Станок лазерной резки металла LaserCUT-4015–3
Станок лазерной резки металла для автоматической лазерной резки любых листовых металлов: углеродистых сталей, коррозионно-стойких, алюминия. Основные параметры и внешний вид станка. Числовая программная система управления. Эскиз кинематической схемы.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 31.01.2013 |
Размер файла | 2,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Станок лазерной резки металла LaserCUT-4015-3
Станок лазерной резки металла «LaserCUT-4015-3» предназначен для автоматической лазерной резки любых листовых металлов: углеродистых сталей - толщиной до 12 мм, коррозионно-стойких - до 6 мм, алюминия до 4 мм и может использоваться как самостоятельное изделие с индивидуальным обслуживанием, так и в составе технологических линий.
Станок оснащен волоконным лазером мощностью 1,5 кВт фирмы «ИРЭ-Полюс» (Россия), системой числового программного управления LSMC-4 на базе процессора Texas Instruments DSP C32 и персональным компьютером, обеспечивающим ввод управляющих программ с лазерного или жесткого дисков, flash, а также непосредственно с клавиатуры модуля управления машины.
Внешний вид станка лазерной резки «lasercut-4015-3» с двухпалетным раскройным столом (с защитной кабиной)
Станок лазерной резки LaserCUT-4015-3
Основные параметры:
Максимальная скорость холостого хода: до 180 м/мин.
Скорость рабочего перемещения - 30 м/мин
Точность воспроизведения заданного контура ±0,1 мм/1000 мм.
Наибольшие размеры обрабатываемого листа - 3000x1500 мм
Величина вертикального хода суппорта - не менее 100 мм. (прим. Паллета в станке устанавливается на 1 уровень
Напряжение питающей сети - 3x380 В +6%/-10% частотой 50 Гц.
Максимальная мощность, потребляемая станком (с лазером 1 кВт, чилером, системой очистки) - не более 44 кВт.
Программоноситель - Flash-диск, Ethernet.
Операционная система Windows ХР.
Устройство числового программного управления выполнено на базе системы управления LSMC-4
Координатные привода XY на базе синхронных линейных электродвигателей
Повторяемость позиционирования - ±0,005 мм/м.
отработанные режимы резки для основных применяемых материалов при резке сжатым воздухом, азотом и кислородом.
Уровень радиопомех, создаваемых при работе машиной, не превышает значений, установленных действующими нормами.
Изоляция токоведущих частей электрооборудования и модуля управления, электрически связанных с питающей сетью, выдерживает напряжение 1000 В переменного тока частотой 50 Гц плюс двойное номинальное напряжение данной цепи.
Сопротивление изоляции токоведущих цепей модуля управления, электрооборудования и линий связи в нормальных климатических условиях не должно быть ниже 3 Мом.
Температурный диапазон эксплуатации машины - от +15С° до + 35С°, влажность до 90%.
Машина может устанавливаться в закрытых помещениях с обще обменной вентиляцией с кратностью не менее 10 раз в час.
Время непрерывной работы машины - без ограничения, с перерывами на техническое обслуживание.
один стол с габаритами не менее 1500х3000 мм обеспечивают:
- установку и удаление деталей и заготовок вручную;
- упоры для установки листов и заготовок в нулевую координату;
- подачу стола в зону резания и обратно вручную;
- блокировку стола во время резания, загрузки и выгрузки заготовок;
- высоту верхнего стола над уровнем пола - не более 900 мм.
Электропитание установки
Числовая программная система управления
Специально для технологических комплексов с высокими требованиями, предъявляемыми как динамике работы координатной системы, так и к скорости обмена информационными потоками между всеми технологическими узлами оборудования, нами разработана и серийно выпускается многоосевая распределенная система числового программного управления CNCE на базе быстродействующего протокола обмена реального времени EtherCAT (скоростью обмена 100 Mbit/с и 1 Gbit/с). Цикл обработки данных в системе EtherCAT c использованием вычислительного ресурса мощных персональных компьютеров настолько быстр, что он позволяет производить расчеты и обработку информации в промежутке меду двумя информационными телеграммами, и тем самым сравним по быстродействию с работой аппаратно реализованной блочной системой ЧПУ с использованием системной шины (LSMC). В результате, предоставляется возможность получать данные от управляемых устройств в режиме реального времени и управляющие данные передавать с минимальными задержками. Причем все это происходит без изменения производительности виртуального управляющего контроллера верхнего уровня, в качестве которого используются современные индустриальные РС, подключаемого через стандартный интерфейс Ethernet.
Система CNCE выполняет функции управления приводами, функцию ЧПУ и контролера входов / выходов и других периферийных устройств включая:
- поддержание и оперативное управление контурной скоростью,
- линейную и круговую интерполяцию,
- сплайновую интерполяцию при отработке криволинейной траектории произвольной сложности в 2-х - 3-х координатной системе (траектория задается точками, при отработке которых привод не останавливается в промежуточных позициях).
Запатентованный принцип перекрестного регулирования двух двигателей оси Х позволяет минимизировать динамическую ошибку при максимальных скоростях и ускорениях.
Сервоконтроллер LSME-4 выполняет также функции контроллера электроавтоматики (QLC).
Использование протокола EtherCAT позволяет обеспечить необходимое быстродействие канала передачи данных, в том числе и в сверхпрецизионных станках, характеризующихся высокой разрядностью данных и большим количеством сегментов траектории. Тем самым достигается оптимальное разделение функций между компьютером и осевыми контроллерами, позволяющее полностью использовать ресурс последних для решения в реальном масштабе времени задач генерации траектории, сплайн-интерполяции, обработки сигналов датчика, расчета положения и регулирования привода и управления технологическими процессами лазерной обработки материала.
Эскиз кинематической схемы станка
Кинематическая схема станка включает следующие узлы:
Кинематическая схема
станок лазерный металл резка
Базовое сварное основание, изготовленное из стального проката (10)
Координатная система портального типа на базе двух линейных синхронных двигателей типа LSM-P-32-540-50 в продольном направлении (1,2) и одного синхронного двигателя LSM-P-32-376-75 в поперечном направлении (3).
Для поддержания технологического зазора между соплом лазерной головы и поверхностью обрабатываемого материала и отработки всех технологических перемещений в перпендикулярном направлении к поверхности обработки использован синхронный линейный двигатель LSM-P-24-210-75 (4).
С целью обеспечения динамичных перемещений при работе с тонким материалом, в системе предусмотрен вариант дополнительной подвижки (5) оптической головки (6) в продольном направлении, синхронизированной с линейными двигателями 1,2 на уровне расчета траекторной задачи в ЧПУ,
раскройный стол (7) для установки листа в рабочей зоне с конструкцией стальных «ножей».
выкатные тележки (8) для удаления отходов и сбора мелких деталей.
цепной привод для механизированной замены паллет (приводной двигатель с шестеренкой) и ведомая шестерня (11)
Все линейные синхронные двигатели включают в состав прецизионные линейные направляющие качения и датчик положения, обеспечивающие долговременную надежную работу устройства в целом. Приводы осей надежно защищены от попадания пыли гофрированными кожухами фирмы НЕМА.
Условия эксплуатации
Температурный диапазон эксплуатации машины - от +15С° до + 35С°, влажность до 80%.
Машина может устанавливаться в закрытых помещениях с обще обменной вентиляцией с кратностью не менее 10 раз в час.
Время непрерывной работы машины - без ограничения, с перерывами на техническое обслуживание.
Координатный стол обеспечивает
программное управление перемещением лазерной головы по осям Х, Y, Z;
автоматическое обеспечение постоянного зазора между лазерной головой и обрабатываемой заготовкой не хуже 0,05 мм на скорости резки до 20 м/мин.;
минимальное количество холостых перемещений по оси Z;
фиксацию челночных столов при обработке для обеспечения точности нулевой координаты - не хуже ±1 мм;
защиту направляющих и двигателей от пыли и продуктов сгорания;
защитная кабина, защищающая от рассеянного излучения с боковых сторон;
смотровые окна в кожухе стола из материала, не пропускающего лазерное излучение;
переносной пульт управления для работы в наладочном режиме;
выкатные поддоны с местами строповки для быстрого удаления шлама и мелких деталей;
посекционную систему вытяжки продуктов сгорания;
стойку управления с экраном и клавиатурой, позволяющей подготавливать программу обработки;
программу управления установкой на русском языке с указанием режимов обработки и предупреждений при возникновении сбоев в работе;
защиту лазерной головы от поломки при не предусмотренных столкновениях.
- автоматическую очистку сопла с требуемой периодичностью
Голова для лазерной резки обеспечивает
быстросъемную замену защитного стекла и сопел;
комплект защитных стёкол, линз и сопел на - 4000 часов работы лазера;
срок службы линз не менее - 1000 часов работы лазера;
датчики для контроля необходимого зазора между соплом и материалом в процессе обработки.
возможность ручного управления движением осей и вспомогательных устройств в наладочном режиме.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Разработка принципов и технологий лазерной обработки полимерных композиционных материалов. Исследование образца лазерной установки на основе волоконного лазера для отработки технологий лазерной резки материалов. Состав оборудования, подбор излучателя.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.10.2013История разработки технологии лазерной сварки и резки металлов. Назначение и принцип работы широкоуниверсальных компактных лазерных машин серии МЛК4. Состав установки МЛК4-1. Технические параметры координатных столов. Габаритные размеры и масса машины.
реферат [503,1 K], добавлен 05.01.2014Общие сведения и применение лазеров. Биография первооткрывателя лазера в СССР Александра Михайловича Прохорова. Режимы лазерной резки металлов. Механизмы газолазерной резки. Технология лазерной резки, ее достоинства и недостатки. Кислородная резка стали.
презентация [1,1 M], добавлен 14.03.2011Свойства лазерного луча: направленность, монохроматичность и когерентность. Технология лазерной резки металла. Применение вспомогательного газа для удаления продуктов разрушения металла. Типы лазеров. Схема твердотельного лазера. Резка алюминия и сплавов.
лабораторная работа [2,1 M], добавлен 12.06.2013Обработка металла посредством нагрева (термическая резка). Процесс кислородной резки, применяемые материалы. Оборудование и аппаратура для газокислородной резки. Механизация процесса и контроль качества резки. Организация безопасных условий труда.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 14.06.2011Анализ традиционных методов резки изделий из стекла: механическая, гидроабразивная. Приемы лазерной резки, их сравнение: скремблирование, термораскалывание. Принципы выбора лазера и его обоснование. Щелевой СО2 – лазер и волоконный, их главные функции.
курсовая работа [896,7 K], добавлен 14.05.2015Основные характеристики универсального легкого токарно-винторезного станка 16К20. Описание набора производимых операций. Технические характеристики и основные параметры конструкции оборудования. Классификация направляющих станков для резки металла.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 19.06.2019Воздушно-плазменная резка металлов и сплавов, ее физическая основа, достоинства метода. Схемы плазмообразования, описание оборудования и отличительные особенности этого вида резки. Параметры, влияющие на скорость резки. Расчет экономической эффективности.
доклад [713,0 K], добавлен 08.12.2010Разработка компоновочной схемы станка для отрезки полос. Расчет привода при обработке углеродистой и коррозионно-стойкой стали. Определение себестоимости проектируемого станка. Проверка тягового усилия на ножах. Расчет цеховых и общезаводских расходов.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 23.12.2013Способы автоматической резки металла. Выбор оборудования и материала. Разработка технологического процесса раскроя и управляющей программы для станка с ЧПУ с помощью системы Техтран. Детали для задания на раскрой. Создание деталей в базе данных.
дипломная работа [5,0 M], добавлен 17.09.2012Наиболее значимые для человека свойства металлов. Место металла в культурном развитии человечества. Использование различных свойств металла современным человеком. Значение металлопроката в отраслях промышленности. Круг отрезной для резки металла.
презентация [8,7 M], добавлен 22.01.2014Классификация процессов термического способа резки металлов. Автоматизация переносной машины для поперечной резки труб "Сателлит-24В" фирмы ООО "Фактор". Математическая модель объекта двигателя постоянного тока как объект регулирования частоты вращения.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 28.01.2015Виды сварки с применением давления, механической и тепловой энергии. Основные параметры, используемые в процессах плазменной обработки. Физический принцип и технология плазменной резки металла. Ее основные преимущества. Схема режущего плазмотрона.
реферат [1,1 M], добавлен 19.01.2015Меры безопасности к основным элементам конструкции станка. Построение структурной схемы автоматизации с помощью лазерной системы видения. Анализ технологичности конструкции детали. Разработка гидравлической схемы с помощью программы Automation Studio.
дипломная работа [575,3 K], добавлен 12.08.2017Возникновение и развитие сварки и резки металлов. Понятие, сущность и классификация способов дуговой резки. Рабочие инструменты, используемые при резке металлов. Организация рабочего места сварщика. Техника безопасности труда при дуговой сварке и резке.
курсовая работа [508,4 K], добавлен 25.01.2016Применение лазерных технологий в трубопроводном строительстве. Технология лазерной сварки металлов. Синтез управления возмущенным движением автоматических манипуляторов. Расчет элементов матрицы кинематических характеристик через координаты механизма.
презентация [616,6 K], добавлен 12.12.2016Основные теоретические аспекты рационального раскроя листового материала. Влияние методов резки на проектирование карт раскроя листового металла. Организация управленческого учета листового металла в условиях малого машиностроительного предприятия.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 12.08.2017Обработка поверхностей инструментальной оснастки лазерным излучением. Структурные составляющие модифицированного слоя легированных сталей. Изменение скорости лазерной обработки поверхностного слоя. Распределение микротвердости в поверхностном слое.
статья [602,6 K], добавлен 29.06.2015Медико-биологические основы взаимодействия лазерного излучения с кожей человека. Преимущества и недостатки лазерной эпиляции, допустимые уровни лазерного излучения. Конструкция и принцип действия лазерной установки, расчет параметров оптической системы.
курсовая работа [126,8 K], добавлен 24.10.2009Основные дефекты металла при резке и методы их устранения. Расчет и проектирование привода тянущего ролика. Проектировочный расчет зубчатых передач. Расчет шпонок и шлицевых соединений. Определение нагрузочных и скоростных параметров гидродвигателя.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 20.03.2017