滑块厚度综合检测平台系统总体设计论文--毕业论文.doc
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1、 本科毕业设计说明书(论文) 第 38 页 共 38 页 摘要空气调节机的滑块厚度精度要求很高,相比传统的手工测量方法,采用自动检测系统可极大地降低人的劳动强度,提高检测效率,并能大大地减少检测出错率。根据滑块厚度检测的精度要求及特殊的翻面检测工序,设计了一套全自动的检测平台。文中详细介绍了检测平台的总体设计方案,该综合检测平台分成四大部分:控制平台分料机构、传感器、采集系统及控制系统。针对上述四大部分探讨了检测平台、分料机构及控制系统的功能要求、工作原理、设计方法、实现方法及可行性,并对各分系统的关键件进行了选型分析。按课题要求对全系统分别进行了设计、加工、调试,经联调检测证明了系统的设计是
2、符合要求的。关键词:自动检测平台 滑块 厚度 总体设计AbstractThe slipper , which is one of the significant accessory of an air condition , has a great strict requirement in dimensional precision. In order to improve the efficiency, decrease the error effectively and reduce the intensity of labor, it is important to develop a
3、n automatic measuring system to substitute for traditional hand work. According to some particular procedure and the demand for strict precision, this fully-automatic measuring platform was designed. This paper introduces the whole design program in detail. The synthetical measuring is composed of f
4、our parts: measuring system, sorting mechanism, sensor and selecting system, control system. In connection with the four parts , not only the measuring system, sorting mechanism and the function requirement but also working principle, the way of design and realization were touched . The model of imp
5、ortant apparatus were selected by analysis and calculation. On the basis of requirement of the task, the work of design, process and shakedown test were done. It proved that the design of measuring platform was conformed to the initial requirement Keywords: automatic measuring platform, slipper, thi
6、ckness, general design 目次1 绪论411 概述412 国内外发展和研究状况41.3 研究方向和研究手段51.4 本文的主要工作62 系统总体方案论证721 滑块厚度检测现有工序分析722 滑块厚度综合检测平台总体设计723 机械部分总体设计1024 控制部分总体设计1225 检测部分及上位机功能设计123 检测平台投料、分料机构设计1431 检测平台设计1432 入料机构设计163.3 分料机构设计174 控制系统设计2041 概述2042 控制系统设计2143 控制软件设计245 滑块厚度检测系统及上位机功能设计275.1 概述275.2 检测系统275.3 上位机功
7、能设计286 检测平台的系统联调3261.安装调试3262.方案改进326.3 检测结果34结 论35致 谢36参考文献371 绪论11 概述滑块是空气调节机中的关键部件之一,其几何尺寸、表面粗糙度、形位公差等精度的高低直接关系到空气调节机性能的好坏,所以对它的精度要求相当地高。其中,滑块的厚度/平行度作为一个关键的技术参数,直接决定着滑块应用的有效性,并影响着空调的性能和质量。随着空气调节机产量的日益增加,滑块的需求量也急剧上升。传统的手工检测已远远不能跟上生产的节奏,成为制约生产效率的一个瓶颈。虽然国外有相关的自动检测设备可以进口,可以克服人工方式的种种缺陷,但同样有存在价格高,设备维护与
8、升级费用大等不良因素。针对市场对能够自动地进行质量评价、快速而正确地进行品质分选的高性价比滑块分选设备的迫切需求,南京理工大学与宁波市科技局合作研制一套滑块厚度综合检测平台。采用这套自动化测量设备不仅可以缩短时间,使得测量速度与生产节拍相吻合,提高生产率,而且可以提高测量精度,节省人力,消除人为误差,避免重复单调的劳动操作,减少费用,还便于显示及反馈等。在传统的受控机械系统的设计过程中,机械设计和控制设计往往分开进行,机械设计人员和控制人员分别使用不同的设计工具和方法处理同一个研究目标,他们分别采用各自的思路和方法,进行独立的验证和测试。直到在物理样机试验时,两种设计才被放在一起。在测试过程中
9、,一旦控制和机械的交互作用不能取得令人满意的效果,机械和控制则分别需要从新细化,然后再测试,如此反复,直到满意为止,这样的设计方法显然缺乏竞争力和总体性。课题组成员组成了团队,针对设计任务,分别负责机械部分设计、控制部分软件部分设计、控制部分硬件设计等等。本文主要针对总体设计进行阐述。12 国内外发展和研究状况1.南京理工大学研制的机车转向综合测试平台用于对机车加载,并实时对四轮载荷分布及轴位移进行检测。整个加载系统采用可编程控制器(PLC)和工控机作为控制系统的主体,通过组成单回路反馈控制系统,在加载过程中准确控制对转向架施加的压力。当对转向架加载和卸载力时,实时监测四轮受力和变形的关系。车
10、轮的形变体现纵向和横向发生变化,因此需要使用精密位移传感器测量其二维变化。具体要求有:4路水平位移检测:量程:050mm,相对不确定度优于1%;6路竖直位移检测:量程0100mm,相对不确定度优于1%。整个系统能够自动控制,自动报警,随时切换到安全状态,可节省大量人力,减少设计成本。采用可编程控制器和计算机联合控制,使得整个控制过程可靠灵活。2.浙江大学现代制造工程研究所研制的基于ARM核芯片的轴瓦壁厚/平行度自动检测系统。采用了功能强大的16/32位的嵌入式微处理器和占先式的实时操作系统构成中心测控系统,以PLC为现场控制模块,应用光栅尺获取基础数据,实现了对轴瓦壁厚和平行度的实时、在线以及
11、高精度测量(光栅分辨率为0.1m)3.德国生产的铟瓦线尺测距仪DISTINVAR,应变仪DISTERMETER ISETH,石英伸缩仪,各种光学应变计,位移与振动激光快速遥测仪等。采用多谱勒效应的双频激光干涉仪,能在数十米范围内达到0.01m的计量精度,成为重要的长度检校和精密测量设备;采用CCD线列传感器测量微距离可达到百分之几微米的精度,它们使距离测量精度从毫米、微米级进入到纳米级世界。4.德国Grecon公司生产的TMNC型激光测厚仪,采用模块式设计的多处理机系统,使系统功能易于扩展,易于维修,可以方便地修改和增补各种功能软件。处理机计算厚度的平均值,进行统计分析,超差时发出警报。在CR
12、T上,可以清楚地看到三对测定头测得的板厚分度情况。该装置可以方便地贮存数据,需要时按要求打印报告,检测精度为0.1mm,检测范围为0100mm。1.3 研究方向和研究手段随着科学技术的不断发展,人们要求检测设备自动化进行以提高试验效率,同时对检测结果的可信赖性和精确性要求也越来越高,智能化是检测技术的发展方向,同时也是滑块厚度综合检测平台的努力方向。滑块厚度综合检测平台广泛采用自动化控制技术,滑块的上下料、滑块的传送,滑块厚度的检测等动作全部自动化进行,不仅能够使测试效率大大提高,还能减少测试人员的主观因素对测试结果可信赖性的影响。比较设计了检测平台分料机构,对传动系统进行设计分析。执行装置采
13、用了四通公司的步进电机;出口分料处的滑块分类通过电磁铁的通电放电及步进电机的转角来实现;采用可编程序控制器(PLC)作为系统的控制核心,通过串行通讯与工控机组成上位机监控系统,实现对滑块检测、分料过程的实时监视和自动控制。1.4 本文的主要工作本文主要做了如下工作:第一章绪论部分介绍了滑块厚度综合检测平台的相关概念以及国内外在该课题方面的研究现状,说明我们课题研究的目标以及研究手段。第二章对系统总体方案从机械部分、控制部分、检测部分等进行了论证与设计。第三章介绍了检测平台投料、分料机构的设计,对关键件的设计和选取进行了理论分析。第四章详细地介绍了控制系统,包括测控方案及其功能设计,以及PLC控
14、制软件的设计。第五章介绍了滑块厚度检测系统及上位机的功能。第六章介绍了部分联调情况,并对系统进行可行性分析。最后对全文进行了总结。2 系统总体方案论证滑块厚度综合检测平台由自动分料机构、自动检测系统、自动控制系统、检测平台等组成,可以达到实现自动检测滑块尺寸的目的。按照要求,该系统应该能够快速地检测出滑块的厚度和平行度,并且根据所得数据进行自动分类。宁波市科技局提出的具体要求有:1)检测误差允许范围为0.1m;2)垂直公差1丝;3)平行公差1%mm;4)精度要求10-7m;5)每台机器一个工作日检测应至少达到20000个滑块。21 滑块厚度检测现有工序分析目前,滑块厚度的检测仍然依靠手工操作。
15、工厂女工利用千分尺等测量工具对厚度进行检测,然后人工做出判断,对滑块是否合格进行分类。这种检测方法严重制约了滑块的生产效率,而且劳动强度大,易受主观因素影响,无法得到精确的数据,可靠性也不高。因此,设计一台自动化程度高的滑块厚度检测平台显得尤为重要。22 滑块厚度综合检测平台总体设计检测结果滑块驱动能检测要求图2.1滑块厚度综合检测平台“黑箱”示意图滑块分类振动噪声有功热灰尘度温度振动1.首先,为了明确设计对象的功能和约束条件,我们运用了“黑箱法”将设计任务抽象化。我们有意识地按照设计活动自身的内在规律进行,应用发散式的、以功能设计为主的设计思维,并在此基础上强调抽象的设计构思,极好地防止了过
16、早地进入实体结果分析,从而使结果既在系统的工作原理和结构有关的本质上有所创新,又能结合实际,达到预期的设计目标。对于我们所要设计的滑块厚度综合检测平台,在求解之前,犹如一个不知其内部结构的“黑箱”。给“黑箱”输入物料、能量、信息以及外界的影响,则经“黑箱”后产生输出量以及“黑箱”对外界的影响。图2.1为滑块厚度综合检测平台的“黑箱”示意图。左边的输入量由被测工件滑块、驱动能和检测要求,右边的输出量为检测结果和滑块分类,上边为该检测平台对外界环境的影响,下边为环境对检测平台的影响因素。滑块厚度综合检测平台的总功能是检测出滑块的厚度并对滑块进行分类。2.确定了总功能后,就可寻求功能解,即实现功能的
17、技术物理效应和功能载体。据此,我们将总功能分解成复杂程度较低的分功能,并相应找出各分功能的解。滑块厚度综合检测平台本身由许多子系统组成,所以在此,我们可按照各子系统进行分解(各子系统的分解功能图本文从略),如图2.2所示。图2.2滑块厚度综合检测平台功能结构图滑块厚度综合检测平台机械系统控制系统检测平台3.经过分析讨论,确定设计要求:1)分别以滑块的两个面为定位基准,测出两组数据;2)每个面需要测多个点,并且这些点能够决定一个平面;3)能够自动处理检测数据,并按照要求把其分成七类,从七个不同的出口滑出;4)能够实时显示检测到的滑块数据,及滑块检测数量及每个分类口分出的滑块数;5)系统具备较高的
18、精度、可靠性和稳定性,在工作中能给出精确数据。6)具有一定的容错能力,即使出现滑块卡位、不能完成正确分类,也不会出现系统崩溃或误分类等现象;7)设计方案应力求简单。4.功能实现途径:滑块厚度综合检测平台是一个分布式的测控系统,由三大部分组成:以C+Builder为基础的中心测控单元,基于PLC的现场模块和采用光栅传感器的厚度/平行度原始数据检测装置。中心测控单元和现场控制模块之间的协调通过I/O予以完成。1)机械传动流程图(如图2.3所示)滑块从入料口进入内夹具中槽道位置尺寸变化,滑块转动相应角度,测出另一对角线上各点的厚度经过某一传感器时,滑块某一对角线上厚度被测 进入下一循环在下侧轨道上测
19、出另外一个面的两条对角线上各点的厚度滑块从出料口漏出,夹具随带进入上轨道滑块在带的拐角处翻转图2.3 滑块厚度综合检测平台流程图图2.4 滑块厚度综合检测平台控制系统组成示意图传感器头各控制元件(驱动器)数采卡PLC工控机位置检测传感器各执行元件(步进电机、电磁铁等)PC/PPIRS-4852)控制系统组成(如图2.4所示)3)出口分料设计(如图2.5所示)图2.5 出口分料结构示意图其中,3为传动装置的出料槽口,其余七个口为分料口,滑块利用加速度由传动装置的出料槽口滑入转盘的槽道内,转盘根据信号,转动向相应的角度即可从对应的分料口分类出去。23 机械部分总体设计机械部分的设计是整个检测平台的
20、基础,其设计好坏直接影响到整个系统的检测精度、检测速度等等。1.传送装置的选择传送装置是自动线结构中的运动件及工件的承载体。它把工件按照一定的节拍或速度从一个工位送到下一个工位,从结构上把机械装置与其他设备联结成一个整体。传送装置的种类比较多,有滚轴式、滚轴链式、链板式、悬挂链条式、带式传送装置、传送螺旋、滚轮式、推杆滑道式、搓板推动式等等。鉴于滑块的尺寸较小,驱动力矩小等原因,结构简单的带式传送装置即可满足设计的要求。2.滑块转弯、转向传送装置目前,转弯、转向传送装置一般分为锥輥传送装置,90环带、随行夹具式、升降转盘、升降托盘等等。滑块厚度综合检测平台的机械装置具有一定的定向要求,同时为了
21、尽可能地把装置简单化。因选择了用随行夹具式传送装置。3.滑块厚度综合检测平台机械结构由于滑块需要平稳地向前移动,所以我们对带式传送装置进行了改良,如图2.6所示。2.6 滑块厚度综合检测平台机械结构示意图采用同步齿形带9,一面与相应类型的带轮2配合、另一面的齿槽中套接滑块外夹具4的长柄,外夹具随同步带一起移动。滑块内夹具5与外夹具间隙配合,其中间开孔放置被测滑块6,内夹具的两个销耳7在导轨槽道8中滑动以限制内夹具的方向,这样内夹具、滑块一面随外夹具移动,一面随两条导轨槽的距离变化发生转动。槽道的形状与尺寸将决定滑块对角线与其移动方向的夹角。为了使传送装置具有良好的稳定性,设计压带轮部件,以压带
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