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1、天津职业技术师范大学师范技能训练作业机械设计专 业: 机械制造工艺教育 班级学号: 03310111320 学生姓名: 欧阳凯旋 论文题目:双坐标运动控制系统设计及实现学科专业:机械工程及自动化摘 要双坐标运动平台,也即XY工作台,是指能分别沿着X向和Y向移动的工作台。在经济型数控车床的加工系统、立体仓库中堆垛机的平面移动系统以及平面绘图仪的绘图系统等中,XY工作台都有着广泛的应用。本文所设计的双坐标运动控制系统是一个典型的机电一体化系统。该系统是以微型计算机(PC)为平台、4轴步进电机运动控制卡PCI7314为核心的开环运动控制系统,系统采用了步进电机及其驱动器作为执行装置。其控制原理是计算
2、机通过控制软件对电机控制卡进行读写操作,向控制卡发送位置、速度以及加速度命令;然后由控制卡产生脉冲序列,输出到驱动器;驱动器则根据接受到的脉冲信号,产生脉冲驱动信号控制步进电机旋转;最后由电机带动丝杠驱动工作台运动。本文采用LabVIEW作为控制步进电机的编程软件,实现了单轴的点位运动、连续运动以及双轴的直线插补运动控制,并提出了实现圆弧插补运动的思想。关键词:XY工作台,开环运动控制,步进电机,运动控制卡,LabVIEW目 录第1章 绪论11.1 课题背景介绍 11.2 设计任务说明 21.3 搭建双坐标运动控制系统所用的设备 2第2章 双坐标运动控制系统的总体设计42.1 X-Y工作台控制
3、系统简述及控制方案选择 42.2 开环运动控制系统的工作原理 6第3章 双坐标运动控制系统的机械系统设计103.1 滚珠丝杠的选择 10 3.1.1 X向滚珠丝杠副的选择10 3.1.2 Y方向滚珠丝杠副的选择143.2 滚动直线导轨副的选择 17 3.2.1 X向滚动直线导轨副选择17 3.2.2 Y向滚动直线导轨副选择183.3 XY工作台的定型 19第4章 系统执行装置的设计与选择214.1 步进电机的选择 22 4.1.1 X向步进电机的选择22 4.1.2 Y向步进电机的选择23 4.1.3 所选电机类型 254.2 步进电机驱动器的选择 26 4.2.1 步进电机驱动部分的组成 2
4、6 4.2.2 步进电机驱动器的选择 27 4.2.3驱动器控制信号的设定28第5章 系统控制部分的设计及选择305.1 运动控制卡简述 305.2 基于运动控制卡的运动形式 32 5.2.1 单轴运动的基本形式 32 5.2.2 多轴运动的基本形式 325.3 运动控制卡的选择 33第6章 基于LabVIEW的运动控制的实现356.1 虚拟仪器技术简介 35 6.1.1 虚拟仪器的概念 35 6.1.2 LabVIEW的简介及组成36 6.1.3 LabVIEW的应用376.2 基于LabVIEW的运动控制的实现 38 6.2.1 LabVIEW在运动控制方面的应用38 6.2.2 基于La
5、bVIEW对单轴运动控制的实现39 6.2.3 基于LabVIEW对双轴运动控制的实现43第7章 总结51参考文献 53第1章 绪论 11 课题背景介绍微电子技术、计算机技术特别是微型计算机技术的迅速发展,促进了电子技术、检测传感器技术、自动控制技术、计算机技术和机械技术等多种技术相互交叉、渗透与融合。机电一体化(Mechatronics)这一复合型边缘学科在这种背景下便应运而生,Mechatronics是Mechanics(机械学)和Electronics(电子学)的复合词。机电一体化是机械工程领域发展的必然趋势,它包括机电一体化技术和机电一体化产品(或系统).一个典型的机电一体化产品或系统
6、一般都具备以下四个组成部分:1. 机械本体 由传动部分和结构部分构成;2. 传感器 用于检测机电一体化产品或系统工作时所要监视和控制的那些物理量、化学量、生物量,并对检出信号进行转换;3. 执行装置 其功能是根据信息处理与控制装置(计算机)发出的控制信号,传动(拖动)机械本体中的运动部件,使之实现要求的动作;4. 信息处理与控制部分 通常包括输入设备、输出设备、接口、外存储器和微型计算机等。本次设计所要搭建的双坐标运动控制系统便是一个典型的机电一体化系统。双坐标运动平台又称X-Y工作台,在经济型数控机床的加工系统、立体仓库中堆垛机的平面移动系统、平面绘图仪的绘图系统、机械手、搬运检测装置以及实
7、验教学等领域都有广泛的应用。12 设计任务说明在本次设计中,我们所要解决的问题及任务有:1. 对双坐标运动控制系统进行总体设计,确定可行的设计方案;2. 对系统机械传动部分进行设计,根据滚珠丝杠和滚动直线导轨的设计、选择,最终确定工作台的选型;3. 对系统执行装置(电机及驱动器)的选择;4. 对系统控制部分进行设计、选择,确定所需的运动控制器及其配件;5. 了解市场行情,联系购买所需的实验设备;6. 进行系统硬件的连接以及工作台的调试;7. 对工作台进行测绘,用CAD绘制工作台A0装配图1张、A3零件图3张;8. 编写LabVIEW程序,实现对双坐标工作台的运动控制。13 搭建双坐标运动控制系
8、统所用的设备实现双坐标运动平台基本运动控制所需的器材:1. 工业计算机一台;2. 美国NI公司4轴步进电机控制卡PCI7134一块、UMI7764接线盒一个以及专用电缆SH68C68S一根;3. 南京顺康数码科技有限公司生产的SZHT3030双坐标工作台一座;4. 北京四通公司生产的90BYG550B五相混合式步进电机及其驱动器SH50806B两套;5. 5V直流稳压电源一个、80VAC驱动器电源两个;6. 连线若干。第2章 双坐标运动控制系统的总体设计21 X-Y工作台控制系统简述及控制方案选择XY工作台是指能分别沿着X向和Y向移动的工作台。其工作原理是X、Y向采用步进或伺服电机,通过齿轮减
9、速器(降低速度、放大动力)和滚珠丝杠传动,驱动工作台作XY向的运动。工作台的运动控制系统是将机械系统、电气系统与电子系统结合而形成的一个有机整体。一般来说,X-Y工作台的运动控制系统有三种:开环控制系统、闭环控制系统和半闭环控制系统。工作台的开环控制,这类控制不带位置检测反馈装置。由上位机(控制单元)输出的指令脉冲经驱动电路的功率放大,驱动步进电动机转动,再经传动机构带动工作台移动。见图2-1。 图2-1工作台开环控制系统框图工作台的闭环控制,这类控制带有位置检测反馈装置。位置检测装置安装在工作台上,用以检测工作台的实际位置,并与上位机输出的指令位置进行比较,用差值进行控制,其程序框图如图2-
10、2所示。图2-2 工作台闭环控制系统框图工作台的半闭环控制,是将检测元件安装在电机的端头,见图2-3。由于闭环的环路内不包括丝杠、螺母副及工作台。所以可以获得比较稳定的控制特性。图2-3 工作台半闭环控制系统框图上述的三种控制系统中,开环控制的工作台运动比较稳定,反应快,调试方便,维修简单,但控制精度较低,这类控制系统多为经济型;而闭环控制的工作台的控制精度高,适合对运动的精密控制,但需要增加速度检测元件和位置检测检测元件,这样使控制系统变得复杂,成本也大为增加;半闭环控制的精度高于开环控制,低于闭环控制,成本也介于两者之间。鉴于开环控制系统的成本较低,维修简单,在合理选用步进电机的情况下,又
11、能满足精度的要求,我们所设计的X-Y工作台的运动控制系统选用了开环控制系统。22 开环运动控制系统的工作原理要实现对X-Y工作台的开环控制,即位置控制和速度控制,也就是要实现对其驱动装置步进电机的位移和速度控制。步进电动机,也叫脉冲电动机或电脉冲马达,是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的控制电机。对步进电机送入一个控制脉冲,其转轴就转过一个角度或者移动一个直线位移,称为一步。脉冲数增加,角位移(或线位移)随之增加;脉冲频率高,则步进电机的旋转速度就高,反之则低;脉冲频率变化越快,步进电机的加速度越大,反之越小;分配脉冲的相序改变后,步进电动则反转。步进电机驱动系统主要用于开环位置控制
12、,它由两大部分组成,即:步进电机+驱动器,如图2-4所示。图2-4 步进电机驱动系统在上图中控制系统还不完整,还要有脉冲信号源整个步进电机系统才能运转起来。图2-5 完整的步进电机驱动系统在实际中,步进电机驱动器要求的控制信号要复杂一些,举例如2-6所示:图2-6 驱动器的控制信号驱动器要求的脉冲信号一般为TTL电平兼容的方波信号,而步距角选择和电机使能信号为TTL电平信号,如图2-7所示:图2-7 步进电机旋转的脉冲信号用普通脉冲频率发生器可对步进电机进行速度控制(手工调节脉冲频率输出旋钮),但它不能精确控制所输出的脉冲数,也就不能精确控制步进电机的旋转角度。根据应用需要,我们选用了NI公司
13、的MotionControl系列的步进控制板卡PCI7314组成给更复杂的步进电机控制系统,见图2-8。步进电机控制步进电机控制卡步进电机控制卡脉冲信号脉冲信号AC电源上位机步进电机 驱动器PC总线 步进电机图2-8 完整的步进电机控制系统上述系统再加上X-Y工作台就构成了工作台的开环运动控制系统。图2-1 X-Y工作台的开环运动控制系统上位机:上位机(工业计算机或PC机)通过控制软件对电机控制卡进行读写操作,可向控制卡发送位置、速度、加速度命令。步进电机控制卡:控制卡根据主机的命令产生脉冲序列,脉冲个数(位置)、频率(速度)及频率变化率(加速度)均受主机控制。步进电机驱动器:步进电机驱动器根
14、据接收到的脉冲信号,产生多拍节脉冲驱动信号控制步进电机旋转。第3章 双坐标运动控制系统的机械系统设计 X-Y工作台的机械传动的关键部分采用滚珠丝杠副和滚动直线导轨副。滚珠丝杠副和滚动直线导轨副,具有精度高、效率高、寿命长、磨损小、结构紧凑、通用性强等优点。在下面的章节中主要是对此进行设计与计算。滚珠丝杠摩擦系数0.005,X向工作台在Y向工作台上滚动,设二者质量分别为30kg,30kg,设工作台上所放物体的最大质量m50kg。在该部分的设计中,工作台X,Y方向的行程均为300mm,最高运行速度v2m/min;我们设进给时X,Y向速度相等;工件重量为50kg,选用滚动直线导轨,滚动摩擦系数0.0
15、05。两个方向的行程均较短,位置精度较低,故滚珠丝杠副预选采用一端固定一端游动支承方式,丝杠精度为13级,丝杠螺母副材料硬度HRC5860,工作温度小于100,可靠性要求为96%。31 滚珠丝杠副的选择311 X向滚珠丝杠副的选择1. 丝杠载荷导轨摩擦力 Mg0.005*(3050)*9.8 = 3.92丝杠载荷 3.922. 丝杠转速 丝杠最大转速 v/sv/2000/5 = 400r/min其中,v2m/min为丝杠最大移动速度,5mm为丝杠导程。3. 初选滚珠丝杠副(1)计算动负荷 (2)寿命由工作条件查得 15000h,1.44,0.46(3)综合系数 查表得:1,1,1 ,=1.3,
16、0.53(4)滚珠丝杠副的型号 选用FFZD型内循环浮动返向器,双螺母垫片预紧滚珠丝杠副,其型号为: FFZD2005,额定动负荷9;预紧力=0.252250N,满足要求。4 丝杠螺纹部分长度 =工作台最大行程螺母长度两端余量,300+100+2*24448 mm5 支承距离支承距离 应该大于丝杠螺纹部分长度 ,选取 540 mm6 临界转速校核 ,满足要求。(1)丝杠底径:查表得16.4 mm0.0164 m(2)支承方式系数,查表得3.927(3)临界转速计算长度7 压杆稳定性校核 临界压缩载荷3.4*10*=3.4*10*2*/0.381=3.39*10N(1) 丝杠支承方式系数f 查表
17、得f2.00(2) 最大受压长度L L(1.051.07)行程(1014) 取L1.07行程121.07*300+12*5381 mm0.381 m8 预拉伸计算 F-S支承形式,无需预拉伸,因而不必进行预拉伸计算。9 轴承的选择 查表,固定端采用F型轴端,轴承型号36203,角接触球轴承需成对使用,故固定端装两个轴承,面对面安装,游动端采用A型轴端,轴承型号202。10. 定位精度校核(1) 丝杠在拉压载荷下的最大弹性位移0.021(2) 丝杠与螺母间的接触变形 3.92/5360.007查表得FFZD2005型滚珠丝杠副的接触刚度: 536 N/(3) 轴承的接触变形轴向弹性变形0.002
18、4*=0.0024*=6.8*10mm0.68滚珠数目Z=13(4) 丝杠系统的总位移 0.021+0.007+0.680.771(5)定位精度发生在螺母处于丝杠中部的地方,和与螺母的位置无关。查表,取丝杠精度等级为3级,任意300mm的行程公差为8,加上丝杠系统的总位移0.771,位置误差为8.771,能满足0.1mm的定位精度要求。 312 Y方向滚珠丝杠副的选择1丝杠载荷导轨摩擦力 Mg0.005*(30+30+50)*9.8=5.39丝杠载荷 5.392. 丝杠转速 丝杠最大转速 v/sv/2000/6=333.3 r/min其中,v2m/min为丝杠最大移动速度,5mm为丝杠导程。3
19、. 初选滚珠丝杠副(1)计算动负荷 (2)寿命由工作条件查得 15000h,1.44,0.46(3)综合系数 查表得:1,1,1 ,=1.3,0.53(4)滚珠丝杠副的型号 选用FFZD型内循环浮动返向器,双螺母垫片预紧滚珠丝杠副,其型号为: FFZD2005,额定动负荷9;预紧力=0.252250N,满足要求。4 丝杠螺纹部分长度 =工作台最大行程螺母长度两端余量,300+100+2*24448 mm5. 支承距离支承距离 应该大于丝杠螺纹部分长度 ,选 540 mm6 临界转速校核 ,满足要求。(1)丝杠底径: 查表得16.4 mm0.0164 m(2)支承方式系数,查表得3.927(3)
20、临界转速计算长度: 7. 压杆稳定性校核 临界压缩载荷3.4*10*=3.4*10*2*0.0164/0.381 =3.39*10N(1)支承方式系数f 查表得f2.00(2)最大受压长度L L(1.051.07)行程(1014) 取L1.07行程121.07*300+12*5381mm0.381m8. 预拉伸计算 F-S支承形式,无需预拉伸,因而不必进行预拉伸计算。9. 轴承的选择 查表,固定端采用F型轴端,轴承型号36203,角接触球轴承需成对使用,故固定端装两个轴承,面对面安装,游动端采用A型轴端,轴承型号202。10. 定位精度校核(1)丝杠在拉压载荷下的最大弹性位移0.029(2)丝
21、杠与螺母间的接触变形 5.39/5360.01查表得FFZD2005型滚珠丝杠副的接触刚度: 536 N/(3)轴承的接触变形轴向弹性变形0.0024*=0.0024*=8.4*10mm0.84滚珠数目Z=13(4) 丝杠系统的总位移 0.029+0.01+0.840.879(5)定位精度发生在螺母处于丝杠中部的地方,和与螺母的位置无关。查表,取丝杠精度等级为3级,任意300mm的行程公差为15,加上丝杠系统的总位移0.6944,位置误差为15.6944,能满足0.1mm的定位精度要求。 32 滚动直线导轨副的选择 计算机控制的运动系统要求移动部件对指令做出快速响应的同时,还要求有恒定摩擦阻力
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