金 燕,王海平
(1.常州工程職業(yè)技術學院機械工程技術系,江蘇常州213164;2.中南大學機電工程學院,湖南長沙410083;3.江蘇理工學院機械工程學院,江蘇常州213001)
龍門刨床是機加工行業(yè)應用非常廣泛的一種機床,主要用于加工大型或重型零件的各種平面、溝槽和各種導軌面[1]。某機械加工廠有一批B2016龍門刨床,專門用來生產(chǎn)汽車零配件。該批機床原電氣控制系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的繼電器接觸器控制,由于使用日久,出現(xiàn)了精度降低、調(diào)速性差等問題,但由于工人技術、資金等多種原因又不能馬上淘汰。現(xiàn)在考慮采用可編程控制器對控制系統(tǒng)進行改造,從而在現(xiàn)有工人技術水平的前提下,降低系統(tǒng)操作難度,提高系統(tǒng)可靠性及靈活性。
本研究介紹用西門子S7-200 系列PLC 改造B2016龍門刨床控制系統(tǒng)的整個流程。
龍門刨床主要由床身、工作臺、橫梁、垂直刀架、側刀架、立柱及龍門頂七部分組成,基本結構如圖1所示。

圖1 龍門刨床的基本結構
系統(tǒng)需要實現(xiàn)工作臺的往復運動、橫梁的上、下移動、垂直刀架的水平及垂直運動、側刀架及進給箱的上、下移動等。涉及到9 臺電動機的控制,非常復雜。
改造過程中,考慮到原有工人的操作習慣,保留了原來的按鈕控制站,這樣改造后的控制系統(tǒng)大部分操作還是在原來的按鈕站上完成,縮短了工人的適應時間。PLC 控制系統(tǒng)對按鈕站輸入的信號進行處理,通過輸出信號控制相應的電動機,帶動相關設備運動。同時,按鈕站上還配備了相應信息的顯示燈及報警信號,以方便工人查看機床的當前運行狀態(tài)。電氣改造原理框圖如圖2所示[2-4]。
龍門刨床工作臺的自動、手動進(退)、點動、換向、速度變換功能,垂直刀架和左右刀架的自動進給及人工快速移動的控制功能,橫梁升降和夾緊控制功能,以及相互的聯(lián)鎖和顯示等功能都由PLC軟件來實現(xiàn)[5-6]。

圖2 電氣改造原理框圖
根據(jù)控制系統(tǒng)的特點,原有通過繼電器控制器觸點實現(xiàn)的邏輯關系通過PLC控制實現(xiàn)。各個按鈕、開關(包括接近開關、行程開關)作為PLC的輸入,PLC輸出點控制接觸器線圈、電磁閥的電磁鐵。一共有25個輸入點,19個輸出點。
PLC輸入/輸出接口定義如表1所示。
根據(jù)輸入/輸出點數(shù),并考慮留有一定的余量,本研究選擇西門子S7-200的CPU226系列PLC。該模塊集成有24 路個輸入、16 個輸出共40 個I/O 點,其數(shù)字量和模擬量均可以通過擴展模塊進行擴展。另外,CPU226模塊有256個定時器和6個高速計數(shù)器,可以很容易實現(xiàn)系統(tǒng)的高速高精度控制要求。
考慮到系統(tǒng)的具體控制要求,本研究采用EM223模塊對主模塊進行I/O 擴展。該擴展模塊共4 個直流輸入、4個繼電器輸出[7-9]。
2.2.1 刀架控制的PLC程序設計
龍門刨床的左、右側刀架和垂直刀架分別由3 臺電機來拖動。程序設計中考慮了刀架的快速移動與自動進給。垂直刀架的PLC控制程序如圖3所示。程序實現(xiàn)了刀架的快速移動和自動進給兩種模式。左側刀架、右側刀架的快移和自動進給的工作原理與垂直刀架相同,限于篇幅,在此不再贅述。
2.2.2 橫梁控制的PLC程序設計
橫梁的夾緊和放松通過液壓系統(tǒng)控制,而其升降由電動機控制。因此,PLC 控制程序的作用主要是對電動機的正、反轉和液壓控制中電磁閥進行控制。在操作橫梁運動前,必須先啟動油泵電機。無論是在上升階段還是下降階段,都需在橫梁放松到位后才能啟動電機。橫梁只要停止運動,將會自動夾緊。工件在加工過程中,橫梁是禁止移動的。
本研究根據(jù)橫梁升降的具體要求設計PLC程序,其步進順控功能圖如圖4所示。

表1 PLC輸入/輸出分配表

圖3 垂直刀架控制程序

圖4 橫梁控制程序功能圖
2.2.3 主拖動系統(tǒng)控制的PLC程序設計
龍門刨床工作臺的工作有點動和自動兩種工作方式。點動包括點動前進和點動后退,為了調(diào)整工作臺到達合適位置,以便擺放加工工件。在工件加工的過程中,工作臺是自動循環(huán)往返運動。包括前進(工作臺先作前進運動,然后循環(huán))和后退(工作臺先作后退運動,然后循環(huán))。
工作臺的自動循環(huán)運動過程由裝在床身上的6個行程開關控制。工作臺的側面有A、B兩個擋塊,當行程開關與擋塊發(fā)生碰撞時實現(xiàn)動作的控制。6只行程開關分布在離床身側面不同距離的兩個垂直平面內(nèi),其中擋塊A 與前進減速行程開關I2.5、前進換向行程開關I2.7 及前進終端限位開關I1.7 在同一垂直平面內(nèi),它們的動作與復位都由擋塊A 來完成。擋塊B 與后退減速行程開關I2.4、后退換向程開關I2.6 及后退終端位開關I2.4 裝在同一垂直平面,它們的動作與復位都由擋塊B來完成[10]。
自動運行程序功能圖如圖5所示。
根據(jù)刨床動作要求,本研究采用西門子編程軟件S7-Micro/WIN進行程序設計,并進行仿真調(diào)試。
調(diào)試成功后本研究通過數(shù)據(jù)線將程序寫入PLC,現(xiàn)場控制龍門刨床測試是否可以正常運行。運行結果說明,該控制系統(tǒng)在可靠性、人性化及維護方便等方面得到了提高[11]。
本研究采用西門子S7-200 系列PLC 對B2016 龍門刨床進行了改造,采用PLC編程軟件和仿真軟件進行了程序的設計與調(diào)試,將設計與調(diào)試過程進行了大大地簡化。與傳統(tǒng)的繼電器接觸器控制系統(tǒng)相比,這種方法不需要實際線路的連接,能迅速高效地完成程序調(diào)試,并能避免線路連接故障對整個系統(tǒng)的影響。開發(fā)人員在確認程序無誤后,再將程序寫入PLC,連接好外界線路即可正常工作。

圖5 工作臺自動運行程序功能圖
改造過程中本研究綜合考慮了工藝、加工與操作等諸多因素,充分發(fā)揮了PLC 控制系統(tǒng)靈活可靠、操作簡單、維護方便等優(yōu)點,不僅提高了控制性能,同時通過借助計算機軟件提高了控制系統(tǒng)設計的質(zhì)量與效率。該系統(tǒng)的成功改造給傳統(tǒng)機加工行業(yè)機床改造提供了有力技術依據(jù)。
(References):
[1]李宗寶,沈玉梅.基于PLC和變頻器的龍門刨床控制系統(tǒng)設計[J].機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2012,25(1):185-187.
[2]蔣士博,陳竟雄,劉 捷,等.B2016A 型龍門刨床電控系統(tǒng)自動化改造[J].制造技術與機床,2012(5):128-130.
[3]劉 東.龍門刨床變頻調(diào)速系統(tǒng)的研制[J].洛陽工學院學報,2000,21(3):17-19.
[4]ZHONG Jian-zhen,LI Wen-yong,YANG Yu.Design of control system of annealing tin machine based on PLC[J].Applied Mechanics and Materials,2013(9):70-73.
[5]熊軼娜,林章輝,蔣紅衛(wèi).三菱FX2N系列PLC對搖臂鉆床電控系統(tǒng)的改造[J].制造技術與機床,2010(5):116-118.
[6]金 燕,王海平.PLC 和變頻器在龍門刨床控制系統(tǒng)改造中的應用[J].制造技術與機床,2010(10):112-114.
[7]廖常初.可編程序控制器應用技術[M].5 版.重慶:重慶大學出版社,2007.
[8]汪海燕.S7-200PLC在溢流染色機控制系統(tǒng)中的應用[J].機電工程,2013,30(1):90-92.
[9]王紅梅.基于PLC 與數(shù)控機床聯(lián)合控制的氣動機械手[J].液壓與氣動,2011(10):41-43.
[10]陳競雄.基于可編程序控制器和變頻器的龍門刨床控制系統(tǒng)的研究[D].重慶:重慶大學電氣工程學院,2005.
[11]趙 軻,蔡業(yè)彬,鄧昌奇,等.基于PLC的鉆孔組合機床控制系統(tǒng)設計[J].機電工程,2013,30(10):1237-1239.