分条机的得力助手变频器的应用浅析
变频器的发明决定是机器发展的一项辉煌的成就,因为它所应用的领域或是机器实在太广泛了,特别是在数控机器上的应用更可谓使得数控机器如虎添翼,今天我们就来介绍一下分条机中变频器的具体应用。
恒张力原理设计
1.恒张力控制的原理
对于收放卷过程中恒张力控制的实质是需要知道负载在运行当中卷径的变化,因为卷径的变化,导致为了维持负载的运行,需要电机的输出转矩要跟随着卷径的变化而变化。对与V系列变频器而言,因为能够做转矩控制,因此能够完成收卷恒张力的控制。V系列变频器提供了三路模拟量输入端口,AUI、AVI、ACI。这三路模拟量输入口能够定义为多种功能,因此,可以任选一路作为转矩给定,另外一路作为速度限制。0—10V对应变频器输出电机额定转矩,这样通过调整0—10V的电压就能够完成恒张力的控制。而对于分条机,计算卷径的部分是通过张力控制器来计算的,双刀座纵剪开平机,当然用PLC架构来实现也是没有问题的。也就是说,可以通过在人机或文本上设定张力,通过PLC计算卷径,可以算出需要电机输出的转矩大小,通过模拟量输出接到V系列变频器的转矩给定端就可以了。
2.同步转速计算
变频器工作在低频时,衡水纵剪开平机,交流异步电机的特性不好,转矩低而且非线性因此在收卷的整个过程中要尽量避免收卷电机工作在2HZ以下。因此收卷电机有个低速度的限制。
3.限速运行
当达到大卷径时,可以求出收卷整个过程中运行的低速。 张力控制时,要对速度进行限制,否则会出现飞车,16mm厚带钢纵剪开平机,因此要限速运行。
分条机精度对加工板材质量起着决定性的作用
1.上下刀轴不平行 众所周知,分条机很宽,一旦上下刀轴不平行,那就会发生传动侧一侧的刀片已经开始裁切,而操作侧一头还没有切到,也可能反一反。如一定要操作侧也切到,分条机刀片的重叠量在轴向个位置就不同了。重叠量不同,带料质量也难以保证。 2、上下刀轴轴肩有位差 圆刀间的间隙精度,包括名义间隙,动态间隙,累积间隙都对边部毛刺有重要的影响。间隙过大,边部毛刺就大,纵剪开平机,间隙过小,带料边部就会形成碎状毛刺。如果说,圆刀精度很高,分条机的精度也高,但就是上下刀轴的轴肩有位差,这就会使原先处于对称状态的、并有很正确的雌雄刀单元发生中心偏离,因而使带料两边的间隙发生变化,一个会变大,一个会变小。从而使带料两边都产生毛刺。以裁切0.2mm薄铜为例,它的单边间隙应为0.015mm,如果轴肩位差为0.005mm,虽然已经很小了,但两边的间隙就会变成0.01mm和0.02mm,上下雌雄刀的对称性发生变化。在这样的情况下,铜板的裁切质量就保证不了,如果切的是又窄又厚的铜板,因两侧变形不一样,还会使带料发生侧弯。 3、轴肩对轴身的跳动 轴肩是所有圆刀、胶环、厚、薄垫的定位基准。如果它们之间不互相垂直,那所有在轴上的工具,在螺母的压力下就会发生偏斜,从而在转动时上下刀轴的雌雄刀单元的间隙在刀轴转动时发生周期性的波动,在金属板带的纵向就会产生毛刺时有时无的现象。
分条机的良好分切品质标准是什么
我们知道,如今在进行分切过程中,对于分条机设备的精度要求越来越高。想要达到精度要求,那么就必须要确保良好的分切品质。什么才能称得上良好的分切品质呢?事实上,对于分条机而言,不是将材料彻底的切断,而是剪断面和折断面都存在的切断结果。 这样的情况就属于良好的切断,这种分切质量不仅可以保证产品精度,而且还可以降低刀具的磨损,延长分条机设备的使用寿命。为了达到这一要求,不仅要注意控制各个间隙,同时还要在切断点选择适合的压板。我们知道,在切断点发生的切断阻力将会使材料发生弯曲,扭曲等变形。 不仅如此,在这个区域内,避免电镀过的端子材料也比较容易发生划伤,因而需要选择适合的压板形式。同时考虑到电级材料的分条加工也需要更加提高切断品质,安全生产并降低运行成本。此时需要为分条机设备搭配适合的刀座。在设计刀座的时候,一般要注意能够简单的设定水平间距和重叠量。 而且在分条机设备运行的过程中,其能够确保分切工作稳定在所设置的范围内。此外还有必要对刀轴的水平位置进行相应的调整。可以通过在操作面板以数字来设定水平间距量,并且在运行中也实时监测调整下轴位置,使得因膨胀等原因引起的水平间隙量的变化降至较小。 结合以上介绍可以看出,在分条机设备运行过程中,必须要严格控制其的分切质量。不仅要注意合理操作,而且对于其各装置的控制也会影响到分切品质和成品卷形状。特别是对于刀轴的驱动与控制以及材料速度的控制是非常重要的。