主营:数控切割机,数控火焰切割机,数控等离子切割机,龙门式切割机,台式切割机,便携式切割机,相贯线切割机,激光切割机
2013/10/13 8:02:14来源:网络点击数:198次
数控火焰切割机气割割炬设计思路
针对金属材料的气割切割加工方式在我国由来已久,在以传统手工作业方式向数控自动化切割升级过程中,对于切割割炬的设计很大程度上决定了气割加工的质量与精度。国内机械加工及相关下游行业中,年均材料切割需求已打破千万吨级别,其中有将近60%以上为碳钢、普碳钢以及低合金钢,火焰气割加工无疑是较主要的下料手段方式。至上世纪90年代开始,数控火焰切割机床开始逐步在国内市场得到普及,数控火焰切割机的推广使用,不仅使切割效率大为提高,而且使材料的利用率上升了几个百分点,其社会经济效益相当可观。但值得指出的是,无论是传统手工切割还是数控机床加工,在气割割炬设计方面一般只是两轴联动控制的,只带有一把垂直于钢板平面的割炬,因此它只能切割出任意轮廓的零件,而不能切割出这些零件上的焊接坡口。而实际情况中,零件被切割以后往往需要焊接,因此必须再增加开焊接坡口这一道工序,否则不能保证焊接质量。
鉴于此情况,武汉嘉倍德科技提出了基于工业PC机的带三割炬的数控火焰切割机。该切割机由X、Y和C三轴联动控制,其中X、Y轴控制三割炬的运动轨迹,C轴控制三割炬的转角,它随X轴和Y轴坐标的变化而发生转动。这样就能使切割机在切割零件轮廓的同时连同零件的焊接坡口一起切出。切割后,只要将熔渣清除干净即可焊接,避免了再开焊接坡口这道工序。
下面我们将基于工业PC机的带三割炬的数控火焰切割机设计思路整理说明一下:
一、数控火焰切割机割炬系统硬件设计
基于工业PC机的带三割炬的数控火焰切割机在设计上,对于割炬系统的硬件设计可以参照以下思路:首先在硬件系统构成上包括工业PC机、运动控制卡和伺服系统。其中工业PC机是数控系统的核心,它担负着数控火焰切割机割炬运动轨迹的计算(粗插补)以及对整个系统管理的任务;运动控制卡插在工业PC机的扩展槽中,它一方面与伺服系统相连,实现对切割机运动轨迹的控制(精插补)。另一方面与数控火焰切割机床操作面板及控制气源的继电器相连,通过操作面板,可以调整机床的位置,指令机床启动、暂停或沿原切割轨迹返回,还能实现割炬切割速度的加速与减速;通过继电器,可以控制氧气和乙炔气体的开关。伺服系统可以选择步进伺服系统或全数字交流伺服系统。
嘉倍德科技迅锋系列数控火焰切割机运动控制卡完全自主开发设计,它主要包括译码电路、振荡电路、I/O端口电路、脉冲控制电路、中断电路以及光电隔离输入输出电路。其中译码电路为运动控制卡提供一个接口地址段,通过拨码开关可以更改该地址段的范围;振荡电路为运动控制卡上的脉冲控制电路提供固定频率的脉冲源;I/O端口电路由两片8255并行口芯片组成,其主要作用是输出切割机气源控制信号及输入机床按钮信号;脉冲控制电路由三片8254计数器组成,每片8254计数器分别控制一个轴的伺服电机;中断电路是为控制程序提供硬件中断信号而设计的;光电隔离输出输入电路将工业PC机电源和外界电源隔离,减少外界电源对计算机的干扰。
二、数控火焰切割机割炬系统软件设计
数控火焰切割机割炬系统的软件设计需基于对CAD/CAM模块实现图形自动编程功能;一般来看,垂直的数控火焰切割机割炬设计运行轨迹完全遵照CAD的图形自动编程行走,但三割炬设计由于存在倒角切割需求,在割炬行走过程中,势必需要考虑到不同切割边缘的切割方向问题,这一点则需要通过数控火焰切割机割炬系统基于CAD/CAM模块的设计思路结合。
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