自动化生产线安装与调试

张建宏 朱亚东

目录

  • 1 项目一  了解YL-335B自动生产线实训考核设备
    • 1.1 YL-335B的基本组成
    • 1.2 YL-335B的基本功能
    • 1.3 YL-335B的电气控制
      • 1.3.1 YL-335B 工作单元的结构特点
      • 1.3.2 YL-335B的控制系统
    • 1.4 供电电源
    • 1.5 气源处理装置
    • 1.6 项目一学习补充资料
    • 1.7 项目一章节测试
  • 2 项目二  供料单元控制系统安装与调试
    • 2.1 了解供料单元的结构和工作过程
    • 2.2 相关知识点
    • 2.3 常用光电传感器的分析与使用
    • 2.4 供料单元安装技能训练
    • 2.5 供料单元的PLC控制系统
    • 2.6 供料单元安装教程
    • 2.7 项目二学习补充资料
    • 2.8 自动化生产线安装操作技术规范
    • 2.9 项目二章节测试
  • 3 项目三  加工单元控制系统安装与调试
    • 3.1 加工单元的结构和工作过程
    • 3.2 相关的知识点
    • 3.3 加工单元的安装技能训练
    • 3.4 加工单元PLC控制系统设计
    • 3.5 加工单元安装教程
    • 3.6 项目三学习补充资料
    • 3.7 项目三章节测试
  • 4 项目四  装配单元控制系统安装与调试
    • 4.1 装配单元的结构与工作过程
    • 4.2 相关的知识点
    • 4.3 装配单元的安装技能训练
    • 4.4 装配单元PLC控制系统设计
    • 4.5 装配单元安装教程
    • 4.6 项目四学习补充资料
    • 4.7 项目四章节测试
  • 5 项目五  分拣单元控制系统安装与调试
    • 5.1 分拣单元的结构和工作过程
    • 5.2 分拣单元安装技能训练
    • 5.3 相关知识点
    • 5.4 分拣单元的PLC控制及编程
    • 5.5 分拣单元安装教程
    • 5.6 项目五学习补充资料
    • 5.7 项目五章节测试
  • 6 项目六   用人机界面控制分拣单元的运行
    • 6.1 认知TPC7062KS人机界面
    • 6.2 采用人机界面的工作任务
    • 6.3 项目六学习补充资料
    • 6.4 项目六章节测试
  • 7 项目七   输送单元控制系统安装与调试
    • 7.1 输送单元的结构与工作过程
    • 7.2 输送单元安装技能训练
    • 7.3 相关的知识点
    • 7.4 输送单元的PLC控制与编程
    • 7.5 输送单元安装教程
    • 7.6 项目七学习补充资料
    • 7.7 项目七章节测试
  • 8 项目八   YL-335B的整体控制
    • 8.1 认知三菱FX系列 PLC N:N通信
    • 8.2 系统整体控制的工作任务
    • 8.3 工作任务的实现
    • 8.4 项目八学习补充资料
  • 9 附录
    • 9.1 附录一:松下A5系列伺服驱动器参数设置
    • 9.2 附录二:三菱FR-E700变频器参数设置
相关知识点

2.2  相关知识点

2.2.1 供料单元的气动元件

1、标准双作用直线气缸

标准气缸是指气缸的功能和规格是普遍使用的、结构容易制造的、制造厂通常作为通用产品供应市场的气缸。

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2-3  双作用气缸工作示意图

为了使气缸的动作平稳可靠,应对气缸的运动速度加以控制,常用的方法是使用单向节流阀来实现。

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。


图2-4给出了在双作用气缸装上两个单向节流阀的连接示意图,这种连接方式称为排气节流方式。即,当压缩空气从A端进气、从B端排气时,单向节流阀A的单向阀开启,向气缸无杆腔快速充气;由于单向节流阀B的单向阀关闭,有杆腔的气体只能经节流阀排气,调节节流阀B的开度,便可改变气缸伸出时的运动速度。反之,调节节流阀A的开度则可改变气缸缩回时的运动速度。这种控制方式,活塞运行稳定,是最常用的方式。

图2-4  节流阀连接和调整原理示意图

节流阀上带有气管的快速接头,只要将合适外径的气管往快速接头上一插就可以将管连接好了,使用时十分方便。图2-5是安装了带快速接头的限出型气缸节流阀的气缸外观。

                                图2-5  安装上气缸节流阀的气缸

2、单电控电磁换向阀、电磁阀组

如前所述,顶料或推料气缸,其活塞的运动是依靠向气缸一端进气,并从另一端排气,再反过来,从另一端进气,一端排气来实现的。气体流动方向的改变则由能改变气体流动方向或通断的控制阀即方向控制阀加以控制。在自动控制中,方向控制阀常采用电磁控制方式实现方向控制,称为电磁换向阀。

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2-6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2-6  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。图3-5中,只有两个工作位置,具有供气口P、工作口A和排气口R,故为二位三通阀。

图2-7分别给出二位三通、二位四通和二位五通单控电磁换向阀的图形符号,图形中有几个方格就是几位,方格中的“┯”和“┷”符号表示各接口互不相通。

图2-7  部分单电控电磁换向阀的图形符号

YL-335B所有工作单元的执行气缸都是双作用气缸,因此控制它们工作的电磁阀需要有二个工作口和二个排气口以及一个供气口,故使用的电磁阀均为二位五通电磁阀。

供料单元用了两个二位五通的单电控电磁阀。这两个电磁阀带有手动换向和加锁钮,有锁定(LOCK)和开启(PUSH)2个位置。用小螺丝刀把加锁钮旋到在LOCK位置时,手控开关向下凹进去,不能进行手控操作。只有在PUSH位置,可用工具向下按,信号为“1”,等同于该侧的电磁信号为“1”;常态时,手控开关的信号为“0”。在进行设备调试时,可以使用手控开关对阀进行控制,从而实现对相应气路的控制,以改变推料缸等执行机构的控制,达到调试的目的。

两个电磁阀是集中安装在汇流板上的。汇流板中两个排气口末端均连接了消声器,消声器的作用是减少压缩空气在向大气排放时的噪声。这种将多个阀与消声器、汇流板等集中在一起构成的一组控制阀的集成称为阀组,而每个阀的功能是彼此独立的。,阀组的结构如图2-8所示。

                                     图2-8  电磁阀组

3、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2-9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为安装在顶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2-9  供料单元气动控制回路工作原理图


2.2.2  认知有关传感器(接近开关)

YL-335B各工作单元所使用的传感器都是接近传感器,它利用传感器对所接近的物体具有的敏感特性来识别物体的接近,并输出相应开关信号,因此,接近传感器通常也称为接近开关。

接近传感器有多种检测方式,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、捕捉检测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利用磁石和引导开关的方式、利用光电效应和光电转换器件作为检测元件等等。YL-335B所使用的是磁感应式接近开关(或称磁性开关)、电感式接近开关、漫反射光电开关和光纤型光电传感器等。这里只介绍磁性开关、电感式接近开关和漫反射光电开关,光纤型光电传感器留待在装配单元实训项目中介绍。

1、磁性开关

YL-335B所使用的气缸都是带磁性开关的气缸。这些气缸的缸筒采用导磁性弱、隔磁性强的材料,如硬铝、不锈钢等。在非磁性体的活塞上安装一个永久磁铁的磁环,这样就提供了一个反映气缸活塞位置的磁场。而安装在气缸外侧的磁性开关则是用来检测气缸活塞位置,即检测活塞的运动行程的。

有触点式的磁性开关用舌簧开关作磁场检测元件。舌簧开关成型于合成树脂块内,并且一般还有动作指示灯、过电压保护电路也塑封在内。图2-10是带磁性开关气缸的工作原理图。当气缸中随活塞移动的磁环靠近开关时,舌簧开关的两根簧片被磁化而相互吸引,触点闭合;当磁环移开开关后,簧片失磁,触点断开。触点闭合或断开时发出电控信号,在PLC的自动控制中,可以利用该信号判断推料及顶料缸的运动状态或所处的位置,以确定工件是否被推出或气缸是否返回。

图2-10  带磁性开关气缸的工作原理图

在磁性开关上设置的LED显示用于显示其信号状态,供调试时使用。磁性开关动作时,输出信号“1”,LED亮;磁性开关不动作时,输出信号“0”,LED不亮。

磁性开关的安装位置可以调整,调整方法是松开它的紧定螺栓,让磁性开关顺着气缸滑动,到达指定位置后,再旋紧紧定螺栓。

磁性开关有蓝色和棕色2根引出线,使用时蓝色引出线应连接到PLC输入公共端,棕色引出线应连接到PLC输入端。磁性开关的内部电路如图2-11中虚线框内所示。


                                       图2-11 磁性开关内部电路

2、电感式接近开关

电感式接近开关是利用电涡流效应制造的传感器。电涡流效应是指,当金属物体处于一个交变的磁场中,在金属内部会产生交变的电涡流,该涡流又会反作用于产生它的磁场这样一种物理效应。如果这个交变的磁场是由一个电感线圈产生的,则这个电感线圈中的电流就会发生变化,用于平衡涡流产生的磁场。

利用这一原理,以高频振荡器(LC振荡器)中的电感线圈作为检测元件,当被测金属物体接近电感线圈时产生了涡流效应,引起振荡器振幅或频率的变化,由传感器的信号调理电路(包括检波、放大、整形、输出等电路)将该变化转换成开关量输出,从而达到检测目的。电感式接近传感器工作原理框图如图2-12所示。供料单元中,为了检测待加工工件是否金属材料,在供料管底座侧面安装了一个电感式传感器,如图2-13所示

                               图2-12  电感式传感器原理框图


                            图2-13  供料单元上的电感式传感器

在接近开关的选用和安装中,必须认真考虑检测距离、设定距离,保证生产线上的传感器可靠动作。安装距离注意说明如图2-14所示。

图2-14 安装距离注意说明

3、漫射式光电接近开关

(1)光电式接近开关

“光电传感器” 是利用光的各种性质,检测物体的有无和表面状态的变化等的传感器。其中输出形式为开关量的传感器为光电式接近开关。

光电式接近开关主要由光发射器和光接收器构成。如果光发射器发射的光线因检测物体不同而被遮掩或反射,到达光接收器的量将会发生变化。光接收器的敏感元件将检测出这种变化,并转换为电气信号,进行输出。大多使用可视光(主要为红色,也用绿色、蓝色来判断颜色)和红外光。

按照接收器接收光的方式的不同,光电式接近开关可分为对射式、反射式和漫射式3种,如图2-15所示。

图2-15   光电式接近开关

(2) 漫射式光电开关

漫射式光电开关是利用光照射到被测物体上后反射回来的光线而工作的,由于物体反射的光线为漫射光,故称为漫射式光电接近开关。它的光发射器与光接收器处于同一侧位置,且为一体化结构。在工作时,光发射器始终发射检测光,若接近开关前方一定距离内没有物体,则没有光被反射到接收器,接近开关处于常态而不动作;反之若接近开关的前方一定距离内出现物体,只要反射回来的光强度足够,则接收器接收到足够的漫射光就会使接近开关动作而改变输出的状态。图2-15(b)为漫射式光电接近开关的工作原理示意图。

供料单元中,用来检测工件不足或工件有无的漫射式光电接近开关选用神视OMRON公司的CX-441E3Z-L61型放大器内置型光电开关(细小光束型,NPN型晶体管集电极开路输出)。该光电开关的外形和顶端面上的调节旋钮和显示灯如图2-16所示。

图中动作选择开关的功能是选择受光动作(Light) 或遮光动作 (Drag)模式。即当此开关按顺时针方向充分旋转时(L侧),则进入检测-ON模式;,当此开关按逆时针方向充分旋转时(D侧),则进入检测-OFF模式。

距离设定旋钮是5回转调节器,调整距离时注意逐步轻微旋转,否则若充分旋转距离调节器会空转。调整的方法是,首先按逆时针方向将距离调节器充分旋到最小检测距离(E3Z-L61约20mm),然后根据要求距离放置检测物体,按顺时针方向逐步旋转距离调节器,找到传感器进入检测条件的点;拉开检测物体距离,按顺时针方向进一步旋转距离调节器,找到传感器再次进入检测状态,一旦进入,向后旋转距离调节器直到传感器回到非检测状态的点。两点之间的中点为稳定检测物体的最佳位置。

图2-16  CX-441(E3Z-L61)光电开关的外形和调节旋钮、显示灯

图2-17给出该光电开关的内部电路原理框图。

图2-17  CX-441(E3Z-L61)光电开关电路原理图

用来检测物料台上有无物料的光电开关是一个圆柱形漫射式光电接近开关,工作时向上发出光线,从而透过小孔检测是否有工件存在,该光电开关选用SICK公司产品MHT15-N2317型,其外形如图2-18所示。


                                图2-18  MHT15-N2317光电开关外形

4、接近开关的图形符号:

部分接近开关的图形符号如图2-19所示。图中(a)(b)(c)三种情况均使用NPN型三极管集电极开路输出。如果是使用PNP型的,正负极性应反过来。

图2-19  接近开关的图形符号