999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于Simulink的機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)仿真*

2019-05-15 06:10:28姚屏黃舒薇梁道贊周亢袁桂琦
自動(dòng)化與信息工程 2019年1期
關(guān)鍵詞:信號(hào)模型

姚屏 黃舒薇 梁道贊 周亢 袁桂琦

?

基于Simulink的機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)仿真*

姚屏1,2黃舒薇2梁道贊3周亢4袁桂琦2

(1.廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 2. 廣東技術(shù)師范大學(xué)機(jī)電學(xué)院 3.廣東奇正科技有限公司 4.北京理工大學(xué)機(jī)電學(xué)院)

利用Simulink對(duì)復(fù)雜的機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)進(jìn)行仿真,可有效減少開(kāi)發(fā)的盲目性和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。首先,建立脈寬調(diào)制信號(hào)發(fā)生器、信號(hào)采樣預(yù)處理、PI控制器等模塊的Simulink模型,并設(shè)計(jì)非線性接口完成各模塊連接;然后,利用整體仿真模型研究PI控制參數(shù)對(duì)輸出電壓的影響規(guī)律;最后,進(jìn)行雙絲焊接工藝波形控制仿真試驗(yàn)。仿真試驗(yàn)結(jié)果表明:利用Simulink模型進(jìn)行仿真試驗(yàn)可指導(dǎo)機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)設(shè)定控制參數(shù),促進(jìn)新工藝的探索和應(yīng)用。

雙絲焊機(jī);控制系統(tǒng);Simulink;參數(shù)設(shè)定

0 引言

焊接作為一種可靠、低成本的永久性連接材料的方法,在現(xiàn)代生產(chǎn)制造中廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的電弧焊接速度慢、質(zhì)量差,要達(dá)到穩(wěn)定的高質(zhì)量和高效化焊接,需提高焊接速度和焊縫熔敷率[1-2]。雙絲焊接在單絲的基礎(chǔ)上,引入另一路焊絲,使得2個(gè)電弧共同在一個(gè)熔池上燃燒,不僅提高焊接的熱輸入,還可以改變?nèi)鄢責(zé)崃康姆植挤绞剑谔岣吆附铀俣鹊耐瑫r(shí),能有效避免多種缺陷,如咬邊、母材變形等,并且可獲得優(yōu)質(zhì)美觀的焊縫[3-5]。

焊接機(jī)器人在汽車、航天、船舶等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,已成為先進(jìn)制造業(yè)中無(wú)法替代的重要裝備[6-7],進(jìn)一步提高了焊接生產(chǎn)率。焊接機(jī)器人主要包括機(jī)器人和焊接設(shè)備2部分。其中機(jī)器人焊接控制系統(tǒng)性能很大程度上決定了焊接質(zhì)量,因此對(duì)其研究具有重要意義。

傳統(tǒng)機(jī)器人焊接控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)思路是根據(jù)設(shè)計(jì)方案和理論計(jì)算做出雛形后,再利用原型機(jī)反復(fù)調(diào)試修改,最后完成總體設(shè)計(jì)。隨著焊接控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的日益復(fù)雜,研究人員難以通過(guò)前期分析和設(shè)計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。而通過(guò)設(shè)計(jì)時(shí)建立焊接控制系統(tǒng)仿真模型,模擬系統(tǒng)運(yùn)行,可減少經(jīng)驗(yàn)法的盲目性,降低設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)能探索新控制方法和工藝在焊接領(lǐng)域中的應(yīng)用。

近年,焊接工作者日益重視仿真技術(shù)在焊接領(lǐng)域的應(yīng)用[6-10]。針對(duì)CO2氣保焊已有不少研究[11-12],研究?jī)?nèi)容主要集中在數(shù)學(xué)建模、控制算法性能分析[13]、熔滴過(guò)渡過(guò)程[14]、熔池成形等方面[15-16],多用數(shù)學(xué)建模方法,針對(duì)焊機(jī)器件級(jí)整體建模的研究較少。焊機(jī)是復(fù)雜的非線性系統(tǒng),其響應(yīng)輸出特性難以用某個(gè)特定的函數(shù)關(guān)系描述,焊接條件變化,函數(shù)關(guān)系也相應(yīng)變化,因此利用函數(shù)關(guān)系建立焊機(jī)仿真模型存在較大的局限性。

本文利用基于元器件的建模方法,輔以數(shù)學(xué)函數(shù)關(guān)系建立機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)完整模型,并通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn),研究雙絲焊過(guò)程控制參數(shù)選取對(duì)焊接穩(wěn)定性的影響。

1 控制系統(tǒng)建模與仿真

機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)主要完成信號(hào)預(yù)處理、電信號(hào)反饋控制、送絲控制、脈沖信號(hào)控制、波形控制和人機(jī)系統(tǒng)通信等功能,本文按照模塊設(shè)計(jì)的方法分別建立了Simulink仿真模型。

1.1 脈寬調(diào)制信號(hào)發(fā)生器

雙絲一體化焊接設(shè)備采用脈寬調(diào)制(pulse width modulation,PWM)信號(hào)控制,使用4路不同的PWM信號(hào)實(shí)現(xiàn)有限雙極性軟開(kāi)關(guān)工作[17]。脈寬調(diào)制信號(hào)發(fā)生器仿真模型如圖1所示。

圖1 脈寬調(diào)制信號(hào)發(fā)生器仿真模型

圖1中,以20 kHz鋸齒波為載波,輸入I為控制信號(hào),Switch實(shí)現(xiàn)斬波;斬波后的開(kāi)關(guān)信號(hào)通過(guò)D觸發(fā)器、邏輯運(yùn)算和增益C后,得到占空比相同相位相反的信號(hào)pulse1,pulse2。為保證對(duì)角線橋臂開(kāi)斷的一致性,滯后臂采用相同仿真模型。滯后臂的驅(qū)動(dòng)信號(hào)占空比確定且通常小于50%,仿真模型中采用常數(shù)C控制滯后臂驅(qū)動(dòng)信號(hào)pusle3,pulse4的占空比。

圖2 信號(hào)采樣預(yù)處理模型

1.2 信號(hào)采樣預(yù)處理

給定電流值和反饋電流值需變換成占空比的控制量才能進(jìn)行運(yùn)算,因此反饋信號(hào)進(jìn)入控制器之前需進(jìn)行預(yù)處理。

輸出電流是連續(xù)信號(hào),需要進(jìn)行采樣和A/D轉(zhuǎn)換,模型利用零階保持實(shí)現(xiàn)信號(hào)采樣。考慮到噪聲干擾,設(shè)計(jì)了數(shù)字濾波環(huán)節(jié)filter Subsystem。經(jīng)過(guò)多次仿真試驗(yàn)可得電壓值和占空比的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將反饋電流對(duì)應(yīng)的占空比和給定電流對(duì)應(yīng)的占空比作為控制參數(shù)輸入控制器進(jìn)行運(yùn)算[17]。信號(hào)采樣預(yù)處理模型如圖2所示。

1.3 PI控制器

控制模塊以反饋電流I和給定電流I作為控制參數(shù),實(shí)現(xiàn)雙絲焊過(guò)程電流-電流外特性的控制。求取通過(guò)preprocess模塊的II偏差,進(jìn)行PI運(yùn)算,得到占空比調(diào)節(jié)量,合理設(shè)置增益使占空比調(diào)節(jié)范圍在5%~50%之間。這個(gè)范圍可以使超前臂占空比小于滯后臂,同時(shí)保證一定的死區(qū)時(shí)間,飽和度模塊Saturation實(shí)現(xiàn)限幅[17]。控制模塊仿真模型如圖3所示。

圖3 控制模塊仿真模型

2 系統(tǒng)整體模型

機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)整體仿真模型由輸入模塊、逆變模塊IGBT、變壓二次整流濾波模塊TRF、雙絲負(fù)載模塊ARC Load、脈沖信號(hào)發(fā)生模塊PWM、采樣信號(hào)預(yù)處理Preprocess模塊和PI控制器組成,如圖5所示[17]。給定信號(hào)和反饋信號(hào)經(jīng)預(yù)處理后進(jìn)入控制器,產(chǎn)生脈寬控制信號(hào);通過(guò)控制IGBT管開(kāi)斷的占空比得到相應(yīng)的控制電壓;控制電壓經(jīng)變壓整流濾波與另一路控制電源共同作用于電弧負(fù)載。

圖4 PI控制后的動(dòng)態(tài)變化脈沖

圖5 機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)整體仿真模型

圖6 IGBT動(dòng)態(tài)變化仿真電壓的波形圖

3 試驗(yàn)與分析

3.1 控制參數(shù)調(diào)整仿真試驗(yàn)

為深入研究PI控制參數(shù)對(duì)控制性能的影響,進(jìn)行PI控制算法中參數(shù)KK對(duì)輸出電信號(hào)影響的試驗(yàn)。不同控制參數(shù)情況下的仿真試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。圖7(a)中,在KK較大時(shí),上升時(shí)間較快。因?yàn)閺幕档椒逯惦A段,電壓差值較大,所以會(huì)出現(xiàn)較大的過(guò)沖,存在震蕩現(xiàn)象,有一定的穩(wěn)態(tài)誤差。試驗(yàn)結(jié)果表明:KK較大時(shí)易產(chǎn)生過(guò)沖和震蕩現(xiàn)象。繼續(xù)調(diào)整KK值到恰當(dāng)時(shí),輸出的電壓波形如圖7(b)所示,此時(shí)過(guò)沖較小,震蕩現(xiàn)象不明顯,且比較穩(wěn)定,基本達(dá)到控制要求。

圖7 (a) Kp,Ki較大時(shí)輸出電壓波形

圖7 控制參數(shù)對(duì)輸出電壓的影響

從上述仿真試驗(yàn)來(lái)看,通過(guò)控制系統(tǒng)仿真試驗(yàn),研究不同控制參數(shù)對(duì)輸出電信號(hào)的影響,選擇最佳的控制參數(shù)匹配,可有效減少真實(shí)試驗(yàn)的時(shí)間和材料消耗,提高焊接控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)效率,進(jìn)一步優(yōu)化焊機(jī)性能。

3.2 焊接電流波形控制仿真試驗(yàn)

圖8 雙絲波形控制仿真試驗(yàn)電流波形

4 小結(jié)

1)本文利用Simulink建立機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)各子模塊仿真模型,設(shè)計(jì)仿真模型各模塊之間非線性接口,得到完整的機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)模型。

2)分別進(jìn)行雙絲控制參數(shù)調(diào)整、雙絲電流波形控制仿真試驗(yàn),進(jìn)一步證明機(jī)器人雙絲焊一體機(jī)焊接控制系統(tǒng)仿真模型的正確性。同時(shí)探索雙絲對(duì)稱過(guò)渡新波形實(shí)現(xiàn)的可行性和不同控制參數(shù)對(duì)電壓輸出波形的影響,為下一步控制策略的研究提供參考依據(jù)。

[1] Celanovic N, Boroyevich D. A comprehensive study of neutral-point voltage balancing problem in three-level neutral-point-clamped voltage source PWM inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2000, 15(2): 242-249.

[2] Yao P, Xue J, Zhou K, et al. Symmetrical transition waveform control on double-wire MIG welding [J]. Journal of Materials Processing Technology, 2016, 229: 111-120.

[3] 陳輝.正弦波調(diào)制脈沖MIG雙絲高速焊及工藝機(jī)理研究[D].廣州:華南理工大學(xué),2017.

[4] Yao P, Zhou K. Quantitative evaluation method of arc sound spectrum based on sample entropy [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 92: 379-390.

[5] 夏曉俊.基于DSP的雙絲焊機(jī)及人機(jī)界面研究[D].廣州:華南理工大學(xué),2011.

[6] Zhou K, Yao P. Overview of recent advances of process analysis and quality control in resistance spot welding [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 124: 170-198.

[7] 宋金虎.我國(guó)焊接機(jī)器人的應(yīng)用與研究現(xiàn)狀[J].電焊機(jī),2009, 39(4):18-20,67.

[8] Chol J H, Lee J Y, Yoo C D. Simulation of dynamic behavior in a GMAW system[J]. Welding Joural, 2001, 80(10):239-245.

[9] 李毅,陳佳洋,胡圣賢,等.基于旋轉(zhuǎn)電弧的機(jī)器人角焊縫跟蹤建模及仿真[J].中國(guó)機(jī)械工程,2018,29(3):348-352.

[10] 廖天發(fā),蔡昭權(quán),薛家祥,等.基于Simulink的脈沖MIG焊接電源仿真分析[J].焊接,2016(2):15-18,31,70.

[11] Kang M J, Rhee S. Arc stability estimation and fuzzy control for arc stabilisation in short circuit transfer mode of CO2 arc welding[J]. Science and Technology of Welding & Joining, 2001, 6(2): 94-102.

[12] 蘇東東.基于能量平衡的CO2焊短路過(guò)渡Simulink仿真[D].天津:天津大學(xué),2014.

[13] 韓敬華,單平,胡繩蓀,等.基于DSP的脈沖MIG焊數(shù)字控制系統(tǒng)的建模與仿真[J].焊接學(xué)報(bào),2006,27(6):91-94.

[14] 李春凱,朱明,顧玉芬,等.脈沖參數(shù)對(duì)脈沖DE-GMAW熔滴過(guò)渡影響的建模及仿真[J].上海交通大學(xué)學(xué)報(bào),2016,50(S1): 6-9,13.

[15] Luo Zhenghhi, Pan Yi su. Numerical Simulation and experiment analysis of MIG welding for aluminum alloy extrusion[J]. Advanced Materials Research, 2012,430-432(1): 1311-1314.

[16] Ding Fan, Jiankang Huang, Lihui Lu,e tal. Simulation of decoupling control of pulsed MIG welding for aluminum alloy[J]. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2011, 88(3):279-284.

[17]姚屏.一體化雙絲弧焊電源智能控制策略與工藝性能評(píng)定方法[D].廣州:華南理工大學(xué),2012.

[18] 姚屏,薛家祥,馬前進(jìn),等.雙絲MIG焊對(duì)稱過(guò)渡波形控制及其工藝[J].焊接學(xué)報(bào),2012,33(7):21-24,114.

Welding Control System Simulation of Robot Integrated Double Welding Machine Based on Simulink

Yao Ping1,2Huang Shuwei2Liang daozan3Zhou Kang4Yuan Guiqi2

(1.College of Tianhe, Guangdong Polytechnic Normal University 2. College of Electromechanical Engineering, Guangdong Polytechnic Normal University 3.KITSEN Technologies Co., Ltd. 4.School of Mechatronical Engineering, Beijing Institute of Technology)

Simulation technology using Simulink can effectively reduce the blindness and risk during the developing process using robot integrated double wire welder. Employing the Simulink tool, this paper established a model which was composed of modules of signal preprocessing, electrical feedback control, the pulse width modulation signal generator and the waveform control. Also, a nonlinear interface was designed to connect each module. Finally, by means of the overall simulation model, the effect of the PI control parameters on the output voltage was studied, and a double wire welding process control wave form simulation test was conducted. The results showed that the simulation model using Simulink can guide welder control parameters settings, and the exploration of new technologies. The design idea of the welding simulation model for robot double wire welder control system can provide reference and enlightment for the relative researches.

Double Wire Welder; Control Systems; Simulink; Parameters Setting

姚屏,女,1978年生,教授,博士,主要研究方向:智能制造、工業(yè)機(jī)器人等。E-mail: ypsunny@163.com

國(guó)家自然科學(xué)基金(51805099,51605103);廣東省省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目(2017B090914005,2015A010104010,2016B090927009);教育廳特色創(chuàng)新項(xiàng)目(2014KTSCX145);中國(guó)博士后科學(xué)基金(2016M602461);陽(yáng)江市科技計(jì)劃項(xiàng)目(2018031);廣州市科技計(jì)劃項(xiàng)目(201805010001)。

猜你喜歡
信號(hào)模型
一半模型
信號(hào)
鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
重要模型『一線三等角』
完形填空二則
重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計(jì)的漸近分布
孩子停止長(zhǎng)個(gè)的信號(hào)
3D打印中的模型分割與打包
基于LabVIEW的力加載信號(hào)采集與PID控制
一種基于極大似然估計(jì)的信號(hào)盲抽取算法
FLUKA幾何模型到CAD幾何模型轉(zhuǎn)換方法初步研究
主站蜘蛛池模板: 久久久久久高潮白浆| 国内99精品激情视频精品| 91精品国产福利| 国产欧美日韩18| 国产成人精品2021欧美日韩| 丁香五月亚洲综合在线 | 国产精品成人AⅤ在线一二三四 | 国产精品30p| 国产高清在线观看91精品| 国产大全韩国亚洲一区二区三区| 国产精品制服| 伊人福利视频| 国产福利观看| 萌白酱国产一区二区| 在线无码九区| 国产拍在线| 日韩福利在线观看| 午夜精品国产自在| 久久精品嫩草研究院| 国产情精品嫩草影院88av| 爽爽影院十八禁在线观看| 在线国产三级| 71pao成人国产永久免费视频 | 又黄又湿又爽的视频| 精品国产成人av免费| 国产视频 第一页| 国产成人1024精品| 97国产在线视频| 国产精品无码久久久久久| 亚洲一区二区成人| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 国产精品分类视频分类一区| 欧美日本在线一区二区三区| 久久综合九色综合97婷婷| 美女国产在线| 无码精油按摩潮喷在线播放| 五月天久久综合国产一区二区| 日韩a级片视频| 久久精品亚洲专区| av在线无码浏览| 久久国产精品国产自线拍| 日韩黄色在线| 久久精品国产免费观看频道| 国产高清无码第一十页在线观看| 国产精品毛片在线直播完整版| 波多野结衣国产精品| 日韩毛片免费观看| 亚洲中文无码h在线观看| 美女高潮全身流白浆福利区| 456亚洲人成高清在线| 一区二区三区国产精品视频| 97综合久久| 国产9191精品免费观看| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 国产爽爽视频| 丁香六月激情婷婷| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 国产高清又黄又嫩的免费视频网站| 亚洲午夜国产精品无卡| 亚洲一区精品视频在线| 伊人精品视频免费在线| 精品国产美女福到在线不卡f| 国产午夜无码专区喷水| 亚洲V日韩V无码一区二区| 国内精品久久人妻无码大片高| 色老头综合网| 国产精选自拍| 99这里只有精品6| 狠狠色噜噜狠狠狠狠奇米777| 全色黄大色大片免费久久老太| 97在线碰| 在线观看无码av五月花| 欧美成人a∨视频免费观看| 国产成人综合久久精品下载| 2020精品极品国产色在线观看| 亚洲激情99| 四虎影视8848永久精品| 欧美午夜理伦三级在线观看 | 欧美精品1区2区| 欧美a级完整在线观看| 青青草原国产精品啪啪视频| 黄色不卡视频|