【摘要】主軸控製(zhì)類(lèi)型、變頻器對模擬主軸的控製原理,參數(shù)設定(dìng),編碼器設置等。
【關鍵詞(cí)】數控係統 模擬主軸 編碼器
機床製(zhì)造(zào)業是一個(gè)國家裝備製造(zào)業的(de)支柱產業,體現了一個國家現代化和工業化的技術水平。經過幾十年的積累和發展,我國的機床製(zhì)造業得到了迅猛的發展,但是與發達國家相比(bǐ),尚有較大的差距,原因是我國(guó)數控機床(chuáng)起步晚,很長時間沒有自己的數控係統,完全靠進口配套數控係統,現在市場上存在大量的普通機(jī)床,可以對現有(yǒu)的機床進行數控化改造。本文將對主軸的改造進(jìn)行介(jiè)紹,提出模擬主(zhǔ)軸控製的方案。
機床的主軸作為關鍵的機(jī)床動力部分,常見於車床和銑床。裝備刀(dāo)具後通過主軸旋轉可以(yǐ)進行車削、銑削加工工件。普通主(zhǔ)軸控製簡單,直接(jiē)由傳統繼電器控製。而數(shù)控機床主軸需要做速度控製;所以,控製係統(tǒng)一般采用速度控製。
數控機床主軸有模擬主(zhǔ)軸和數字(zì)主(zhǔ)軸分別,數字主軸一般用於精加工領域(yù),特(tè)點控製(zhì)精度高、動態(tài)響應好(hǎo),粗加工(gōng)、半精加工,對精度和動態響應要求不(bú)高的情況下,采用(yòng)模擬主軸更具實用性。於是(shì)市場上有了模擬主軸的改造需(xū)要。
1 、模擬主軸電氣控製設計
模擬主軸電(diàn)氣部分包括主軸電機和變(biàn)頻器等硬件設備,接下(xià)來著重談(tán)談以下幾方麵(miàn)的 問題。
1.1 速度信號的設計
外圍輸入設備,包括麵板、觸摸屏、鍵盤等傳輸給 NCU(數控係統中心)零(líng)件加工程序比如M03 S200主軸正轉,轉(zhuǎn)速200轉(zhuǎn)/分(fèn)鍾,NCU 將指令進(jìn)行運算處理輸出一個模擬量信
號可以使電壓、電流,作為變頻器的(de)輸入信號(hào),一般(bān)為 0 ~ 10V 的模(mó)擬電壓(yā)信號(hào)。由於信號量程比較小,很容易受到電磁幹擾,對數(shù)控機床工作環境中信(xìn)號的傳輸應采取抗幹擾措施(shī)進行屏蔽,如圖 l 展示的是(shì)力士樂公司生(shēng)產的博世力士樂 G5 係列變頻(pín)器對速(sù)度(dù)信號(hào)(0~10V)接(jiē)線示意圖,源自《FSCG05-A力士樂說明手冊》。由數控係統(tǒng)中心發出電(diàn)壓(yā)
信號通過 V11、GND 兩端口送入變頻器(qì)。該模擬信號的傳(chuán)輸屏蔽電纜近端接地進行傳輸。同時對變頻器配電(diàn)線路采取加裝電抗器,濾波器加以對電磁幹擾,噪音(yīn)的抑製,如圖 2 所示。通過對采用該方案的數控機床的運行工況進行比對,在實(shí)際的生產中能保證主軸變頻器控製的精度、運行穩定。
圖 1:主軸變頻器線路設計
圖 2:係統配線圖
圖(tú) 3:主軸編碼器與 CNC 連接
1.2 主軸方(fāng)向信號的處理
不(bú)同品牌的數控(kòng)係統(tǒng),關於主軸參數設置不(bú)盡相同,現通過德(dé)國(guó)西門子 802 係統進行展示。該係統對主軸分類為單極性模(mó)擬主軸和雙極性(xìng)模(mó)擬主軸。采用單極性模擬主軸時(shí),數控裝置主軸(zhóu)驅動(dòng)接(jiē)口輸出的速度信號範圍一般為0 ~ 10V,這個速(sù)度信號的大小直接決定著變頻器輸出的頻率,因為 n=60f/p,從而調整了主軸電機的(de)速度。而主軸電機的旋轉方向則由可編程控製器(PLC)控(kòng)製;因此對於單極性主軸而言(yán),在對(duì) PLC 做 I/O 設計時應(yīng)考慮主軸正轉和反(fǎn)轉兩個輸出點,如表 1 中,I0.3、I0.4 分別控製 PLC 的輸出點 Q1.0、Q1.1;向變頻器送入正反轉控(kòng)製開關量信號。對於雙極性模擬主軸(zhóu),主軸驅動接(jiē)口輸出的速度信號範(fàn)圍一般為一 10V ~ +10V,這個速度信號的大小同樣決定著變頻器的輸出頻率和主軸電機速度,而主軸電機的旋轉方向不由 PLC 控製,而是由速(sù)度信號的正、負極性決定。
單極性和(hé)雙(shuāng)極性主軸,還需要在數控裝置中正(zhèng)確設置相關的主軸極性參數。可以查詢《Siemens.AG. Sinumerik 802D 功能說明》,No.30134(IS_UNIPOLAR_OUTPUT) 參數為
siemens802D 數控係統的單(dān)、雙(shuāng)極性模擬主軸的關鍵參數設置。
其設置釋疑為 0:正 / 負速度給定值雙極性輸(shū)出;
1:單極性輸出(控製使能,負方向進給);
2:單極性輸出(正反控製使(shǐ)能,負方向進給控製使(shǐ)能)。
1.3 主軸編碼器
現今主軸速度的檢測是依靠脈衝編碼(mǎ)器完成的,其作為最主要的檢測原件,作用如下:
(1)完成對主軸速度的測算;
(2)實現(xiàn)多種形態加工功能,完成主軸與伺服軸關聯的(de)運行 ( 各(gè)種螺紋切削、定速切削、攻牙攻絲要求 );
(3)完成準確角(jiǎo)度的(de)主軸定位,在(zài)換刀具時的旋轉定位功能。光電脈衝發生器是與主軸同速的,連(lián)接機構同(tóng)速一並轉動。機床的主軸與其他幾個物(wù)理軸是沒有物理上的關聯的,但要能完成功能(néng)化多樣性的加工,就必須讓兩者之間架構出一定的配比關係並運轉,而主軸脈衝編碼器(qì)正是為此問題而設計運用的。
表(biǎo) 1:主軸控製地址
脈衝編碼器是將物理機械(xiè)角度轉化為電氣角(jiǎo)度的脈衝(chōng)元件,有光電式接觸式和電磁感應等類型;光電式(shì)脈衝編碼器無論在各種性能指標上都比較優異,多數廠家采用這(zhè)類元件。光電式脈衝編碼器分為增量式和絕對式兩種,第一個是能對速度和方向進(jìn)行測量,便宜,但斷電(diàn)零點丟失、沒有抗幹擾能力、不適合需要記憶零點的工況;絕對樣式的不(bú)存在前麵的問題,能夠在斷電後記憶零點,精(jīng)度更高,進而適用於高精度機床。
增量式編碼(mǎ)器可以有(yǒu)正弦波、方波等多種的信(xìn)號形(xíng)態。輸入電壓(yā)信號一般是直流 5V,通過外部電源提供也可以是plc或者係統(tǒng)本身;采用差分驅(qū)動輸出形式(shì) abz 三種(zhǒng)通道,每個分為(wéi)正(zhèng)負兩個(gè),這種方式下,能夠使得電流不減弱、提高傳輸信號的質量和穩定性。A 與 B之(zhī)間是有 90 度,速(sù)度可以依據每秒的秒衝數量來換算,方(fāng)向(xiàng)能夠憑借 AB 的角度差來規範定義;Z 作為 0 點的標記通道,一轉就輸(shū)出一個標記信號,作為定位(wèi)的標記。
機床設計者在(zài)配備編碼器時候會考慮以下幾個(gè)方(fāng)麵:一是主軸編碼器(qì)反饋接口與編碼器輸出端口要為統一類型定義的;二傳輸線的(de)長度計算;三(sān)是屏蔽的設計,優(yōu)化。
查詢《GSK983M 銑床(chuáng)數控係統連接手冊》,如圖 3 為廣州數控銑床上 CNC 與主軸編碼器的接線(xiàn)圖。
1.4 主軸故障測控(kòng)
現在(zài)的伺服控製器或者變頻裝置都是有故障測控(kòng)的,在報警時候有相應的輸出功能。變頻器運行時候,發生(shēng)報(bào)警時相應的輸出(chū)端子輸出信號(hào)給 PLC,再輸出(chū)到聲(shēng)光報警的(de)終端,可以判別機器是否(fǒu)運行正常化,從(cóng)而(ér)決定反饋係統是否繼(jì)續運行或者停機保護。
1.5 主軸(zhóu)刹車
比如伺服器或者變頻(pín)器都有製動功能,機床各軸高速運轉下刹車製動,如該刹(shā)車電阻的功能不夠強大、導致發熱或者製動電路的過壓時,要重(chóng)新選配大的電阻,保證(zhèng)刹車的完備和安全運行;在設計時候要計算組件的(de)參數,參考電機的轉矩,計算製動電阻阻值,選擇架(jià)構類型,選擇功率大小來完成相(xiàng)關設計。
1.6 電氣接地
在工況複雜的工作環境中充(chōng)不滿了(le)各種電磁幹擾,一台高精密的數控設備,其幹擾源為變頻器(qì),必須對其實施屏蔽。變頻(pín)器自身是能夠對(duì)周(zhōu)邊的電器造成強大的幹擾的。必須要進行接地處理;而這樣即(jí)是對其本身的保護,也是對(duì)其他的設備的防護。
通常接地我們按照下麵這樣進行,一變頻器的輸入的 PE 端子(zǐ)接地(dì)良好可靠,這樣在源頭的部分就能有效的抑(yì)製幹擾進出和輸出(chū)。接地體必須(xū)要參照 GB 進行,才能達到良好的效果,不能簡單的將 PE 接入工況的 PE 公共端了事(shì)。二是控製信(xìn)號線路上(shàng)進(jìn)行單端屏蔽層接地處理,有效的減低(dī)外界(jiè)對其信號的幹擾。
2 、結束語
我國工業水平的日益提升,裝備製造(zào)業也日(rì)趨成熟,但是數控(kòng)機床(chuáng)的改造水平(píng)仍然和(hé)國外有很(hěn)大差(chà)距;此文簡述了(le)本(běn)人對模(mó)擬主軸改造時候(hòu)的一些(xiē)觀點,綜合了工作中的經驗和心得,希望(wàng)對廣大的工控從業者有所幫助。
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