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2024-05-03
图3 工艺数据记录[/align]4 自动化系统实现 4.1 电控系统 (1)人机界面:人机介面型号选择台达DOP-AE80THTD型触摸屏。其特点是DOP-AE80THTD型人机介面,在野外冬季工作温度可以达零度;夏季在阳光阴影下图形和文本显示清晰。(估测DOP-AE80THTD亮度在350cd/m2)。 DOP-AE80THTD的显示分辩率为640×480;65536种颜色;画面和数码照片一样逼真,外观精美大方。开发使用方便,功能完善强大的编辑软件赋有人性化,完全适合该系统要求。配置2个串通讯接口UART和2个USB接口,其中COM2/RS458和可编程序控制器(PLC)相连;一个USB Host Ver1.1口用于接驳移动U盘,作为整个画面内容转儲。 人机介面中的焊接参数设置画面运用了画面开启宏和画面关闭宏功能及画面周期宏功能Cycle。在校对PLC内部时钟与人机介面时钟时,要求同步,用GETSYSTEMTIME命令和资料搬移MOV命令,配合画面上“系统时间日期按钮”十分方便地将实时时间设置在PLC中,这样PLC内时钟与人机时钟和当地时区时间三者统一,保正作业记录的实时性和准确性。其他如氧气流量设置,乙炔流量设置,位移量设置,预顶压力设置,顶锻压力设置等完全用实数,既三位整数二位小数表示。而加热时间参数设置等用三位整数表示。重要参数如预顶压力和待顶压力,如果您在数值上设置不合符要求人机则会用闪动“错”字和声音报警,一直到设置正确显示“对”字为止。并且系统掉电后所设置的参数也不会丢失。 设置参数一共八项:①预顶压力 12.34 Mpa ;②待顶时间 123 Sec ;③待顶长度 12.34 mm ;④待顶压力 12.34 Mpa ;⑤顶锻长度 1.23 mm ;⑥顶锻压力 12.34 Mpa ;⑦氧气流量 123.45 SLM ;⑧乙炔流量 123.45 SLM ,如图4所示 。[align=center]
图4 工艺参数设置画面[/align] (2)可编程序控制器PLC:可编程序控制器是整个系统的核心,由CPU单元含数字量和扩展模拟量模块组成。其中数字量完成各个阀门位置检测和限位及气体流量微调等功能;模拟量A/D部分对氧气和乙炔气体质量流量采样、系统压力采样、钢轨顶锻位移量的采样等。D/A部分对氧气和乙炔气体质量流控制阀门开度的控制,气体质量流量的控制由两个独立的具有PID调节功能的闭环系统完成。压力传感器采用扩散硅型,内置压力变送器和线性校正电路,24V供电,输出4—20mA的标准电流信号对应压强0—60Mpa。 4.2 油泵与压机系统 超高压油泵使传递动力的液压油产生最大压强达到60Mpa ,供油量每分钟4立升以上。电动锥式调压阀,压力传感器,PLC和人机介面构成一个闭环控制系统,油泵压力稳准快地跟踪人机所设置压力值。电动式超高压截止阀门能使油路在高低压的条件下快速进行换向并有保持压功能等;其阀门的位置由接近开关(OMRON——PNP)限制。压机总承是在高压油泵作用下能产生最大70吨力,满足钢轨在焊接时顶锻和推凸、保压等工步所需要的力。保正在焊接全部过程中两段钢轨中心在一条直线上,使轨顶面底面轨腰对齐,满足机械强度要求。油泵和压机之间油路用专门快速连结器交连。目前在压强大于32.5 Mpa时换向在液压控制领域里还是尖端技术。 4.3 加热系统 由气源、压力表、控制器;气体混合器;乙炔回火防止器,外燃型加热器;气体过滤器及气体快速接头;冷却循环泵等组成。加热器的火焰孔径大小及分布应保正钢轨断面处受热均匀,按照焊接工艺标准将钢轨加热到塑性状态的温度(一般为1300℃)。应有防止管路回火和防止漏气等安全措施。控制器比较复杂;由PLC部分开关量、模拟单元、人机介面、两个气体质量控制器(D07—9E)组成。特点流量大200SML(N2);线性度±0.2%F.S;准确度高±1.5%F.S;重复精度±0.2%F.S;响应时间1Sec;泄漏率<1×10-8SCCSHe;具有气体通道清洗、关闭、阀控功能 4.4 磁性标尺 由电阻式位移传感器和5.2V基准电源构成,其测量精度达百分之一豪米。三块钕铁硼镶嵌其中,使用时安装拆卸十分便利,不需要设定磁尺几何原点。顶锻量是由PLC程序自动检测并运算出钢轨位移量的相对差值,由人机介面直接显示出来。钢轨被加热到200—1000℃时轴向膨涨明显,则人机界面直接显示出来是负值,同时系统压力有所上升,人机介面实时地动态地反映焊接过程各个参数的变化。 4.5 摆火机构 由直流可调速电动机和可变式曲柄连杆机构及滑动小台车组成,点动按钮能使加热器火孔正对准两钢轨间焊缝,保正点火时焊缝间无积碳污染。摆火电动机转动速度由程序改变,摆火位移线速度按余弦规律变化,这样能使得钢轨受热效果达到最佳化。5 软件设计 PLC系统配置与梯形图编程,人机介面用画面编辑Screen Editor编程(Sersion 1.05.7),两部分相互配合。 5.1 PLC编程 PLC程序采用模块化方式,将控制程序根据功能分为不同逻辑块即子程序,在主程序( OB1)中可以根据条件调用不同的逻辑块,其特点是主程序简单明了,调试方便,由于逻辑块是有条件的调用,所以CPU利用率高,与人机介面通讯可靠。 5.2 触摸屏编程 (1)设定模组参数:系统控制区8个字长。通迅设置:①人机站号 0 ; ②PLC预置站号2 ; ③通迅端口RS-485 ; ④停止位1Bits ;⑤波特率 9600 ; ⑥奇偶校验 Even。 (2)用画面Gycle宏完成PLC内时钟与人机内时钟同步,创建一个所谓系统画面,并放置<系统时间日期>按钮,其画面开启宏和画面关闭宏指令巨集如下: SETB (2@V490.0) //系统画面开启宏V490.0=1 END CLRB (2@V490.0) //系统画面关闭宏490.0=0 END 在系统画面上可以随时地调整人机内时钟(星期暂不用),配合PLC时钟写命令,完成时钟同步。 $100=GETSYSTEMTIME (2@V236) =$100 //年 (2@V238) =$101 //月 (2@V240) =$102 //日 (2@V242) =$104 //时 (2@V244) =$105 //分 (2@V246) =$106 //秒 END (3)历史趋势曲线:系统压力与标尺位移共用1号缓冲区,读取PLC地址2@1000;数值单位4(字);取样周期1000 ms ;取样点111 ;触发源 PLC ;记录时间日期 Yes ; 氧气流量与乙炔流量共用2号缓冲区,读取PLC地址2@1008;数值单位4(字);取样周期1000 ms ;取样点111 ;触发源 PLC ;记录时间日期 Yes 。6 结束语 应用自动控制钢轨气压焊接设备,一次性连续地对十五个钢轨焊接头进行破坏性落锤试验,合格率为百分之百。在实际线路上经过一年多千余次焊接施工,合格率为百分之百,用户反映良好。基于台达自动化技术平台的智能型移动式钢轨气压焊接设备已经通过路局技术鉴定。



