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        自動包裝機(jī)橫切精度控制系統(tǒng)設(shè)計

        2022-05-12 01:26:22鄧治宇
        制造業(yè)自動化 2022年4期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計

        鄧治宇

        (重慶化工職業(yè)學(xué)院,重慶 401228)

        0 引言

        物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速,人們生活水平富足,人們對生活品質(zhì)的追求越來越高,這一社會現(xiàn)實(shí)也促進(jìn)了包裝行業(yè)的進(jìn)步,促使與之相關(guān)的包裝產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。包裝業(yè)逐漸成為了經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型中不可缺少的重要組織部分[1,2]。這也促進(jìn)了包裝橫切機(jī)控制系統(tǒng)的產(chǎn)生與發(fā)展。同時紙板的生產(chǎn)要求走向高質(zhì)量、高效率的發(fā)展要求,為了獲得更好的控制效果,為此相關(guān)學(xué)者設(shè)計了包裝橫切機(jī)控制系統(tǒng)。傳統(tǒng)系統(tǒng)中存在大量的技術(shù)問題有待解決。例如文獻(xiàn)[3]中設(shè)計了包裝自動化生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)以及立體庫控制軟件以及翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)控制軟件,構(gòu)建了一種具有智能化的包裝系統(tǒng)。此種系統(tǒng)的控制能力與當(dāng)前要求中的包裝智能控制還存在一定的差異,需要對其進(jìn)行性能優(yōu)化[3]。文獻(xiàn)[4]中利用伺服電機(jī)同步實(shí)現(xiàn)了瓦楞紙板橫切機(jī)的全自動智能控制,通過模糊控制方法對橫切機(jī)速度跟蹤進(jìn)行控制,以DSP為核心,搭建實(shí)驗(yàn)平臺.所述系統(tǒng)能夠提高剪切效率,降低剪切誤差,滿足橫切機(jī)的設(shè)計要求.但此系統(tǒng)應(yīng)用過程較為復(fù)雜,需要對其控制過程進(jìn)行簡化[4]。

        針對上述傳統(tǒng)系統(tǒng)中的不足,在本次研究中將使用PLC控制技術(shù)對其展開優(yōu)化,設(shè)計基于PLC控制的包裝橫切機(jī)自動化控制系統(tǒng)。希望通過此系統(tǒng)對包裝切割機(jī)進(jìn)行有效地控制,促進(jìn)包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)包裝產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展。

        1 包裝橫切機(jī)自動化控制系統(tǒng)硬件設(shè)計

        針對傳統(tǒng)系統(tǒng)的系統(tǒng)應(yīng)用過程較為復(fù)雜問題,本次研究首先對系統(tǒng)硬件框架展開優(yōu)化。在原有系統(tǒng)硬件構(gòu)架的基礎(chǔ)上,對中央控制芯片以及部分關(guān)鍵設(shè)備展開優(yōu)化,優(yōu)化后系統(tǒng)硬件框架如圖1所示。

        圖1 包裝橫切機(jī)自動化控制系統(tǒng)硬件框架

        根據(jù)上圖設(shè)計內(nèi)容,完成硬件部分優(yōu)化過程。使用優(yōu)化后的硬件框架作為軟件模塊開發(fā)的基礎(chǔ)。力求在傳統(tǒng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的高性能優(yōu)化,同時控制系統(tǒng)優(yōu)化成本。

        1.1 中央處理器設(shè)計

        處理器是控制系統(tǒng)的核心組成零件。根據(jù)包裝產(chǎn)業(yè)包裝完整性依據(jù)的要求,在本次研究中使用嵌入式微處理器作為中央控制器的選型藍(lán)本。本次研究中,選用32位RISC處理器[5,6]作為核心芯片。此芯片具有高質(zhì)量圖像顯示、通訊性能良好的優(yōu)點(diǎn),在一定程度上可降低系統(tǒng)開發(fā)成本。在此芯片中安裝高速存儲器、LCD控制器[7]、A/D轉(zhuǎn)換器以及100個高速通用接口。為提升此芯片對于橫切機(jī)的實(shí)時操作控制能力,以此保證時鐘單元的可控性。根據(jù)橫切機(jī)電路特征,將包裝橫切機(jī)切割控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)定如圖2所示。

        圖2 包裝橫切機(jī)切割控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        將上述包裝橫切機(jī)切割控制結(jié)構(gòu)與中央控制器芯片電路相結(jié)合,完成切割控制優(yōu)化過程。而后,將此控制器應(yīng)用到現(xiàn)有系統(tǒng)硬件框架之中,為后續(xù)的硬件設(shè)備選型提供基礎(chǔ)。

        1.2 伺服電機(jī)優(yōu)化設(shè)計

        在本次設(shè)計中,為提升控制系統(tǒng)的使用性能,使用間接變速方式提高系統(tǒng)切割精度,從而達(dá)到提升系統(tǒng)使用性能的目標(biāo)。因此,在本次研究中選擇合適的伺服電機(jī)作為補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置,通過伺服電機(jī)有效控制包裝機(jī)切割速度切割位置精度。為系統(tǒng)軟件部分提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ),同時增強(qiáng)系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,具體伺服電機(jī)參數(shù)設(shè)定如表1所示。

        表1 伺服電機(jī)參數(shù)設(shè)定

        將伺服電機(jī)安裝到硬件框架中,通過驅(qū)動器發(fā)出脈沖信號控制伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)角度,通過此方法有效緩解電機(jī)在工作中受到的干擾[8,9]。通過更改信號發(fā)射頻率以及脈沖數(shù)控制橫切機(jī)刀口與紙板的進(jìn)給速度。將本部分的設(shè)備進(jìn)行有序連接,并將其與中央控制器同時引入到系統(tǒng)硬件框架中,完成系統(tǒng)硬件設(shè)計。

        1.3 PLC設(shè)備選型

        本次研究中,根據(jù)橫切機(jī)技術(shù)要求,選擇小型PLC完成橫切機(jī)控制過程。根據(jù)伺服電機(jī)以及中央控制芯片的選型結(jié)果,將PLC性能參數(shù)設(shè)定如表2所示。

        根據(jù)表2參數(shù)完成PLC的選型,并將其引用到優(yōu)化后的系統(tǒng)硬件框架中,為后續(xù)的軟件開發(fā)提供平臺。

        表2 PLC性能參數(shù)

        2 包裝橫切機(jī)自動化控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

        2.1 切刀運(yùn)動軌跡規(guī)劃

        根據(jù)優(yōu)化后的系統(tǒng)硬件,結(jié)合運(yùn)動軌跡規(guī)劃算法[10,11],對切刀進(jìn)行智能控制。設(shè)定切刀角度位置為α,d表示切刀軌跡直徑,β表示同步角,v表示包裝材料進(jìn)給速度,C表示設(shè)定的原料切割長度,c表示實(shí)際原材料剪切長度,di表示測速輪直徑,b表示編碼器分辨率,mb表示編碼器脈沖數(shù),s表示編碼器脈沖量。通過大量文獻(xiàn)研究可知,原料剪切長度與切刀周長基本一致,如切刀運(yùn)行速度不變,則剪切長度與預(yù)設(shè)長度一致[12]。通過公式可表示為:

        根據(jù)此式(1),可得到α,則有:

        由式(2)可知,當(dāng)切刀在初始時刻切斷紙板時,(0,ta)時切刀處于同步器,ta時刻切刀進(jìn)入補(bǔ)償區(qū),(ta,tc)時刻切刀位于補(bǔ)償區(qū),tc時刻切刀進(jìn)入同步區(qū),(tc,td)時切刀位于同步區(qū)。根據(jù)此原理,則有:

        根據(jù)式(3)~式(6),可得到橫切機(jī)運(yùn)行周期中的余弦函數(shù)方程,具體如式(7)所示:

        使用此公式,對切刀運(yùn)行周期進(jìn)行控制,保證實(shí)際切割長度與預(yù)設(shè)原料切割長度一致。

        2.2 橫切機(jī)模糊控制

        使用上述設(shè)計內(nèi)容對橫切機(jī)切刀展開控制,與此同時,使用PID控制算法[13~15]對橫切機(jī)整體進(jìn)行控制。設(shè)定橫切機(jī)的動態(tài)過程如式(8)所示:

        上述公式可得到橫切機(jī)的最高轉(zhuǎn)速,根據(jù)此公式可對橫切機(jī)轉(zhuǎn)矩展開計算,具體過程如式(9)所示:

        式中,Zp表示橫切機(jī)的轉(zhuǎn)矩;Zv表示橫切機(jī)使用時,加工外界力折算到橫切機(jī)的轉(zhuǎn)矩;Zr表示摩擦力折算到橫切機(jī)的轉(zhuǎn)矩;Zg表示其他部件折算到橫切機(jī)上的轉(zhuǎn)矩。對于橫切機(jī)而言,設(shè)備自身的重力折算到其自身上的轉(zhuǎn)矩基本為0,由此可知:

        對式(10)進(jìn)行整合可得到橫切機(jī)使用過程中的摩擦轉(zhuǎn)矩,則有:

        式(11)中,Zw表示橫切機(jī)中同步電機(jī)轉(zhuǎn)矩分量,Zo表示橫切機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動,Zh表示支撐軸轉(zhuǎn)矩,λi表示橫切機(jī)的剪切電流。將上述橫切機(jī)轉(zhuǎn)矩計算部分與PID控制器相結(jié)合,完成對橫切機(jī)的整體控制過程。將切刀運(yùn)動軌跡規(guī)劃優(yōu)化結(jié)果與硬件優(yōu)化內(nèi)容相結(jié)合,至此,基于PLC控制的包裝橫切機(jī)自動化控制系統(tǒng)設(shè)計完成。

        3 系統(tǒng)測試

        3.1 系統(tǒng)測試平臺

        在本次研究中,針對傳統(tǒng)包裝橫切機(jī)自動化控制系統(tǒng)在使用中出現(xiàn)的切割誤差較大及橫切機(jī)調(diào)節(jié)時長較長等問題,引用PLC設(shè)備設(shè)計了基于PLC控制的包裝橫切機(jī)自動化控制系統(tǒng)。為證實(shí)此系統(tǒng)具有研究價值,對其展開系統(tǒng)測試,驗(yàn)證PLC系統(tǒng)與傳統(tǒng)系統(tǒng)的使用差異。在本次研究中將主要對系統(tǒng)性能部分進(jìn)行研究,因此,將橫切機(jī)的基本參數(shù)設(shè)定如下,避免由于測試主體不同造成測試結(jié)果的失真問題。

        表3 橫切機(jī)基本參數(shù)

        將上述設(shè)定數(shù)據(jù)作為測試對象的主要參數(shù),使用PLC系統(tǒng)與傳統(tǒng)系統(tǒng)對其進(jìn)行控制。為降低測試結(jié)果的分析難度,將設(shè)定對應(yīng)的測試指標(biāo)用以衡量PLC系統(tǒng)與傳統(tǒng)系統(tǒng)的使用效果。

        3.2 系統(tǒng)測試方案

        在本次系統(tǒng)測試中,將首先對文中提出的PLC系統(tǒng)硬件連接以及系統(tǒng)功能展開運(yùn)行測試,如測試結(jié)果符合系統(tǒng)應(yīng)用要求,可將其與傳統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行性能對比測試。經(jīng)硬件連接測試可知,PLC系統(tǒng)硬件連接穩(wěn)定,無漏電等不良情況出現(xiàn)。對其進(jìn)行功能測試可以發(fā)現(xiàn),PLC系統(tǒng)功能運(yùn)行穩(wěn)定,符合當(dāng)前包裝橫切機(jī)自動控制要求。因此,可對其展開性能測試。

        本次測試中,將系統(tǒng)測試指標(biāo)設(shè)定為三部分,切刀長度控制能力、速度調(diào)節(jié)能力以及橫切機(jī)調(diào)節(jié)時長。此三組指標(biāo)對控制系統(tǒng)的速度調(diào)節(jié)能力以及切刀控制能力進(jìn)行分析。通過上述指標(biāo)對PLC系統(tǒng)與傳統(tǒng)系統(tǒng)的應(yīng)用功能進(jìn)行研究。

        3.3 測試結(jié)果分析

        為了驗(yàn)證本文方法的有效性,需要通過仿真實(shí)驗(yàn)獲得不同方法下包裝橫切機(jī)控制系統(tǒng)的抗干擾效果,得到結(jié)果如表4所示。

        表4 包裝橫切機(jī)控制系統(tǒng)的切割誤差

        分析表4可知,不同系統(tǒng)的切割誤差不同。當(dāng)切刀剪切速度為10m/min,文獻(xiàn)[3]系統(tǒng)的切割誤差為5.22mm,文獻(xiàn)[4]系統(tǒng)的切割誤差為3.66mm,設(shè)計系統(tǒng)的切割誤差為1.12mm。當(dāng)切刀剪切速度為50m/min,文獻(xiàn)[3]系統(tǒng)的切割誤差為7.65mm,文獻(xiàn)[4]系統(tǒng)的切割誤差為4.62mm,設(shè)計系統(tǒng)的切割誤差為0.32mm。通過測試結(jié)果可知,設(shè)計的包裝橫切機(jī)控制系統(tǒng)的切割誤差明顯高于其他系統(tǒng),這是由于PLC系統(tǒng)中增設(shè)了切刀運(yùn)動軌跡規(guī)劃模塊有效控制了切刀的出刀長度,提升了系統(tǒng)對于切刀的控制能力。綜合上述測試結(jié)果可知,PLC系統(tǒng)的使用效果更加穩(wěn)定。

        為了驗(yàn)證設(shè)計系統(tǒng)的包裝橫切機(jī)速度調(diào)節(jié)能力,采用文獻(xiàn)[3]系統(tǒng)、文獻(xiàn)[4]系統(tǒng)及設(shè)計系統(tǒng)進(jìn)行橫切機(jī)速度調(diào)節(jié)能力檢測,得到結(jié)果如圖3所示。

        圖3 速度調(diào)節(jié)能力

        由上述實(shí)驗(yàn)圖像可以看出,PLC系統(tǒng)的速度調(diào)節(jié)能力明顯優(yōu)于傳統(tǒng)系統(tǒng)的速度調(diào)節(jié)能力。在本次研究中,將速度調(diào)節(jié)能力體現(xiàn)為速度調(diào)節(jié)后的橫切機(jī)運(yùn)行速度與預(yù)設(shè)速度的誤差情況。經(jīng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果證實(shí),PLC系統(tǒng)使用后,橫切機(jī)的運(yùn)行速度與預(yù)設(shè)速度較為一致,可有效提升橫切機(jī)的使用功能。傳統(tǒng)系統(tǒng)在一定程度上也可以較好地橫切機(jī)運(yùn)行速度,但與預(yù)設(shè)速度存在相應(yīng)的誤差,容易造成原料浪費(fèi)的問題。因此,在后續(xù)的研究中,還應(yīng)對控制系統(tǒng)的速度調(diào)節(jié)能力進(jìn)行優(yōu)化。

        為了驗(yàn)證設(shè)計的包裝橫切機(jī)控制系統(tǒng)的橫切機(jī)調(diào)節(jié)效果,采用文獻(xiàn)[3]系統(tǒng)、文獻(xiàn)[4]系統(tǒng)及設(shè)計系統(tǒng)進(jìn)行橫切機(jī)調(diào)節(jié)時長檢測,得到結(jié)果如圖4所示。(備注:調(diào)節(jié)時長指系統(tǒng)檢測出橫切長度有誤差后自動調(diào)整到合格長度的調(diào)節(jié)時間)。

        圖4 橫切機(jī)調(diào)節(jié)時長

        分析圖4可知,測試次數(shù)為2次時,文獻(xiàn)[3]系統(tǒng)的橫切機(jī)調(diào)節(jié)時長為22s,文獻(xiàn)[4]系統(tǒng)的橫切機(jī)調(diào)節(jié)時長為27.5s,設(shè)計系統(tǒng)的橫切機(jī)調(diào)節(jié)時長為17s。經(jīng)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果證實(shí),PLC系統(tǒng)的控制能力較高,可在較短的時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)對包裝橫切機(jī)的控制過程,提升包裝橫切機(jī)的使用效果,降低包裝材料的浪費(fèi)情況。傳統(tǒng)系統(tǒng)的橫切機(jī)調(diào)節(jié)過程耗時較長,使用效果較差。由于耗時問題,無法對橫切機(jī)進(jìn)行及時有效的控制,造成相應(yīng)的原料浪費(fèi)問題。針對此測試結(jié)果可初步確定PLC系統(tǒng)的控制能力與使用效果均優(yōu)于傳統(tǒng)系統(tǒng)。

        將系統(tǒng)功能測試結(jié)果與系統(tǒng)性能測試結(jié)果融合分析可以發(fā)現(xiàn),PLC系統(tǒng)具有傳統(tǒng)系統(tǒng)無法達(dá)到的使用效果,將其應(yīng)用在包裝行業(yè)中可促進(jìn)此行業(yè)發(fā)展。

        4 結(jié)語

        本次研究在包裝橫切機(jī)控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上研制出了一種更為先進(jìn)的控制端,能夠有效提升橫切機(jī)控制精度。本次研究中對傳統(tǒng)系統(tǒng)的不足進(jìn)行完善,但由于技術(shù)的限制,還存在相應(yīng)的問題,在日后的研究中還需要對其進(jìn)行性能優(yōu)化與升級。

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