数控技术第四章开环伺服系统.ppt
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1、,第四章 进给伺服系统,第一节 概述,第二节 开环伺服系统,第三节 闭环伺服系统,提要,返回,提要,第四章 进给伺服系统,下一页,上一页,目标,掌握伺服系统的功能、分类及其特点:数控机床 对伺服系统的要求,掌握开环伺服系统的组成及工作原理,步进电机的工作原理、脉冲分配方式、驱动电源 的类型及工作原理,掌握感应同步器、光栅等检测元件的工作原理,掌握直流伺服电机位置控制原理 了解交流伺服电机位置控制原理,了解提高步进开环伺服系统精度的措施,返回,目标,第四章 进给伺服系统,下一页,上一页,建议,本章内容既有理论分析,又有实验研究,同时还涉及设计计算方法。学习中,应特别注意各种伺服驱动元件的调速方法
2、和调速原理,了解各种驱动元件之间的性能比较及其应用场合。,返回,建议,第四章 进给伺服系统,下一页,上一页,第四章 进给伺服系统,第一节 概述,一、作用,以位置和速度作为控制量的自动控制系统CNC装置与机床的联系环节其性能直接决定和影响CNC系统的快速性、稳定性、精确性,返回,下一页,上一页,第一节 概述,指令信息 动作 位置、速度 位移、速度,第四章 进给伺服系统,返回,一.构成,下一页,上一页,二.要求,第四章 进给伺服系统,返回,下一页,上一页,开环进给伺服系统,闭环进给伺服系统,半闭环进给伺服系统,三.分类,第四章 进给伺服系统,返回,按有无反馈分,下一页,上一页,三.分类,按控制信号
3、分,按控制元件分,数字伺服系统模拟伺服系统数字模拟混合伺服系统,步进伺服系统直流伺服系统交流伺服系统,第四章 进给伺服系统,下一页,上一页,返回,第一节 概述,习 题,第四章 进给伺服系统,1.数控机床对伺服驱动系统有哪些要求?,返回,(1)调速范围宽并有良好的稳定性,尤其是低速时的平稳性;(2)负载特性硬,即使在低速时也应有足够的负载能力;(3)动态响应速度快;(4)高的位移精度;(5)能够频繁地启动;,下一页,上一页,伺服系统按有无反馈可分为、三类。,习 题,开环进给伺服系统,闭环进给伺服系统,半闭环进给伺服系统,伺服系统按控制信号可分为、三类。,数字伺服系统,模拟伺服系统,数字模拟混合伺
4、服系统,第一节 概述,下一页,上一页,返回,伺服系统按控制元件可分为、三类。,第一节 概述,习 题,步进伺服系统,直流伺服系统,交流伺服系统,下一页,上一页,返回,第二节 开环伺服系统,一、组成,伺服驱动单元、执行元件、传动机构,二、步进电机,将电脉冲转变成机械角位移的装置,第四章 进给伺服系统,返回,下一页,上一页,1.分类,第四章 进给伺服系统,按输出转矩分:快速步进电机、功率 步进电机。,按励磁相数分:三相、四相、五相、六相、八相 等,按工作原理分:反应式、激磁式、混合式(永磁反应式),返回,下一页,上一页,2.步进电机的结构,第四章 进给伺服系统,步进电机由转子和定子两部分组成,定子上
5、有绕组分为若干相,每相磁极上有极齿。,左图为三相定子:AA,BB,CCA、B、C三相每相两极,每极上五个齿,1)定子,五个极齿,2.步进电机的结构,第四章 进给伺服系统,定子上线圈的绕法,下一页,上一页,返回,2.步进电机的结构,2)转子,第四章 进给伺服系统,转子上有均匀分布的齿,没有绕组。,转子齿间夹角为9o,左图为一转子示意图:,以四十齿为例来说明步进电机的原理,下一页,上一页,返回,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章
6、进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,3.步进电机的实物图,第四章 进给伺服系统,4.工作原理,如果A相通电则转子齿与A相极齿对齐,这时在B相两极下定子齿与转子齿中心线并不对齐,而是转子齿中心线较定子齿中心线反时针方向落后1/3齿距,即3o。,因此,当通电状态由A相变为B相时,转子顺时针方向转过3o,C相通电再转3o。,C相下,转子齿超前6o。,第四章 进给伺服系统,4.工作原理,第四章 进给伺服系统,三拍通电激磁,步距角=3o,一般=m绕组相
7、数;Z转子齿数,单拍k=1,双拍k=2。,六拍通电激磁,步距角=1.5o,下一页,上一页,返回,4.工作原理,第四章 进给伺服系统,定子绕组通断电顺序 转子转向,定子绕组通断电转换频率 转子转速,定子绕组通断电次数 转子转角,通断电方式,下一页,上一页,5.主要控制特性,第四章 进给伺服系统,下一页,上一页,1)步距角()及步距误差,步距角是两个相临脉冲时间内转子转过的角度,一般来说步距角越小,控制越精确。,第四章 进给伺服系统,5.主要控制特性,步距误差直接影响执行部件的定位精度.步进电动机单相通电时,步距误差取决于定子和转子的分齿精度,和各相定子错位角度的精度。,多相通电时,其不仅与上述因
8、素有关,还和各相电流大小,磁路性能有关。,返回,下一页,上一页,2)最高启动频率,第四章 进给伺服系统,5.主要控制特性,空载时,步进电机由静止突然启动,并不失步的进入稳速运行,所允许的启动频率的最高值为最高启动频率.,启动频率大于比值时步进电机不能正常工作,最高启动频率与步进电机的惯性负载有关.,3)最高工作频率,步进电机工作频率连续上升时,电动机不失步运行的最高频率称为最高工作频率。它的值也和负载有关。很显然,在同样负载下,最高工作频率远大于己于启动频率.,第四章 进给伺服系统,5.主要控制特性,在连续运行状态下,步进电机的电磁力矩随频率的升高而急剧下降,这两者的关系称为矩频特性.,4)矩
9、频特性,第四章 进给伺服系统,5.主要控制特性,4)矩频特性,6.步进电机的选择,第四章 进给伺服系统,1)步进电机选择原则:,步矩角与机械系统相匹配,以得到系统所需的,保证电机输出转矩,大于负载所需转矩,能与机械系统的负载惯量相匹配 为使电机具有良好的起动性能及较快的响应速度 推荐 Jleq/Jm=4 式中 Jleq为系统等效负载转动惯量 Jm 为电机转动惯量,电机运行速度和最高工作频率能满足工作台切削加工 和快移要求。,=t/360i,下一页,上一页,2)步进电机选择步骤,第四章 进给伺服系统,初定步进电机步距角,计算减速比,确定齿轮副 初选步进电机型号,根据其工作方式,初定步距角,i=Z
10、1/Z2=t/360,确定齿轮副齿数时,尽量选择一级降速;,若需二级,则降速比大的齿轮副应远离电机,以利于提高传动系统的刚度和精度。,下一页,上一页,:步进电机步距角,(o)/脉冲 t:滚珠丝杆导程,mm:脉冲当量,mm/脉冲,第四章 进给伺服系统,计算惯量,下一页,上一页,2)步进电机选择步骤,设传动系统如右图所示:,伺服系统总惯量JG为JG=Jm+Jleq,式中:Jm 步进电机转子转动惯量,Jleq 换算到电机轴上的等效负载转动惯量,第四章 进给伺服系统,2)步进电机选择步骤,计算惯量,nm 步进电机速度 r/min ni 第i个转动部件的转速r/min,Ji 第i个转动部件的转动惯量 k
11、g.m2,Vj 第j个移动部件的移动速度 m/min,Mj 第j个移动部件的质量 kg,计算惯量,第四章 进给伺服系统,2)步进电机选择步骤,图示的一级齿轮减速系统,V=nz2.t,式中 V工作台移动速度 m/min,t丝杆导程 m,计算惯量,第四章 进给伺服系统,2)步进电机选择步骤,式中 Jz1 齿轮1的转动惯量 kg.m2,Jz2 齿轮2的转动惯量 kg.m2,Js 丝杆2的转动惯量 kg.m2,Mw 工作台的质量 kg,计算惯量,第四章 进给伺服系统,2)步进电机选择步骤,其中,齿轮、丝杆的转动惯量(J)可按圆柱体转动惯量计算,Kg/cm3,式中 D 齿轮分度圆直径或丝杆名义直径 mm
12、 L 齿轮宽度或丝杆长度 mm 材料比重 kg/cm3,计算惯量,第四章 进给伺服系统,2)步进电机选择步骤,对下图所示的二级齿轮减速系统,计算转矩,系统所需转矩包括加速转矩和等效负载转矩,快速空载启动时所需转矩M M=Mamax+Mf,式中:Mamax 快速空载启动时产生最大加速度所需转矩 Nm Mf 克服摩擦力所需转矩 Nm,2)步进电机选择步骤,第四章 进给伺服系统,计算转矩,2)步进电机选择步骤,第四章 进给伺服系统,由动力学知:,计算转矩,2)步进电机选择步骤,第四章 进给伺服系统,对于空载启动时0=0,T为升速 时间常数,则t为升速T秒后电机的角速度此时的等效负载转矩主要是T作台移
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