PLC控制直列式加工自动线设计【毕业论文答辩资料】

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1、需要购买对应CAD图纸 咨询QQ:414951605目 录目录.1摘要.2一, 应用系统总体方案设计2 PLC控制系统类型3系统的运行方式.3二, 系统硬件设计根据工艺要求3设备状况4控制功能4I/O点数和种类.5三.系统软硬件设计文件.5 PLC型号的选择5确定安排PLC的输入输出点.11 工艺流程图与动作顺序表.14 PLC现场器件的安装接线较长.15.各模块程序设计.15. 附录:附加外文翻译21鸣谢.27 参考资料.28【摘要】本文主要介绍以模拟生产实际的自动线为对象,利用电子、机械、检测技术融为一体的PLC的控制技术,实现PLC控制的多样性和柔性化控制要求,其中包括PLC的选型,系统

2、的运行方式,步进电动机的PLC控制,工业机械手的PLC控制【关键词】 PLC、 步进电动机、 工业机械手【Abstract】The main introduction of this text regards producing the real transfer machine in simulation as the target , utilize control technology of PLC that the electron, machinery, detection technique combine together, realize variety and flexibi

3、lity that PLC controls control and require,Including the selecting type of PLC, systematic operation way, PLC which walks into the motor controls, PLC of the industry manipulator controls【Key words】PLC,walks into the motor, industry manipulator第一章 应用系统总体方案设计.1 PLC控制系统原理 .2 系统的运行方式用PLC构成的控制系统有三种运行方式,

4、即自动、半自动和手动。1.自动运行方式。自动运行方式是控制系统的主要运行方式。这种运行方式的主要特点是在系统工作过程中,系统按给定的程序自动完成被控对象的动作,不需要人工干预。系统的启动可由本身的启动系统进行也可由发动启动预告,由操作人员确认并按下启动响应启动响应按钮后,自动启动系统。2.半自动运行方式。这种运行方式的特点是系统在启动和运行过程中的某些步骤需要人工干预才能进行下去。半自动方式多用于检测手段不完善,需要人工判断或某些设备不具备自控条件需要人工干涉的场合。3.手动运行方式。手动运行方式不是控制系统的主要运行方式,而是用于设备调试、系统调整和特殊情况下的运行方式,因此它是自动运行方式

5、的辅助方式。与系统运行的方式的设计相对应,第二章系统硬件设计根据工艺要求加工自动生产线的工艺要求是以机械加工自动线为对象,实现自动线的上料、输送、夹紧加工、转位、夹紧加工、松开、卸料多种动作的模拟加工自动线设计。采用小型压缩机组(功率为.5,气源压力为0.40.8Mpa)为动力,用小型气动元件、行程开关、接近开关、光电开关、可编程控制器()来实现动作要求。设备状况自动线的上料采用气缸的动作又由相应的电磁阀来控制。自动线的输送动作由步进电动机带动实现间隔输送,实现设计要求的输送状况。从输送带到夹紧加工过程是利用简单机械手()控制对象实现工件的加工,再利用机械手送回由步进电机控制的传送带上,继续下

6、一个工位的操作。用简单机械手()实现工件的转位加工,用机械手()实现卸料的动手,至此完成整个生产线的动作过程。其中机械手()、机械手()、机械手()的全部动作都由气缸驱动,其中上升、下降动作由上升下降气缸完成;夹紧、放松动作由夹紧放松气缸完成;右转、左转由右转左转气缸完成。所有气缸的动作又由相应的电磁阀来控制。其中上升下降气缸和左转右转气缸分别由双线圈两位电磁阀控制。上升下降、左转右转分别上升下降电磁阀、左转右转电磁阀控制。机械手的放松夹紧气缸由一个单线圈两位置电磁阀控制,当该线圈通电时,机械手夹紧,该线圈断电时,机械手放松。为了使机械手在工作过程中实现自动或半自动运行,选用限位行程开关(上升

7、、下降、左转、右转位置控制)和光电开关(有工件检测)给相应电磁阀传递启动信号。控制功能由工艺要求和设备状况设计系统的类型、规模、机型、模块、软件等内容。生产线控制系统应有如下功能要求:()自动操作。系统自动操作启动,自动生产线按要求自动运行。() 手动操作。就是用按钮操作对机械手和其他动作的每一种运动单独进行控制。() 复位操作。根据上述功能要求,控制系统需要设计成单级控制系统,以实现对系统各驱动器件的控制。运行方式需要选用自动运行方式和手动运行方式以实现不同情况的动作要求。I/O点数和种类根据工艺要求、设备状况和控制功能,统计系统I/0点数。手一的输入点数:上下限位行程开关,个;左右限位行程

8、开关,个;右下限位行程开关(装料),个。输出点:五个电磁阀线圈。同理:机械手二有五个输入点,五个输出点。机械手三有五个输入点。五个输出点1)推工件缸有一个行程开关,一个接近传感器,二个电磁阀线圈。 二个输入,二个输出。加各种光电开关和手动按钮和转换开关,共有:个输入点,个输出点。第三章系统软硬件设计文件 根据I/0点数、能力和响应速度选择PLC型号:品牌:三菱型号:FX2N-80MR特性:超高速的运算速度(0.08s/step),50%小型化设计,程序容量:内置8KSTEPRAM,最大可扩充至16KSTEP,可使用FX系列模块,可做8台主机连线,,可以采用最小8点的扩展模块进行扩展. (FX2

9、N-80MR结构)推缸返回接近传感推工件缸步进电机停一定脉冲时间到步进电机转T时间到原位原位原位机械手三卸料光电开关三机械手二上料加工光电开关二机械手一上料加工光电开关一空气压缩机启动指示灯显示正常开始 夹紧YA5JNDU 上升YA3 SQ1 SQ4右转YA1松开下降YA4 SQ0 SQ3 左转YA2 SQ5右下限位 (机械手结构示意图) 机械手通常位于原点。图中 SQ1为下限位开关,SQ1为上限位开关,SQ3,SQ4分别为右限位和左限位开关。机械手的左右转动和有工件的夹持与松开,均由电磁阀驱动气缸来实现。电磁阀YA4控制机械手下降,YA5负责夹持及松开工件,YA3使机械手上升。YA1使机械手

10、右转,YA2使机械手左转。一上料加工时按下起动按钮,各机械手动作如下框图所示工作。YA4得电动作,机械手先由原点下降,碰到下限位开关SQ后YA4失电,停止下降;电磁阀YA5动作将工件夹持,为保证工件可靠夹紧,机械手在该位置等待1S时间;待夹紧后YA3得电动作使机械手开始上升,碰到上限位开关SQ2后YA3失电,停止上升;YA1得电,改向右转动,转到右限位开关SQ3位置时,YA1失电停止右转;YA4得电,改为下降,到碰到右下限位开关SQ5时,YA4失电,机械手将工件松开。放在夹具上。松开延时一秒后使YA3得电机械手上升,碰到上限位行程开关SQ2后YA3失电停止上升。这时夹具夹紧工件,数控机床进行加

11、工。机械手在上等待加工完成信号。当加工完成,机械手YA4得电,机械手下降。碰到右下限位开关SQ5时,YA4失电,机械手将工件夹紧,为保证工件可靠夹紧,机械手在该位置等待1S时间;待夹紧后YA3得电动作使机械手开始上升,碰到上限位开关SQ2后YA3失电,停止上升。当机床加工完夹具松开时,YA2得电,改向左转动,转到左限位开关SQ4位置时,YA2失电停止左转。改为下降,到碰到下限位开关SQ1时,YA4失电,机械手将工件松开放在传送带上,送到下一个工位进行加工。松开后一秒,机械手YA3得电上升碰到上限位行程开关SQ2停止(原位)。则机械手一完成一次过程。当光电开关一有效时,又重复上述过程。 上述整个

12、流程都是按顺序进行的,即完成了上一步,才能执行下一步。 二 同理: 上料加工时起动按钮有效时,各机械手动作如下框图所示工作。YA9得电动作,机械手先由原点下降,碰到下限位开关SQ6后YA9失电,停止下降;电磁阀YA12动作将工件夹持,为保证工件可靠夹紧,机械手在该位置等待1S时间;待夹紧后YA10得电动作使机械手开始上升,碰到上限位开关SQ7后YA10失电,停止上升;YA8得电,改向左转动,转到左限位开关SQ3位置时,YA8失电停止左转;YA12得电,改为下降,到碰到左下限位开关SQ14时,YA12失电,机械手将工件松开。放在夹具上。松开延时一秒后使YA10得电机械手上升,碰到上限位行程开关SQ7后YA10失电停止上升。这时夹具夹紧工件,数控机床进行加工。机械手在上等待加工完成信号。当加工完成,机械手YA11得电,机械手下

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