材料分拣装置的PLC控制系统设计.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录摘 要 1 2第1章 绪论 31.1 本课题研究的意义 31.2 设计的一般过程 31.3 设计的准备工作 41.4 总体方案的设计 5第2章 系统的总体设计 62.1主要组成部件 62.2 控制过程 62.2.1 系统的结构框图 62.2.2 控制系统机械流程图 73 系统硬件设计 83.1 PLC的产生与发展83.2 PLC的基本结构93.3 PLC控制方法103.4 PLC系统的先进性 113.5系统的主电路设计 123.5.1 主电路图 133.5.2 控制电动机运行 143.5.3 主电路元件选型154分拣装置的软件设计234.1分拣装置部分的I/0
2、点数分配与PLC连线图234.2 分拣装置部分的顺序功能图 254.3 分拣装置部分的控制系统流程图 26总结 27 附录 27摘 要从二十世纪20年代开始,随着汽车、滚动轴承、小型电动机和缝纫机等工业发展,机械制造中开始出现自动线,最早出现的是组合机床自动线。在此之前,首先是在汽车工业中出现了流水生产线和半自动生产线,随后发展成为自动线。第二次世界大战后,在工业发达国家的机械制造业中,自动线的数目出现了急剧增加。采用自动线进行生产的产品应有足够大的产量;产品设计和工艺应先进、稳定、可靠,并在较长时间内保持基本不变。在大批、大量生产中采用自动线能提高劳动生产率,稳定和提高产品质量,改善劳动条件
3、,缩减生产占地面积,降低生产成本,缩短生产周期,保证生产均衡性,有显著的经济效益。材料分拣装置是模拟自动化工业生产过程的微缩模型,它使用了PLC控制、传感器、位置控制、电气传动和气动等技术,可以实现不同材料的自动分选和归类功能,并可配置监控软件由上位机监控。该装置采用台式结构是典型的机电一体化教学实验装置。装置由料块仓库、电动输送带、自动分选部件和控制器组成。料块仓库是一个手动入库自动出库的装置。使用时可将料块放入仓库中,当光电传感器感测到料块时系统开始运行,即启动输送带并由出库气缸将库内最底层料块推入输送带。电动输送带是由交流电机驱动的皮带式水平输送装置。它将料块匀速平稳的送至自动分选部件。
4、自动分选部件由物料传感器、旋转编码器、微型直线气缸及滑道组成。当传感器检测到相应料块时,对应的气缸将其推入应去的滑道;当料块的材料或颜色为非分选要求时,经旋转编码器计量后对应的气缸将其推入应去的滑道。控制器采用PLC,该系统动作简便、线路设计合理、具有较强的抗干扰能力,保证了系统运行的可靠性、降低了威胁率,提高了工作效率。它接受仓库传感器、各料块传感器、旋转编码器、气缸位置传感器的信号,根据要求分别控制输送带电机和各电磁换向阀。由于PLC控制受环境的限制,在使用过程中会受到各种干扰,影响系统的可靠性,因此必须采用各种抗干扰措施,以提高控制系统的可靠性。关键词:PLC、分拣装置、控制系统、传感器
5、、气动技术。第一章 绪论1.1 本课题研究的意义机电一体化是一种复合技术,是机械技术与微电子技术、信息技术互相渗透的产物,是机电工业发展的必然趋势。文章简述了机电一体化技术的基本结构组成和主要应用领域,并指出其发展趋势。现代科学技术的发展极大地推动了不同学科的交叉与渗透,引起了工程领域的技术改造与革命。在机械工程领域,由于微电子技术和计算机技术的迅速发展及其向机械工业的渗透所形成的机电一体化,使机械工业的技术结构、产品机构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了巨大变化,使工业生产由“机械电气化”迈入了“机电 一体化”为特征的发展阶段。机电一体化的核心技术: 机电一体化包括软件和硬件两方面技术。
6、硬件是由机械本体、传感器、信息处理单元和驱动单元等部分组成。1.2 设计的一般过程根据设计的内容和方法不同,设计的一般过程大体上可分为7个阶段。第一阶段:(1)仔细阅读设计任务书;(2)了解并明确设计任务。第二阶段:(1)收集有关资料;(2)分析研究设计对象的工作原理与基本结构;(3)准备有关设计工具书。第三阶段:(1)提出几个不同的设计方案,经分析、比较后,确定最佳方案;(2)应运所学知识进行计算;(3)绘制有关的设计图。第四阶段:(1)电气控制系统设计;(2)电气原理图、接线图设计;(3)编写相应的控制软件(或部分软件)。第五阶段:(1)检查设计图样,修改出现的错误;(2)整理设计文件,编
7、写设计说明书。第六阶段:(1)设计答辩;(2)评定成绩。1.3 设计的准备工作本系统可以分为毫无联系的机械本体和电气控制面板两部分。在学习的过程中,可以自由分配各个接口,并且需要自己动手连接,这就可以使学生的分析设计能力和实际动手能力得到进一步的锻炼。这就是开放式设备的优越性。设计的准备工作是一个必不可少的环节,它是将设计的思路条理化、清楚化、明显化,叙述整理的过程,为整体方案的设计奠定基础。1.4 总体方案的设计总体方案直接影响到机电一体化产品的最终运行结果。一般满足设计要求的总体方案往往有很多个,这时要根据具体情况进行分析比较,确定一个最佳方案。第二章 PLC控制材料分拣系统的总体设计本文
8、讨论的材料分拣控制系统,完成了材料自动分拣系统的所有基本工作。它使用了PLC、传感器、位置控制、电气传动和气动等技术,可以实现不同材料的自动分拣和归类功能,并可配置监控软件由上位计算机监控。材料自动分拣系统能连续、大批量地分拣货物,不受气候、时间、人的体力等的限制,可以连续运行,同时由于自动分拣系统单位时间分拣件数多,因此自动分拣系统可以弥补人力分拣在重复分拣方面的低效率工作,而且分拣误差率极低,自动分拣系统的分拣误差率大小主要取决于所输入分拣信息的准确性大小,这又取决于分拣信息的输入机制,如果采用人工键盘或语音识别方式输入,则误差率在3%以上,如采用传感器信息输入,除非物料本身的特征有差错,
9、否则不会出错。因此,本设计使用传感器甄别物料外部特征作为信息输入机制,以最大限度的降低分拣误差。人员的使用上也仅局限于在上位机上对整个控制系统进行监控和针对不同生产要求修改系统控制流程,基本做到无人化生产。文中主要介绍了系统的硬件及软件设计.PLC;材料分拣;梯形图编程。2.1装置简介装置由料块仓库、电动输送带、自动分选部件和控制器组成。料块仓库是一个手动入库自动出库的装置。使用时可将料块放入仓库中,当光电传感器感测到料块时系统开始运行,即启动输送带并由出库气缸将库内最底层料块推入输送带。电动输送带是由交流减速电机驱动的皮带式水平输送装置。它将料块匀速平稳的送至自动分选部件。自动分选部件由传感
10、器、旋转编码器、微型直线气缸及滑道组成。当传感器检测到相应料块时,对应的气缸将其推入应去的滑道;当料块的材料或颜色为非分选要求时,经旋转编码器计量后对应的气缸将其推入应去的滑道。2.2 材料分拣装置概念与使用性材料分拣装置是一个模拟自动化工业生产过程的微缩模型,它使用了PLC、传感器、位置控制、电气传动和气动等技术,可以实现不同材料的自动分选和归类功能,并可配置监控软件由上位计算机监控。适用于各类学校机电专业的教学演示、教学实验、实习培训和课程设计,可以培养学生对PLC控制系统硬件和软件的设计与调试能力;分析和解决系统调试运行过程中出现的各种实际问题的能力,实际工业现场生产设备的微缩模型。2.
11、3 材料分拣装置结构及组成该装置采用台式结构,配有控制器(PLC)、传感器(光电式、电感式、颜色、磁感应式)、旋转编码器、电动机、输送带、气缸、电磁阀、直流电源、空气过滤减压器、编程练习面板等,构成典型的机电一体化教学训练装置。自动分选部件由物料传感器、旋转编码器、微型直线气缸及滑道组成。当传感器检测到相应料块时,对应的气缸将其推入应去的滑道;当料块的材料或颜色为非分选要求时,经旋转编码器计量后对应的气缸将其推入应去的滑道。当传感器检测到相应料块时,对应的气缸将其推入应去的滑道;当料块的材料或颜色为非分选要求时,经旋转编码器计量后对应的气缸将其推入应去的滑道。材料分拣装置系统由实训桌、井式供料
12、装置、传送装置、气动部分及电气控制面板等组成。2.4 材料分拣装置工作过程概述本课题组针对料库的尺寸、存储货物的种类等要求所设计的材料分拣系统需要实现对铁、铝、不同颜色塑料的自动分拣。具体控制过程为:(1) 接通电源,按下启动开关,传送带开始运行;(2) 系统启动后,下料传感器(光电传感装置)检测到料槽有料,出料气缸开始动作,将待测物体推到传送带上,待测物体开始在传送带上运行;(3)当铁检测传感器检测到铁材料时,铁出料气缸动作将待测物体推下;(4)当铝检测传感器检测到铝材料时,铝出料气缸动作将待测物体推下;(5)当颜色检测传感器检测到非金属材料为黄色时,颜色出料气缸动作将待测物体推下;(6)
13、剩余非金属材料(蓝色塑料块)被送到最后一个出料气缸位置时,气缸动作将待测物体推下;(7) 竖井式下料槽无待下料时,传送带须继续运行一个行程后自动停机。2.5 系统的结构框图本分拣装置为工业现场生产设备,采用台式结构,内置电源,有竖井式产品输入料槽,滑板式产品输出料槽,转接板上还设计了可与PLC 连接的转接口。同时,输送带作为传动机构,采用步进电机驱动,对不同材质敏感的三种传感器分别固定在网孔板上。整个控制系统由气动部件和电气部件两大部分组成。气动部分由减压阀、气压指示表、气缸等部件组成;电气部分由PLC、电感传感器、电容传感器、颜色传感器、光电传感器、旋转编码器、单相交流电机、开关电源、电磁阀
14、等部件组成。该系统的结构框图如图1 所示。下料传感器铁检测传感器铝检测传感器颜色检测传感器PLC输送带和下料气缸铁出料气缸铝出料气缸颜色出料气缸空气压缩机其它出料气缸图1 材料分拣系统的结构框图2.6控制过程本课题组针对料库的尺寸、存储货物的种类等要求所设计的材料分拣系统需要实现对铁、铝、不同颜色塑料的自动分拣。具体控制过程为:(1) 接通电源,按下启动开关,传送带开始运行;(2) 系统启动后,下料传感器(光电传感装置)检测到料槽有料,出料气缸开始动作,将待测物体推到传送带上,待测物体开始在传送带上运行;(3)当铁检测传感器检测到铁材料时,铁出料气缸动作将待测物体推下;(4)当铝检测传感器检测
15、到铝材料时,铝出料气缸动作将待测物体推下;(5)当颜色检测传感器检测到非金属材料为黄色时,颜色出料气缸动作将待测物体推下;(6) 剩余非金属材料(蓝色塑料块)被送到最后一个出料气缸位置时,气缸动作将待测物体推下;(7) 竖井式下料槽无待下料时,传送带须继续运行一个行程后自动停机。2.7传感器设计一个完整的推理控制系统的设计,一般由传感器的设计和推理控制器的设计两部分组成。其中传感器的设计是推理控制系统设计的关键。没有性能优越的传感器,推理控制系统就不能把被控对象控制好,就不能满足工艺的要求。 传感器从描述过程的方式上看,可分为输入输出法、状态空间法。从研究的方法上可分为代数方法和人工智能方法。
16、从研究的对象上看,可分为线性推理和非线性推理。从其特点上看,又可分为静态和动态特性。传感器工作原理。2.7.1 颜色传感器颜色传感器通过一种特殊的三色方式发挥作用。传感器把光(红、蓝、绿)投射到将被检测的物体上,计算来自反射辐射的色度坐标,并与之前存储的三色值进行比较。当三色值在设定的允许偏差范围内,就会产生一个交换输出。2.7.2 光电传感器光电传感器的功能主要有:检测物体的有无,检测透明物体,检测色标,检测颜色,检测发光物体,检测位移,激光传感器,CCD视像传感器,槽形开关等;检测和测量的光栅及传感器的功能主要有:测量物体的外形,纠偏,检测微小的透明物体,测量位移等;安全光幕的功能主要有:
17、对人的手指,手掌,手臂等身体各部位的2级和4级保护;温度控制器的功能主要有:PID控制和自动演算,自诊断,自动调谐和自适应等功能以及三级软件安全锁。 光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
18、第三章 PLC 控制系统设计摘要: 在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已成为解决的最有效的工具之一。PLC控制系统设计时应注意以下几点。关键字: PLC 控制系统设计PLC控制系统设计包括硬件系统设计和软件系统设计。硬件系统设计主要包括PLC 及外围线路的设计、电气线路的设计和抗干扰措施的设计等。软件系统设计主要指编程PLC 控制程序。选定PLC 及其扩展模块(如需要的话)和分配完I/O 地址后,硬件设计的主要内容就是电气控制系统原理图的设计,
19、电气控制元器件的选择和控制柜的设计。在程序设计时,除I/O 地址列表外,有时还要把在程序中用到的中间继电器(M)、定时器(T)、计数器(C)、和存储单元(V)以及它们的作用或功能列写出来,以便编写程序和阅读程序。在编程语言的选择上,用梯形图编程还是用语句表编程或使用功能图编程,有些 PLC 使用梯形图编程不是很方便(例如书写不方便),则可以用语句表编程,但梯形图总比语句表直观。经验丰富的人员可用语句表直接编程,就像使用汇编语言一样。如果是清晰的单程序、选择顺序或并发顺序的控制任务,则最好是用功能图来设计程序。PLC 控制系统设计步骤及内容如下图2所示3.1 PLC控制硬件系统设计3.1.1 P
20、LC的产生与发展从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为开关量的逻辑控制、模拟量控制、运动控制、过程控制、数据处理、数据处理等几类。PLC在其应用上具有以下优点:可靠性高,抗干扰能力强、配套齐全,功能完善,适用性强、易学易用,深受工程技术人员欢迎。系
21、统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造、体积小,重量轻,能耗低。3.1.2 PLC 的基本结构PLC 实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,如图3所示:电源用户程序存储器系统程序存储器中央处理单元(CPU)输出电路输入电路编程器 1、中央处理单元(CPU)中央处理单元(CPU)是PLC 的控制中枢。它按照PLC 系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O 以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC 投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O 映象区,然后从用户程序存储
22、器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O 映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O 映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。为了进一步提高PLC 的可靠性,近年来对大型PLC 还采用双CPU 构成冗余系统,或采用三CPU 的表决式系统。这样,即使某个CPU 出现故障,整个系统仍能正常运行。2、存储器存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。3.1.3 PLC 型号的选择在做出系统控制方案的决策之前,要详细了解被控对象的控制要求,从而决定是否选用
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