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[资料] MCFHD80A卧式加工中心控制系统设计

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发表于 2011-7-12 22:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本文主要介绍对mcfhd80a卧式加工中心进行数控改造的过程。
( l0 H4 C2 u* o* T) qmcfhd80a卧式加工中心系东风车桥公司生产减速器壳体的数控机床。该机床90年代初从捷克进口,原控制系统为西门子820m数控系统,由于系统老化,运行不稳定,故障频繁,因此提出数控改造。
0 \/ P' t& j! M' |; m- J一、数控系统硬件配置8 s" S. D9 o2 ~
  机床的数控改造采用fanuc-0i-mc数控系统+αi系列交流数字伺服的控制方案,其硬件配置如图1所示。
: g% C' E% X+ M+ t& |8 } 0811272146048595.bmp
; k# d6 d8 W& t/ y$ Y, S图1 硬件配置图
% H% i5 p# l2 l4 u& O4 U  mcfhd80a加工中心除三个基本几何轴外,还有一回转工作台也是采用伺服驱动。因此伺服轴共有4个轴,分别是x、y、z、b。其中x,y,z三个基本轴均采用光栅尺直接检测工作台的位移量,构成全闭环控制。  D6 @8 b; o3 X* I: p
  其刀库为液压驱动的链式刀库,可容纳60把刀,刀具交换采用机械换刀。
! L+ q* m. R0 G  [3 T控制系统硬件的主要组成$ V0 T- r: b# I- R- ?  f$ M
  基本控制单元(2槽):规格为a02b-0309-b502;
1 X5 A: J- g3 _! }  主板:规格为a02b-0309-h102。它内含可编程机床控制器pmc-sb7;) u" l9 ]- M( P5 i8 b
  cpu板(32m dram/486):规格为a02b-0309-h006;
1 f, v5 }$ \: ]& R  v, P2 H  8.4寸彩色lcd/mdi装置(水平):规格为a02b-0309-h124#m;
- L1 t- i$ X  y2 r! C1 }  i/o单元:规格为a02b-0309-c001。输入/输出点数为96/64点;  a% m6 v1 T4 F* }/ T3 M: m4 R
  操作面板用i/o模块:规格为a02b-2002-0520。输入/输出点数为48/32点,具有手摇脉冲发生器接口;& F/ P7 G* _6 r% B; e
  便携式手摇脉冲发生器:规格为a860-0203-t012;
# H3 H( t2 I* {$ I7 r5 `: Q  位置编码器:规格为a860-0309-t302。10000rpm,1024脉冲/转。+ N9 ^. g- w1 B: f% l! X4 ?8 b! f4 {
进给伺服电机, a) ^5 X" S3 i" L+ ^* N
  比照原机床进给伺服电机额定扭矩选择新伺服电机。x轴、y轴和z轴都选用电机a40/3000i with fan,额定扭矩53n.m。其中y轴电机带抱闸,以防止机床停电时主轴箱垂直下滑;( R4 E, c7 g, Q1 h$ G1 Y( p
  由于受安装位置的限制,b轴电机无法比照原电机规格进行选择。现具体说明如下:/ _& j8 T7 ^% }& `+ k  {# H0 ]! r
  在原控制系统中,b轴伺服电机的型号为1ft5076-0ac71,堵转转矩22nm。对应fanuc伺服电机的型号为α22/3000i。但是α22 /3000i的法兰尺寸比1ft5076-0ac71电机法兰尺寸大。而机床现有结构决定了新电机的法兰尺寸不能大于142×142。因此,b轴电机不能选α22/3000i。不仅α22/3000i不能选,α12/3000i也不能选。α12/3000i的法兰尺寸也是174×174。最终只好采用α8 /3000i电机驱动工作台回转;: ]$ m; Q* r$ T1 [
  主轴伺服电机:比照原机床主轴电机功率选择新电机。选用电机a22/7000i;
/ _* L0 H4 N: t+ T3 V4 t' b  伺服放大器:b轴伺服放大器选用svm1-40i。x轴、y轴和z轴的伺服放大器均选用svm1-160i;! ?# F" _$ i" L. Q
  主轴放大器:规格为spm-26i;
/ i2 w. b" p, E3 I# B! V, Y) k  电源模块:根据已经选好的主轴电动机和伺服电动机,计算出电源模块的额定输出容量,电源模块的最大输出容量,电源模块的峰值输出容量,应选用的电源模块为psm-55i;
- |" Y, U. S1 x" f# S2 J& k& u! R* O  光栅接口板:规格为a02b-0236-c205;
7 ^: o: U+ k  \! S3 K5 v; k  光栅尺:x、y、z轴配有光栅构成全闭环控制。光栅尺型号为海德汉ls106。该光栅尺输出11μa正弦波信号;6 |3 P5 ^; A' y4 n/ R
  光栅尺信号转换电路:将ls106输出的11μa正弦波信号转换为ttl方波信号。0 f& b: {1 a0 y/ j
二、总线设置% _0 w8 }9 e6 m
1. i/o总线的设置
/ b/ o- c3 e8 O  j+ G' w! Y4 m! \  各模块的安装位置由组号,基座号,插槽号和模块名称表示,因此可由这些数据和输入/输出地址明确各模块的地址。各模块所占用的di/do点数(字节数)存储在编程器中,因此仅需指定各模块的首字节地址,其余字节的地址由编程器自动指定。! z  n0 m/ l4 z  _3 ?: k
  由于0i-c本身不带有内置i/o板,连接外围设备,必须通过i/o模块扩展。i/o link插口挂接了两组从属单元:操作面板i/o模块和i/o单元,手轮连接在i/o单元上。使用了两组从属单元,如图2所示。
4 L# D! l' P8 ~) h% W 0811272146229127.bmp ' y6 ]+ ^+ R( e! c* X) g
图2 i/o link连接图
9 A3 {2 a5 y3 r5 J" @8 J9 n  两组从属单元的i/o地址可设置如下:
# D0 X" t* r9 G( ^6 D  操作面板i/o模块的i/o地址输入从x0开始,0.0.1./6;输出从y0开始,0.0.1./4。i/o单元的i/o地址输入从x006开始,1.0.1. oc02i;输出从y004开始,1.0.1./8。图3即为i/o设定画面。# c9 ]8 \  i- |( d; I
0811272146335137.bmp
' h( ]) N6 l# P  r7 G% C. s( k( h图3 i/o地址分配0 h6 }* {/ p0 \' q8 g
2. fssb伺服总线的设置
+ ]6 w8 M1 f7 O! ~5 x4 J  使用fssb的系统,cnc,伺服放大器和分离型检测器接口单元彼此间通过光缆连接。这些放大器和脉冲模块就是所指的驱动部分。驱动号码(1,2,3,…,10)按照驱动分配以升序排列;越小的号码所指定的驱动离cnc越近。闭环伺服系统连接图如图4所示。图3中m1表示第一分离型检测器接口单元。: l3 ]; _6 c1 Q  `1 U1 h
0811272146413458.bmp % D  W- G! X- I& ~% r! Q
图4 闭环伺服系统连接图
) y3 M, Y0 Y. J2 R: B: M( l  使用fssb设定画面执行自动设定时,在放大器设定画面输入x,y,z,b轴的轴号分别为1,2,3,4。在轴设定画面设定x,y,z轴的分离型检测器m1为1,2,3。b轴无分离型检测器,不设定。图5即为fssb设定画面。
6 }, t% B$ o7 u 0811272146512328.bmp ( B7 w0 a! `' Q
图5 fssb设定画面4 r" b+ k. ^/ j& u6 s0 e3 n
三、工作台分度功能设计+ I2 e$ w2 q  f5 S4 l$ r; r$ l
1. 分度工作台机械传动方案
" m5 o1 j7 e# m4 H7 Y4 u/ q  回转工作台是数控铣、加工中心等数控机床不可缺少的重要部件。它的作用是按照cnc系统的指令作回转分度或连续回转进给。常用的回转工作台有分度工作台和数控回转工作台。
" _& `% F; p2 F0 k  分度工作台的功能是在需要分度时,将工作台及其工件回转一定的角度。其作用是在加工中自动完成工件的转位换面,实现工件一次安装完成几个面的加工。按照采用的定位元件不同,有定位销式分度工作台和鼠牙盘式分度工作台。通常分度工作台的分度运动只限于某些规定的角度,不能实现0~360°范围内任意角度的分度。mcfhd80a系上世纪90年代捷克生产的卧式加工中心,其工作台为鼠牙盘式分度工作台。分度盘由相同的上下齿盘组成,齿盘的齿数为360齿,因此最小分度为1°。此分度工作台的优点是定位精度高、刚性好,承受外载能力强。5 M2 Y4 A2 S9 l
  该加工中心b轴,即工作台回转轴采用半闭环控制方式。本设计中采用分度数控轴方法设计分度功能。- I. A1 r" ~( B! F& p+ c2 `" A# E
2. 分度数控轴pmc程序设计
5 d, Z$ V/ E3 i/ r. b; H3 a  分度数控轴定位的时序如图6所示。
" {8 o8 N" {0 R 0811272147013273.bmp ; S- V3 G: I0 v+ x
图6 分度工作台定位工作时序图$ m- s: S  A, B, H: Q4 |/ `
其动作顺序如下:: s. v" v2 ~  z" t# T2 v# ?
  程序指定b指令;+ `5 r- K* R4 g! n# t* P
  cnc将b轴松开信号buclp(f61.0)置1;
, S; j( H6 x# p  工作台抬起,b轴夹紧解除;待工作台抬起完成后,b轴松开完成信号*beucl(g38.6)为0;
7 u) n; Q9 ~  |! r" u4 h% D7 Z1 c  接着cnc将b轴松开信号buclp(f61.0)置0,表明它已接收到*beucl信号;
2 f  D% h" f% g, B. ^. L  当pmc得知buclp已为0时,pmc将*beucl信号置1;
# m" `3 V% y: F( P+ M! b  b轴旋转;
) I# O0 p5 r+ `( c; P  当b轴距指令位置的偏差小于该轴的到位宽度(参数1826)时,cnc将b轴夹紧信号bclp(f61.1)置1;同时b轴伺服关断;
4 T4 C) f  g* s0 `( \6 C: {  当pmc得知bclp(f61.1)为1后,工作台落下,b轴夹紧。夹紧完成后,b轴夹紧完成信号*beclp(g38.7)置0;9 o% ^$ j; l$ g7 |1 m: e
  当*beclp为0,cnc将bclp置0,表明cnc已收到夹紧完成信号*beclp;
' s) L% K/ g# P% f, W4 ?) m  在pmc侧,当bclp变为0时,*beclp变为1。
8 F" h2 e6 `8 Z3 H  使用分度轴功能,在自动或mdi方式使用b指令指定分度角度,可以增量值编程也可绝对值编程;在手动方式,只能执行手动回参考点操作。手动回零时,分度动作时序与b指令基本相同。+ y, R5 o# \' D  ]
  依据图6的时序图,可编制出相应的pmc(可编程机床控制器)程序,如图7所示。在该程序中同时还设计了m代码用于工作台的抬起和落下,这是出于维修和调整的需要。因此工作台抬起启动信号有2个:buclp(f61.0)和m54(r10.6);落下启动也有2个信号:bclp(f61.1)和 m55(r10.7)。
6 p# n/ ~' R2 U; ?% O. a- W 0811272147323536.bmp & |" Y# l3 t$ {( w0 z$ h
图7 分度工作台pmc程序
5 I2 p5 M( a; P. S  同样是出于维修和调整的需要,在pmc程序中还设计了b轴的手摇和jog进给功能。在进行这些手动操作时,首先要将8132#3号参数置0,取消b轴分度功能。此外在手动操作前,还需用m代码将工作台抬起,以解除轴互锁;手动操作结束后,再用m代码将工作台落下。如果不再进行手动操作,将8132#3号参数置1,恢复分度功能。这里值得一提的是8132#3号参数的修改需要cnc停电重启动,给操作带来了一些不方便。但手动操作仅仅是维修调整时使用,正常运行时是不需要的。
: g$ b2 i$ m4 p/ g/ F, S5 c四、结 语
, E$ {, G4 [9 ?5 Q3 Z9 ?$ A) l  本文提出fanuc-0i-mc数控系统+αi交流数字伺服的控制方案,已成功地应用于mcfhd80a卧式加工中心数控改造。改造后的机床完全达到了预期的工艺加工要求,并投入9吨以上重型车减速器壳体生产。通过近两年的运行表明系统运行稳定、可靠。  O9 ^1 i' H9 V2 ~. [
【MechNet】5 l/ y. E) z( ]3 Q5 H# |% \% M
文章关键词: 数控机床
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