PLC的主要特点 (14)4.2 X62W万能铣床电气控制线路的PLC设计 (17)4.3 PLC梯形图设计 (18)五小结 (20)谢辞 (21)参考文献 (22)一摘要本设计讲述了X62W万能铣床电气控制线路的工作原理,说明了用PLC改造的具体方法,从而可以提高整个电气控制系统的工作性能,铣床是用铣刀工件进行铣削加工的机床。

铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。

最早的铣床是美国人惠特尼于1818年创制的卧式铣床:为了铣削麻花钻头的螺旋槽,美国人布朗于1826年创造了第一台万能铣床,这是升降台铣床的雏形;1884年前后出现了龙门铣床;二十世纪20年代出现了半自动铣床,工作台利用挡块可完成“进给-快速”或“快速-进给”的自动转换。

1950年以后,铣床在控制系统方面发展很快,数字控制的应用大大提高了铣床的自动化程度。

尤其是70年代以后,微处理的数字控制系统和自动换刀系统在铣床上得到应用,扩大了铣床的加工范围,提高了加工精度与效率。

[关键词]万能铣床;电气控制系统;PLC;梯形图1.1铣床国内外研究状况和发展趋势从上世纪80 年代起铣床制造业的发展虽有起伏但对自动控制技术和自动铣床床一直给予较大的关注。

PLC对XW卧式万能铣床电气控制线路的改造

PLC对XW卧式万能铣床电气控制线路的改造

广东石油化工学院机电课程设计任务书一、设计题目:PLC对X62W卧式万能铣床电气控制线路的改造二、设计目的:学生通过该课程设计熟练掌握用PLC技术控制工业系统的硬、软件设计方法;掌握X62W卧式万能铣床的工作原理,提高PLC 应用于系统的设计和调试水平。

三、设计要求:1、掌握X62W卧式万能铣床的工作原理。

2、设计出整个控制系统的三张图纸:1)X62W卧式万能铣床的电器原理图2)PLC的外部接线图3)按控制要求编制梯形图3、调试程序是否能按要求运行。

4、编写课程设计说明书一份(不少于15)页内容包括:1)现有电气控制的缺点,为何PLC能克服此缺点,两种控制方法有什么不同,PLC控制与微机控制的区别是什么?2)如何选型,怎样定输入、输出点数,阐明自己的观点。

3)PLC对X62W卧式万能铣床的工作原理。

4)编制指令语句表。

目录一、X62W型万能铣床简介 (3)二、PLC对X62W型万能铣床的工作原理 (4)2.1 X62W型万能铣床电气控制电路概述 (4)2.2 X62W型万能铣床的PLC控制 (6)2.2.1 X62W型万能铣床PLC控制输入输出点分配 (6)2.2.2 X62W型万能铣床PLC控制接线图 (7)2.2.3 X62W万能铣床PLC控制梯形图 (8)2.2.4 X62W型万能铣床PLC控制指令语句表 (10)三、电气控制系统与PLC控制系统的区别 (11)四、PLC控制与微机控制的区别 (12)五、PLC的选型以及输入、输出点数的确定 (13)六、总结 (19)一、X62W万能铣床的主要结构及运动形式X62W万能铣床是一种通用的多用途机床,它可以进行平面、斜面、螺旋面及成型表面的加工,是一种较为精密的加工设备,它采用继电接触器电路实现电气控制。

其操作是通过手柄同时操作电气与机械,以达到机电紧密配合完成预定的操作,是机械与电气结构联合动作的典型控制,是自动化程度较高的组合机床。

X62W型万能铣床的外形结构如左图所示,它主要由床身、主轴、刀杆、悬梁、工作台、回转盘、横溜板、升降台、底座等几部分组成。

毕业设计(论文)-x62w万能铣床系统plc改造[管理资料]

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南京工程学院大专毕业设计(论文)题目:X62W万能铣床系统PLC改造专业:工业电气自动化班级:07电气工程学号:学生姓名:指导老师:起迄日期:2011 02 27设计地点:仪征技师学院目录绪论 (1)第一章 PLC的概述 (2) (3)PLC的结构及基本配置 (4)PLC选型 (5) (6)第二章 X62W万能铣床的分析 (6) (6)电气元件的选择 (11)第三章万能铣床PLC控制系统设计 (17)I/O分配表及I/O硬件接线图 (19)电气元件明细表 (17)梯形图及指令语句表 (21)第四章结论 (26)参考文献 (27)摘要本设计讲述了X62W万能铣床电气控制线路的工作原理,说明了用PLC改造的具体方法,从而可以提高整个电气控制系统的工作性能。

铣床是用铣刀对工件进行铣削加工的机床。

铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。

最早的铣床是美国人惠特尼于1818年创制的卧式铣床;为了铣削麻花钻床的螺旋槽,美国人布朗于1862年创制了第一台万能铣床,这是升降台铣床的雏形;1884年前后又出现了龙门刨床;二十世纪20年代出现了半自动铣床,工作台利用挡块可完成“进给—决速”或“决速—进给”的自动转换。

1950年以后,铣床在控制系统方面发展很快,数字控制的应用大大提高了铣床的自动化程度。

尤其是70年代以后,微处理机的数字控制系统和自动换刀系统在铣床上得到应用,扩大了铣床的加工范围,提高了加工精度与效率。

关键词:PLC 自动控制抗干扰可靠性第一章 PLC的概述1.1可编程控制器概况可编程控制器(PROGRAMMABLE CONTROLLER,简称PC)。

与个人计算机的PC相区别,用PLC表示。

PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的程控系统。

(完整版)万能铣床PLC改造毕业设计

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江西现代职业技术学院毕业论文(设计)题目:万能铣床PLC改造学号:姓名:李奎学院:信息工程学院专业:机电一体化班级:机电<4>班指导教师:刘铁生提交时间:2012年11月5日目录前言 ....................................................................第1章万能铣床的简介....................................................第2章电力拖动和控制要求................................................2.1铣床的主运动...................................................2.2铣床的进给运动.................................................2.3其他控制要求...................................................第3章电气控制电路分析..................................................3.1主电路分析 .....................................................3.2控制电路分析...................................................3.2.1控制电路电源 ............................................3.2.2主轴电动机M1控制 .......................................3.2.3.进给电动机M2的控制....................................3.2.4 冷却泵电动机M3的控制 (1)3.2.5 辅助电路及保护环节分析 (1)第4章西门子S7-200 (1)4.1PLC的基本定义 (1)4.2西门子S7-200基本介绍 (1)4.3S7-200可编程控制器常用指令 (1)第5章 X62W万能铣床电气控制PLC改造分析 (1)5.2对电气原理图的改造 (1)5.2.1 对主轴电动机控制改造 (1)5.2.2 对进给电动机控制改造 (1)5.3PLC的输入、输出地址分配....................... 错误!未定义书签。

X62W万能铣床PLC改造毕业设计


• 为了适应各种工业控制需要,除了单元式的小型PLC以
外,绝大多数PLC均采用模块化结构。PLC的各个部件, 包括CPU,电源,I/O等均采用模块化设计,由机架及电 缆将各模块连接起来,系统的规模和功能可根据用户的 需要自行组合。
编程简单易学
• PLC的编程大多采用类似于继电器控制线路的梯形图形
式,对使用者来说,不需要具备计算机的专门知识,因 此很容易被一般工程技术人员所理解和掌握。
• 因此人们迫切需要一种新的工业控制装置来取代传统的继电器控制系统,是 • 第一台可编程控制器自从1969年在美国问世以来,在工业控制中得到广泛

X62W万能铣床的简单介绍
• X62W万能铣床是一种通用的多用途机床, 它可以进行平面、斜面、螺旋面及成型表 面的加工,是一种较为精密的加工设备, 它采用继电接触器电路实现电气控制。PLC 专为工业环境应用而设计,其显著的特点 之一就是可靠性高,抗干扰能力强。将X62W万能铣床电气控制线路改造为可编程控制 器控制,可以提高整个电气控制系统的工作性能,减少维护、维修的工作量。 能完成很多普通机床难以加工或者根本不能加工的复杂型面的加工。 采用X62W铣床可以提高零件的加工精度,稳定产品的质量。 采用X62W可以比普通机床提高2~3倍生产率,对复杂零件的加工,生产率可以提高十 几倍甚至几十倍。 此机床具有柔性,只需更换程序,就可以适应不同品种及尺寸规格零件的自动加工。 大大的减轻了工人的劳动强度。
4-1 PLC外部接线图
X62W万能铣床电气控制线路的PLC设计
• 根据X62W万能铣床的控制要求, 设计该电气控制系统的PLC控制 梯形图,如图所示。该程序共 有8条支路,反映了原继电器电 路中的各种逻辑内容。该程序 及PLC的硬接线不仅保证了原电 路的工作逻辑关系,而且具有

X62W万能铣床的PLC控制改造

目录第一章摘要与前言 (2)第二章 2.1PLC技术 (4)2.1.1 PLC的结构及各部分的作用 (5)2.1.2 PLC的工作原理 (5)2.1.3 PLC编程语言 (5)2.1.3.1梯形图编程语言 (6)2.1.3.2 语句表编程语言 (6)2.2 X62W万能铣床工作原理及继电器接线图 (7)2.2.1 工作原理 (7)第三章基于PLC的X62W万能铣床的PLC控制改造硬件部分的设计 (10)3.1 X62W万能铣床的PLC控制改造 (10)3.1.1 改造方法 (10)3.1.2 PLC硬件设计 (10)第四章PLC程序设计 (12)4.1 三菱FX2N—32MR型PLC梯形图编程语言 (12)4.2 西门子S7-200 PLC语句表编程语言 (15)4.3 触摸屏选择及设计 (19)4.3.1 MCGS组态编辑............................... 错误!未定义书签。

4.3.2 通讯连接 (20)第五章仿真调试 (21)结束语 (25)参考文献 (26)附录 A (27)摘要X62W万能铣床是一种通用的多用途机床,它可以进行平面、斜面、螺旋面及成型表面的加工,是一种较为精密的加工设备,它采用继电接触器电路实现电气控制。

PLC专为工业环境应用而设计,其显著的特点之一就是可靠性高,抗干扰能力强。

将X62W 万能铣床电气控制线路改造为可编程控制器控制,可以提高整个电气控制系统的工作性能,减少维护、维修的工作量。

本文通过对X62W万能铣床的PLC控制改造过程的介绍,阐述了X62W万能铣床电气控制线路的工作原理,详细说明了用PLC 进行电气控制系统改造的具体方法,从而可以提高整个电气控制系统的工作性能。

[关键词] X62W万能铣床;电气控制系统;PLC;I/O分配图;梯形图;语句表;常见故障及检修。

前言X62W万能铣床是一种高效率的加工机械,在机械加工和机械修理中得到广泛的应用。

毕业设计----X62W万能铣床电气控制线路的PLC改造

毕业设计(论文)设计题目:X62W卧式万能铣床电气控制的PLC改造系别: 机械工程学院专业:机械制造与自动化班级: 08机械(4)班姓名:学号:指导老师:完成时间:摘要铣床可以用来加工平面、斜面、沟槽,装上分度头可以铣切直齿齿轮和螺旋面,装上圆工作台还可以铣切凸轮和弧形槽。

所以铣床在金属切削机床中占有很大的比重,使用数量仅次于车床。

PLC是以计算机技术为技术核心的通用自动控制装置,在各行各业中得到了广泛的应用。

它是将逻辑运算,顺序控制,时序和计数以及算数运算等控制程序,用一串指令的形式存放到存储器中,然后根据存储的控制内容,经过模拟,数字等输入输出部件,对生产设备和生产过程进行控制的装置。

在电气控制系统中,故障的查找于排除是非常困难的,特别是在继电器接触式控制系统,由于定期开展线路触点多、线路复杂、故障率高、检修周期长,给生产与维护带来诸多不便,严重地影响生产。

而PLC控制系统无论是硬件还是软件,控制稳定可靠,具有极高的可靠性与灵活性,更容易维修,更能适应经常变动的工艺条件。

为了使铣床控制稳定与可靠,具有极高的可靠性和灵活性,更容易检修,更能适应经常变动的工艺条件,取得较好的经济效益,所以对原来的继电器接触模式模拟控制系统进行PLC改造。

关键词:X62W;电气控制;PLC-可编程控制器;梯形图目录摘要 (2)第一章铣床特点及电气控制线路分析 (5)1.1 铣床简介 (5)1.2 X62W万能铣床 (5)1.3电器元件设备 (7)1.4电力拖动特点及控制要求 (8)1.5电气控制线路 (8)1.6电气控制线路分析 (10)①主电路分析 (10)②控制电路分析 (10)③冷却和照明控制 (13)第二章可编程控制器的概述 (14)2.1 PLC的发展历史 (14)2.2 PLC的构成 (14)2.3 PLC的基本特点 (15)2.4 PLC的功能 (15)2.5 PLC的应用领域 (15)2.6 PLC的分类 (16)2.7 PLC的国内外状况 (18)2.8 PLC的未来展望 (18)第三章 X62W万能铣床电气控制线路PLC的硬件改造 (19)3.1 X62W铣床PLC控制系统的分析 (19)3.2 PLC的选型及校验........................................... .. (19)3.3PLC的I/O端口的分配 (19)3.4 系统控制的安装设计 (20)第四章 X62W万能铣床电气控制线路PLC的软件改造 (22)4.1 梯形图控制分析 (22)①主轴控制电路分析 (23)②进给控制电路分析 (23)4.2 PLC控制指令语句表................................................................................. . (24)第五章 X62W万能铣床PLC改造的测试实验 (26)5.1 PLC的模拟实验 (26)5.2 改进后的X62W万能铣床空载实验 (26)5.3 改进后的X62W万能铣床负载实验 (26)第六章 PLC控制与电气控制的区别 (27)第七章致谢 (28)参考文献 (29)第一章铣床特点及电气控制线路分析1.1铣床简介铣削是一种高效率的加工方式,铣刀的旋转是主运动,工作台的上下、左右、前后运动都是进给运动,其他的运动,如工作台的旋转运动则是辅助运动。

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江西现代职业技术学院毕业论文(设计)题目:万能铣床PLC改造学号: 2姓名:李奎学院:信息工程学院专业:机电一体化班级:机电<4>班指导教师:刘铁生提交时间:2012年11月5日目录前言 (1)第1章万能铣床的简介 (3)第2章电力拖动和控制要求 (5)2.1铣床的主运动 (5)2.2铣床的进给运动 (5)2.3其他控制要求 (6)第3章电气控制电路分析 (7)3.1主电路分析 (7)3.2控制电路分析 (8)3.2.1控制电路电源 (8)3.2.2主轴电动机M1控制 (8)3.2.3.进给电动机M2的控制 (9)3.2.4 冷却泵电动机M3的控制 (13)3.2.5 辅助电路及保护环节分析 (13)第4章西门子S7-200 (14)4.1PLC的基本定义 (14)4.2西门子S7-200基本介绍 (14)4.3S7-200可编程控制器常用指令 (15)第5章 X62W万能铣床电气控制PLC改造分析 (17)5.2对电气原理图的改造 (17)5.2.1 对主轴电动机控制改造 (17)5.2.2 对进给电动机控制改造 (18)5.3PLC的输入、输出地址分配........................ 错误!未定义书签。

5.4PLC接线图的设计 (19)5.5梯形图的设计和分析 (20)第6章总结 (24)参考文献 (25)致谢 (26)随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已经扩展到了几乎前言所有的工业领域。

当前用于工业控制的计算机可以分为几类。

例如可编程控制器、基于PC总线的工业控制计算机、单片机的测控装置、用于模拟量闭环控制的可编程调节器、集散控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)等。

为了满足现在社会制造业对社会市场紧迫要求的反应,既要求生产出小批量、多品种、多规格、低成本和高质量的产品;而可编程序控制器PLC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。

PLC是20世纪60年代末在美国首先出现的,其硬件结构基本上和微型计算机相同。

是一种专用于工业控制的计算机。

也是一种专为在工业环境下使用而设计的数字运算操作的电子装置;使用了可编程序存储器以储存指令,用来执行诸如逻辑、顺序、计时、计数和演算功能,并通过模拟和数字输入输出组件,控制各种机械或生产过程。

近几年来PLC把自动化技术,既计算机技术和通信技术融为一体,体现了可编程控制器的使用场合时很广泛的。

因此可采用可编程序控制器(PLC)对铣床传统的继电器-接触器电气控制系统进行改造。

PLC专为工业环境使用而设计,其显著的特点之一就是可靠性高,抗干扰能力强。

PLC的使用不但大大地提高了铣床电气控制系统的可靠性和抗干扰能力,而且大大地简化和减少了维修维护的工作量。

PLC以其可靠性高、抗干扰能力强、编程简单、使用方便、控制程序可变、体积小、质量轻、功能强和价格低廉等特点,在机械制造、冶金等领域得到了广泛的使用。

用PLC控制系统替代X62W铣床复杂线路中的继电器、接触器等系统,是今后控制系统发展的趋势。

X62W铣床是一种通用的多用途机床,它可以进行平面、斜面、螺旋面及成型表面的加工,它采用继电接触器电路实现电气控制。

若将X62W 铣床电气控制线路改造为可编程控制器控制,可以提高整个电气控制系统的工作性能,减少维护、维修的工作量,使X62W型铣床在电气功能上更加完善,使机床的操作更为方便和安全。

专业技术的理论和技能有着很大的研究意义。

对X62W铣床的电气控制线路进行了分析和研究后,X62W铣床具有主轴转速高、调速范围宽等功能外;X62W铣床的电气控制系统,还存在控制线路上一些复杂性、故障率高、维护工作量大、可靠性差、灵活性差等缺点;给生产和维护带来诸多不便,严重地影响生产。

采用可编程序控制器(PLC)对X62W此次传统的电气控制系统进行改造,在实际生产线上有着明显的效率,这也使整个生产系统带来推动的力量。

PLC对X62W铣床控制改造的设计梯形图,提高了X62W铣床电气控制系统的可靠性和抗干扰能力;然而PLC对X62W铣床的继电器接触式控制系统进行技术改造,从而保证了电控系统的快速性、准确性、合理性,更好地满足了实际生产的需要,提高了经济效益。

第1章万能铣床的简介X62W型万能铣床是一种使用广泛的多用途机床,它可以进行平面、斜面、螺旋面等多种表面的加工,具有主轴转速高、调速范围宽、操作方便和工作台能循环加工等特点。

其结构示意图如图1-1所示[1]。

图1-1 X62W卧式铣床结构简图该铣床主要有床身、悬梁、刀杆支架、主轴、工作台和升降台等结构组成。

箱形的床身固定在底座上,床身内装有主轴的传动机构和变速操纵机构。

在主床身的顶部有水平导轨,上面装有带有刀杆支架的悬梁。

刀杆支架上安装有和主轴相连的刀杆、铣刀,顺铣时刀具为一转动方向,逆铣时为另一方向。

床身的前侧面装有垂直导轨,升降台带动工作台可沿垂直导轨上下移动,完成垂直方向的进给。

在升降台上面的水平导轨上,装有可在平行于主轴方向移动(横向移动,即前后移动)的滑座,滑座上部有可以移动的回转台。

工作台装在回转台的导轨上,可作在垂直于轴线方向上的移动(纵向移动,即左右移动)。

工作台上有固定工作的燕尾槽。

这样,固定在工作台上的工件,通过工作台、回转台、滑座和升降台,可以在上下、前后及左右三个方向上实现进给或调整运动。

各运动部件在三个方向上的运动由同一台进给电动机拖动(正反转),进给电动机经机械传动链传动,通过机械离合器在选定的进给方向驱动工作台移动进给,在同一时间内,只允许一个方向上的运动。

进给运动的传递示意图见图1-2[4]。

图1-2 X62W 卧式铣床进给运动的传递示意图此外,滑座可绕垂直轴线左右旋转45°,因此工作台还能在倾斜方向进给,以加工螺旋槽。

工作台上还可以安装圆工作台,使用圆工作台可铣削圆弧、凸轮,这时,其他三个方向的移动必须停止。

YC1(快速移动)垂直移动传动链 纵向移动传动链横向移动传动链第2章电力拖动和控制要求一般中小型铣床都采用三项笼型异步电动机,铣床的主轴主运动和工作台进给运动之间是没有速度比要求的,所以主轴和工作台各用单独的笼型异步电动机进行拖动,并有不同的控制要求。

这样,铣床的电力拖动系统一般由三台电动机所组成:主轴电动机M1、进给电动机M2和冷却泵电动机M3。

2.1 铣床的主运动为主轴带动刀具的旋转运动。

主轴电动机M1的控制要求如下:1.在空载时直接起到。

2.由于铣削为两种,分别使用顺铣刀和逆铣刀,所以要求主轴电动机能够正、反转,但只要求预先选定主轴电动机的转向,在加工过程中则不需要主轴反转。

3.由于铣削是多刃不连续的切削,负载不稳定,所以主轴上装有飞轮,以提高主轴旋转的均匀性,消除铣削加工时产生的振动,这样主轴传动系统惯性较大,因此,为减少负载波动对铣刀转速的影响以保证加工质量,要求主轴电动机在停机时有电气制动。

同时以安全和操纵方便考虑,换刀时主轴也处于制动状态。

4.为操作方便,主轴电动机的起动和停止可在两处控制。

2.2 铣床的进给运动为工件相对于铣刀的移动,即工作台的进给运动。

进给运动有水平工作台左右(纵向)、前后(横向)以及上下(垂直)方向的运动及圆工作台的旋转运动。

铣床的主运动和进给运动没有比例协调要求,因此,工作台进给由另一台电动机M2驱动,M2的控制要求如下:1.工作台的纵向、横向、垂直三个方向的进给运动由一台进给电动机M2拖动,直接起动。

三个方向的选择有操作手柄改变机械传动链来实现。

每个方向有正、反向运动,要求M2能正、反转。

从设备使用安全考虑,同一时间只允许工作台向一个方向移动,故三个方向的运动之间应有联锁保护。

2.为缩短调整运动的时间、提高生产效率,工作台应有快速移动控制。

3.为操作方便,工作台快速移动可以在两处控制。

4.使用圆工作台时,要求圆工作台的旋转运动和工作台的三个方向的运动之间应有联锁控制,即圆工作台旋转时,工作台不能向其他方向移动。

此要求通过机械和电气联锁实现。

2.3 其他控制要求1.为适应加工需要,主轴转速和进给速度应有较宽的调速范围。

X62W卧式铣床采用机械变速的方法,通过改变变速箱传动比来实现。

为保证变速时齿轮易于咬合减少齿轮端面的冲击,要求变速时电动机有低速冲动(短时转动)控制。

2.根据工艺要求,主轴旋转和工作台进给应有先后顺序,即进给运动要在铣刀旋转(即主轴电动机起动)之后才能进行,加工结束时必须在铣刀停转前停止。

3.电动机M3拖动冷却泵,只要求单向旋转,在铣削加工时提供削液。

第3章电气控制电路分析X62W卧式万能铣床电气原理如图3-1所示[2]。

它由主电路、控制电路、辅助电路及保护电路组成。

图3-1 X62W卧式万能铣床电气原理图3.1主电路分析由如图2-3所示的原理图可知,主电路中共有三台电动机,其中M1为主轴拖动电动机,M2为工作台进给电动机,M3为冷却泵电动机,均为直接起动。

铣床是逆铣方式加工,还是顺铣方式加工,在开始工作以前通过组合开关SA5手动选定,在加工过程中不改变。

接触器KM3的主触点只控制电源的接入和切断。

接触器KM2的主触点串联两相电阻及和速度继电器KV配合实现M1的停车反接制动。

工作台进给电动机M2由接触器KM4、KM5的主触点实现加工中的正、反向进给控制,并由接触器KM6的主触点控制快速电磁铁,决定工作台移动速度。

KM6接通时为快速移动,断开时为慢速自动进给。

冷却泵拖动电动机M3由接触器KM1控制,单向运转。

3.2 控制电路分析3.2.1控制电路电源控制电路电压为127V,由控制变压器TC供给。

3.2.2主轴电动机M1控制1.主轴电动机起动控制主轴电动机空载时直接起动。

起动前,根据所用的铣刀,由组合开关SA5选定电动机的转向。

在非变速状态,同主轴变速手柄关联的主轴变速冲动限位开关SQ7不受压,即SQ71断开,SQ72触点闭合,选定主轴电动机为正常工作方式。

按动起动按钮SB1或SB2,主轴电动机起动控制接触器KM3的线圈电路接通并自锁,其3对主触点闭合,主轴电动机按给定方向起动旋转。

压动停止按钮SB3或SB4,主轴电动机停转。

SB1-SB4分别位于两个操作板上,一处在工作台的前面,另一次在床身侧面,从而实现主轴电动机的两地操作控制。

2.主轴电动机制动控制为使主轴能迅速停住,采用速度继电器KV实现反接制动。

制动时,按动停止按钮SB3或SB4,使接触器KM3的线圈断电。

这时由于惯性作用电动机仍在高速转动,因此速度继电器KV中的转子仍高速转动,其动合触点KV1(正向触点)和KV2(反向触点)总有一个闭合,因此KM3失电后,制动接触器KM2立即得电并自锁,使电动机M1串入电阻R实现反接制动。

当电动机速度趋近于零时,速度继电器KV的动合触点KV1复位,接触器KM2断电,反接制动结束,M1停车。

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