沈瑞芳
摘 要:21世紀以來,人們的生活節奏不斷加快,生活質量以及所能享受的物質空間越來越大,特別是新型飲料的產生,現已成為人們日常生活中必不可少的一種商品,廣受人民群眾所喜愛。但隨著人口的逐漸增多以及相應而來的對于飲料需求的增加,飲料的生產壓力逐漸加大,迫切的需要一種現代的生產設備來提升其生產水平,于是基于PLC控制的飲料罐裝生產線應運而生,極大地緩解了因日益增長的物質需求與生產之間的矛盾,促進了飲料市場的繁榮。本文以PLC的簡要概述開頭,主要闡述其在飲料罐裝生產線中的工藝過程、控制要求以及實現形式,從而詳細地論述基于PLC控制的飲料罐裝生產線整個流程及其運用形式。
關鍵詞:飲料包裝;罐裝生產線;PLC控制
中圖分類號:TP273 文獻標識碼:A
步入21世紀以來,人們的生活節奏不斷加快,生活質量以及所能享受的物質空間越來越大,特別是新型飲料的產生,現已成為人們日常生活中必不可少的一種商品,廣受人民群眾所喜愛。但隨著人口的逐漸增多以及相應而來的對于飲料需求的增加,飲料的生產壓力逐漸加大,迫切的需要一種現代的生產設備來提升其生產水平,于是基于PLC控制的飲料罐裝生產線應運而生,極大地緩解了因日益增長的物質需求與生產之間的矛盾,促進了飲料市場的繁榮。本文以PLC的簡要概述開頭,主要闡述其在飲料罐裝生產線中的工藝過程、控制要求以及實現形式,從而完成本文的研究,達成提升飲料生產效率、助力飲料市場繁榮的目的。
一、PLC簡要概述
PLC是一種可編程邏輯控制器,是一種采用一類可編程的存儲器,用于其內部存儲程序、執行邏輯運算、順序控制、計數與算術操作等面向用戶的指令,并通過數字或者模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程。
二、飲料罐裝生產線的具體工藝過程
一般而言,罐裝飲料生產線是由電機、傳送帶、傳感器、電磁閥這5種設備組合而成的,具體的工作流程如下:首先利用電機運行時所產生的動力進行傳送帶的驅動,將已放置好的飲料運輸至罐裝裝置口下方;其次傳感器開始工作,若掃描到罐裝裝置口下方的飲料時,則將電磁閥打開開始罐裝工作,當瓶內飲料即將裝滿時,再通過傳感器的監測將電磁閥關閉,此時,飲料罐裝的關鍵步驟即宣告完成;在罐裝完成之后,再通過飲料的蓋蓋裝置對飲料罐進行封口以及最后的分揀裝箱工作。如此,飲料罐裝生產線的具體工藝過程即全部完成,通過這種基于PLC控制的飲料罐裝生產線,可以使飲料的罐裝生產更加穩定和高效,最終促進其發展。
三、飲料罐裝生產線的具體控制要求
基于PLC控制的飲料罐裝生產線屬于“一站式”自動化生產設備,即以開關作為生產模式是否持續進行的控制依據。當按下開關啟動罐裝生產線時,驅動電機將會持續運轉,直到按下停止工作的控制按鈕或者傳感器加測到罐裝設備下的瓶子時暫時停止,當瓶子裝滿后,在通過傳感器的探測再次運行,直到完成所有的生產任務為止。在持續工作期間,飲料罐裝生產線尤其具體的控制要求:(1)當瓶子運輸至罐裝設備正下方是,為保證灌裝的順利完成,灌裝設備應停頓1s后開始工作;(2)整個灌裝過程應控制在5s,并且要求伴有報警提示(報警提示以紅燈每0.5s進行間隔閃爍的方式提醒);(3)罐裝設備以每24瓶為一箱,便于記錄產品箱數,統計產品產出數據;(4)每隔8小時將記錄產品箱數的計數器當前值轉存到其他寄存器當中,再將計數器自動清零,重新開始計數,便于數據的運算及保存,避免數據丟失(也可手動進行清零)。
四、飲料罐裝生產線的控制實現形式
要實現飲料罐裝生產線的PLC控制,首先便需要對灌裝生產線中的輸入設備及輸出設備進行相應的代號編撰。輸入設備主要包括啟動按鈕、停止按鈕、定位傳感器、手動清零四種設備,分別以SB1、SB2、SL、SB3四個代號表示,于這四種相對應的PLC繼電器則分別用X1、X2、X3、X4進行表示;輸出設備主要包括傳送帶電機、罐裝電磁閥、報警顯示三種設備,也相應地分別以KM1、YV1、L1三個代號進行表示,與其相對應的PLC繼電器則分別用Y1、Y2、Y3進行表示。將這些設備都進行代號設置后,則可以通過相應的程序設計來實現飲料罐裝生產線的實際控制。此外,需要注意的是,整個罐裝過程屬于順序動作,即每一個工序是在上一個工序動作完成之后才開始進行的,所以整個罐裝控制程序需要采用步進順控的方式來予以實現[3](啟動按鈕按下后、控制過程中,有設置復位程序,可按下手動清零按鈕將各狀態復位)。
結語
總而言之,飲料罐裝生產線運用PLC控制可以極大地提升飲料生產的效率和水平,滿足人們日益增多的對于飲料的需求,從而穩固飲料市場并進而實現其繁榮。但基于PLC控制的飲料罐裝生產線并非是目前最為先進的生產系統,僅以目前的技術水平而言,智能化的生產系統已經具備了可實現的條件和基礎,因此如何將自動化設備與智能化的計算機系統進行融合,將飲料生產從手工的操作或控制中解放出來,將成為眾多從事飲料生產技術的專業人士所要進行的一項重要課題。本文僅做拋磚引玉之用,希望能為飲料智能化設備的發展提供靈感與借鑒。
參考文獻
[1]廖常初. PLC基礎及應用[M].北京:機械工業出版社,2011:214.