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z3040-摇臂钻床电气控制系统设计
01摘 要
本课程设计是机械加工中常用的Z3040摇臂钻床传统电气控制系统的设计,旨在解决传统继电器—接触器电气控制系统存在的线路复杂、可靠性稳定性差、故障诊断和排除困难等难题。由于PLC电气控制系统与继电器—接触器电气控制系统相比,具有结构简单,编程方便,调试周期短,可靠性高,抗干扰能力强,故障率低,对工作环境要求低等一系列优点。因此,本文对Z3040摇臂钻床电气控制系统的改造,将把PLC控制技术应用到改造方案中去,从而大大提高摇臂钻床的工作性能。此文分析了摇臂钻床的控制原理,制定了可编程控制器改造Z3040摇臂钻床电气控制系统的设计方案,完成了电气控制系统硬件和软件的设计,其中包括PLC机型的选择、I/O端口的分配、I/O硬件接线图的绘制、PLC梯形图程序的设计。对PLC控制摇臂钻床的工作过程作了详细阐述,叙述了采用PLC取代传统继电器—接触器电气控制系统从而提高机床工作性能的方法,给出了相应的控制原理图。
关键词:可编程控制器;摇臂钻床;梯形图;电气控制系统?
目 录
摘 要 1
1 绪 论 4
1.1 Z3040摇臂钻床简介 4
1.2设计目的 4
2 Z3040摇臂钻床电气控制系统的原理 5
2.1主电路 5
2.2 控制电路、信号及照明电路 5
2.2.1 主电动机的旋转控制 5
2.2.2 摇臂松开--升/降--摇臂夹紧控制 5
2.2.3立柱和主轴箱的松开及夹紧控制及信号灯 6
3 基于PLC的Z3040摇臂钻床电气控制系统硬件部分的设计 7
3.1电气元件的选择 7
3.2 PLC型号的选择 8
3.2.1 根据PLC的物理结构 8
3.2.2 根据PLC的指令功能 9
3.2.3 根据PLC的输入输出点数 9
3.2.4 根据PLC的存储容量 9
3.2.5 根据输入模块的类型 9
3.2.6 根据输出模块的类型 9
3.3 PLC的I/O电气接线图的设计 10
4 Z3040摇臂钻床电气控制系统软件部分的设计 11
4.1 PLC梯形图程序的优化设计及程序调试: 11
4.1.1 主电动机的起动控制程序 11
4.1.2摇臂升降控制程序 11
4.1.3 主轴箱放松或夹紧控制程序 12
4.1.4 摇臂回转控制梯形图程序 13
4.1.5冷却泵开关控制梯形图程序 13
参考文献 26
附录Ⅰ Z3040摇臂钻床电气控制原理图 27
附录Ⅱ Z3040摇臂钻床的电器元件明细表 28
附录Ⅲ I/O电气接线图 29
附录Ⅳ 程序梯形图 30
当进行加工时,由特殊的加紧装置将主轴箱紧固在摇臂导轨上,而外立柱紧固在内立柱上,摇臂紧固在外立柱上,然后进行钻削加工。钻削加工时,钻头一边进行旋转切削,一边进行纵向进给,其运动形式为: (1)摇臂钻床的主运动为主轴的旋转运动(2)进给运动为主 (3)辅助运有:摇臂沿外立柱垂直移动,主轴箱沿摇臂长度方向的移动,摇臂与外立柱一起绕内立柱的回转运动。
2.1主电路
我国原来生产的Z3040摇臂钻床的主轴旋转运动和摇臂升降运动的操作是通过不能复位的十字开关来操作的,它本身不具有欠压和失压保护。因此在主回路中要用一个接触器将三相电源引入。现在的Z3040摇臂钻床取消了十字开关,它的电气原理图见附录Ⅰ。
它的主电路、控制电路、信号电路的电源均采用自动开关引入,自动开关的电磁脱扣作为短路保护取代了熔断器。交流接触器KM1只主电动机M1接通或断开的接触器,KR1为主电动机过载保护用热继电器。摇臂的升降,立柱的夹紧放松都要求拖动的电动机正反转,所以M2和M3电动机分别有两个接触器,它们为KM2、KM3和KM4、KM5。摇臂升降电动机M2、冷却泵电动机M4均为短时工作,不设过载保护。
采用4台电机拖动,主轴电动机Ml、摇臂升降电动机M2、液压泵电动机M3及冷却泵电动机M4,4台电动机均采用直接起动控制。M2为短时工作制. 主轴电动机Ml和液压泵电动机M3分别设有热继电器FRl、FR2作长期过载保护。
在主电动机启动前,首先将自动开关Q2、Q3、Q4扳到接通状态,同时将配电盘的门关好并锁上。然后再将自动开关Q1扳到接通位置,电源指示灯亮。这时按下SB1,中间继电器K1通电并自锁,为主轴电动机与其他电动机的启动做好了准备。当按下按钮SB2时,交流接触器KM1线圈通电并自锁使主电动机旋转,同时主电动机旋转的指示灯HL4亮。主轴的正转与反转用手柄通过机械变换的方法来实现。
控制电路设有主轴启动按钮SB2和主轴停止按钮SB1。
摇臂钻床的工作过程是由电气、机械、液压系统紧密结合实现的。摇臂升/降动作按照“摇臂松开→升降→摇臂夹紧”顺序进行。由摇臂松开行程开关SQ2与夹紧行程开关SQ3来控制。在摇臂夹紧前,由时问继电器KT延时l~3s后再夹紧。
主轴电机由按钮SB1、SB2和接触器KM1构成
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