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        閥門專用機床技術實時智能控制化與基于PLC的電氣控制方式

        發布時間:2023-05-12  發布者:河北禹創重工機械

        [一]、閥門專用機床技術實時智能控制化

        在數控技術領域,實時智能控制的研究和應用,正沿著幾個主要分支發展:自適應控制、模糊控制、神經網絡控制、專家控制、學習控制、前反饋控制等。例如在數控系統中,配備編程專家系統、故障診斷專家系統、參數自動設定和刀具自動管理及補償等自適應調節系統,在高速加工時的綜合運動控制中,引入提前預測和預算功能、動態前反饋功能。

        制定符合國民經濟發展的數控技術現狀總體發展戰略,確立與世界接軌的發展方向,我國目前數控技術與產業的發展及其熏要。對數控技術現狀和發展趨勢的分析,21世紀數控技術和產業的發展,我們只能以科技創新為先導,以商品化為主干,以管理和營銷為,以技術支持和服務為后盾,堅持可持續發展道路的總體發展戰略,研究發展新型數控系統、數控功能部件、閥門專用機床整機等的具體技術,對于我國的制造業的技術水平和現代化程度有決定作用。

        在現代制造工程領域,選擇合適的閥門機床能地保證產品產量與質量、減少生產成本、充分利用企業的制造資源,并提高制造過程的智能化水平。

        [二]、基于PLC的閥門鉆床電氣控制的方式

        下位機是運動控制器中的運行軟件,主要承擔著給上位機傳遞數據的任務,同時在實際加工工作中,對機床狀態進行檢測。比如:基于PLC的閥門鉆床電氣控制可以通過操作系統的調動運動控制器的內部程序。先,工控機在讀取文件信息后,將具體數據傳輸給運動控制器。其次,運動控制器接收到數據后,就會對電動機模塊進行控制,驅動電動機,并且帶動工作臺進行相應操作。較后,光柵尺會對工作信息進行檢測然后返回到運動控制器,對閥門鉆床工作臺的位置進行調整。值得一提的是,光柵尺中的模擬信號不能被運動控制器讀取,要將其轉化為標準的數值信號,才能夠被運動控制器讀取,以此實現對閥門鉆床實際運行操作過程的電氣控制,保證精密加工工作得到落實,避免出現故障,同時提高加工效率和加工質量。


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