FANUC 立式加(jiā)工中(zhōng)心機械手刀庫設計
2021-1-13 來源(yuán): 作者:張偉中 徐誌鵬 潘潮輝 徐曉(xiǎo)風(fēng)
摘要:結合(hé)企業實際需要,對 FANUC 加工中心用機械手刀庫結構和控(kòng)製程序進行設計。首先對刀庫機(jī)械結構進行設計,然後對換刀過程進行分析,改進換刀流(liú)程,運用宏程序和(hé)梯形圖結合的編程方式,優化控製換刀過程,節約換刀時間,並給出 FANUC 數控(kòng)係(xì)統 PMC 主要程序。設備調試結果表明:改造後的機械(xiè)手刀庫使用方便(biàn),程序可讀性強,提升了換刀(dāo)過程的安全性和設備加工效(xiào)率。
關鍵詞:機械手刀庫;換刀;宏程序;PMC 程序
0 引(yǐn)言
加工(gōng)中心是指具備刀庫,有自動換刀能力,對零件一(yī)次安裝後可以進行多(duō)道工序加工(gōng)的數控(kòng)機床,特別適合柔(róu)性加工,已(yǐ)成為當今國際機床(chuáng)產業上研究熱點。與刀架和鬥笠式(shì)刀庫相比,機械手刀庫刀具數量多,換(huàn)刀速度(dù)快且(qiě)安裝便捷;與鏈式刀庫相比,占用(yòng)體積空間小,成為了加工中心上刀具裝置首選。
機械手(shǒu)刀庫結構和控製係統較為複雜,一直是加工中心製造中技術難題,吸引(yǐn)眾(zhòng)多工程技術人員和學者研究。戚洪利(lì)研究了自動換刀裝置機械結構和控製係(xì)統;梁盈富研究了圓盤(pán)式刀庫機(jī)械手換刀的控製程序;張繼紅研究(jiū)了自動換刀機械手控製係統。隨著加工中(zhōng)心切削速度的提高,切削時間的不斷縮短,對換刀時間(jiān)的要求也越來越高,換刀的(de)速度已成為(wéi)高(gāo)精度加工中心的一項重要指標。
以企業用 FANUC 立式加工中心刀(dāo)庫結構和(hé)控製係統改造設計(jì)為例,研究了機械手刀庫換刀速度提升問題,進而提升加工效率。
1 、機械手刀庫基本組成
機械手刀庫(kù)主要由刀盤、刀夾(jiá)、升降氣缸、刀庫電機、機械臂、刀庫信號和刀庫計數開關、凸輪、錐齒輪、杠杆(gǎn)、凸輪滾(gǔn)子組成。針對企業設備(bèi)實際需要,本次設計(jì)一台單臂雙爪回轉式機械
手刀庫。
2 、機械手刀庫的設計要(yào)求
機械(xiè)手刀庫驅動方式一般分為普通電機驅動、伺服電(diàn)機驅動、液動驅動等,為使刀庫符合(hé)加工中心的加工需求,本次設計以(yǐ)普通電機為例,對刀庫設計進行分析,確保刀庫運行可行。其(qí)中,轉速為(wéi) 3000 r/min,配合減速器使用為 200 r/min。結合電(diàn)機驅動條件,計算(suàn)出(chū)立式加工中心自動換刀裝置轉(zhuǎn)矩 T(扭矩(jǔ)公式(shì):T=9550P/n),其中 T=47.75 N·m,刀庫轉動軸功率及轉速(sù)分別為 200 W,600 r/min,為(wéi)使設計精度得以提升,其(qí)圓柱齒輪轉轉(zhuǎn)動之比(nm/i1、nm/i2)中 i 的取值(zhí)範(fàn)圍控製在 3 至5 之間,本次計算取平(píng)均值 4。聯軸器效率(lǜ)為 η=0.99,η=0.995 為滾動軸承(chéng)效(xiào)率,齒輪轉動效率(lǜ)為 η=0.997。經計算各(gè)軸轉矩分別為 136.14 N·m、525.58 N·m,依據公式 dmin=A03 計算自動換刀裝置軸最小直徑分別為 dmin1=42.65 mm,dmin2=39.84 mm,經計算得出齒輪重要幾何(hé)尺寸為:d1=m,z1=84 mm,d2=m,z2=268 mm,a=m/2(z1+z2)=176 mm,b=Фd,d1=58.8 mm,經計算刀庫設計強度滿足立式(shì)數控加工中心自動換刀裝置設計需求。
運用三維(wéi)繪圖軟(ruǎn)件 Solid Work 設計刀(dāo)庫機械結構,運(yùn)用虛擬仿真技術模擬刀庫的動作過程,為(wéi)加工作準備(bèi),如圖 1 所示。
圖 1 機械手刀庫結(jié)構(gòu)
3 、機械手刀(dāo)庫換(huàn)刀過程
機械手臂式換刀最大的優點在於可以(yǐ)隨機換刀還刀,無需刀套和刀號一一(yī)對應,當數控係統檢測到 M06 調用的宏程序和(hé)T 選到脈衝信號的時候,機(jī)械手開始動作。首(shǒu)先主軸實現“主軸(zhóu)定位,能準確無誤(wù)的使刀具插(chā)入或拔出主軸;然後 Z 軸(zhóu)開始下降,下降的位置(zhì)就是將要換(huàn)刀的位置,也稱“換刀點”,這個換(huàn)刀的位置,是靠參數來設置(zhì)的;接下來刀庫裏(lǐ)麵的刀(dāo)盤(pán)開始旋轉,旋(xuán)轉的停止位置就是當(dāng)前所輸入的M6 TXX,他在平行於換刀點位置停止;然(rán)後(hòu)當前刀套倒(dǎo)下,再然後機械手開始動作;機械手的一端扣住倒下(xià)刀套的刀(dāo)柄,另一端扣住主軸處的刀柄;主軸上方的氣缸開始工作;主軸由緊刀狀態變(biàn)成鬆刀狀態,這時的機械手繼續動作(zuò),機械手會向下(xià)運動,運動到一定(dìng)的位置時,機械手旋轉 180°,來實現刀具的交換。
機械手臂實現刀臂交(jiāo)換之後,主軸由鬆刀狀態轉為緊刀狀態,這時機械手動(dòng)作回到初始(shǐ)狀態,換刀流程如圖 2 所示。
圖 2 換刀流(liú)程
4 、宏程序使用
目前(qián)加工中心機械手刀庫有兩種類(lèi)型的換刀程序的(de)編製:一是由 PMC 程序控製實(shí)現全部動作(zuò);二是(shì)由 PMC程序實現單步動作,而由宏(hóng)程(chéng)序(xù)實現換(huàn)刀動作的順(shùn)序部分,。由於宏程序的編程簡單,尤其是可以方便的進行條件(jiàn)判斷,改變(biàn)程序的流程,分析和調試程序也方便,所以本設計,換(huàn)刀程序選用宏程(chéng)序方式(shì)編製。機械(xiè)手(shǒu)刀庫的換刀分解為兩部分,第 1 部分為換刀。
在實際(jì)加工過程中,可先發出選刀指令完成選刀,在需要換刀的工(gōng)步再行執行換刀,這樣可以節約換刀時間(jiān)。具體宏程序(xù)編製說明如下。其中,變量功(gōng)能 #1000~#1015 把 16 位信號從 PMC
送到用(yòng)戶宏程序;變量 #1000 到 #1015 用於按位讀取信;#1032 號。變量 #1032 用於一次讀取一個 16 位信號;變量功能 #1100~#1115把 16 位信號從用戶宏程序送到 PMC;變量 #1100 到 #1115 用於按位(wèi)寫信(xìn)號;#1132 變量 #1132 用(yòng)於一次(cì)寫一個 16 位信號(hào);變量 #1133 用於從用戶宏程序一次寫一個 32 位的信號到PMC。注意(yì):#1133 的值為(wéi)從(cóng)-99999999 到+99999999。
4.1 宏(hóng)變量解(jiě)釋
4.2 M 代碼含義
4.3 宏程序代(dài)碼
5、PMC 程序設計與調試
5.1 主要程序說明
采用 FANUC 0i-MD 數控係統,進行 PMC 程序編製。
主要程序功能指令說明如(rú)下:當在 MDI 或者自動運行時,輸入 M06 TXX,T 指令執行,在PMC 程(chéng)序中 F7.3 發出選通脈衝信號,如圖 3 所示。
圖3 T脈衝信號
當(dāng) T 發出脈衝信號時,開始在(zài) PMC 程序中進行(háng)檢索刀號,如圖 4 所(suǒ)示。
圖 4 T 數據檢索
當檢索到所選刀號的時候,通過計數器(qì)來判斷,如(rú)圖 5所示。
圖 5 計數器
刀庫旋轉的時候,刀庫計數器也在一直運行,當 ROTB 指令在尋找刀號時,計數(shù)器在一直判斷,直到所選刀號等(děng)於當前刀號,如圖 6 所(suǒ)示
圖 6 ROTB 選刀指令
5.2 調試說(shuō)明
加工中心機械手(shǒu)刀庫機械(xiè)結(jié)構和電氣安裝完成後,進行PMC 程序調試。 在運行調試機械手(shǒu)刀庫之前,需要先設置好數(shù)控機床的參考點,以及第(dì)二參考點(即(jí)換刀點),換刀點需要手動調試
。當調整好換刀點後,空刀情況下模(mó)擬有刀運行,當(dāng)確保無(wú)誤之後,進行正(zhèng)常換刀。
6 、結束語
(1)設計一款適用於加工中心機械手刀庫,並(bìng)設計製作三維模擬動畫的結(jié)構(gòu)圖,在分析研究基礎上,設計改(gǎi)進機械手刀庫的(de)換刀流程(chéng)。
(2) 設計加工中心機械手刀庫 PMC 程序,並在設備上安裝調(diào)試(shì)運行正常。該(gāi)加工中心改造後(hòu)經企業使用半年,實踐表明係統運行狀況良好,可靠性高(gāo);機械手刀庫控製係統的改進提高加
工效率,提(tí)升企業經(jīng)濟效益,為其他(tā)同類加工中心機械手刀(dāo)庫設計(jì)提供參考案例。
來源(yuán):
1.浙江機電職業技術學院自動化學院
2.浙(zhè)江理工大學機械與自動控製學院
3.杭州空靈(líng)智能科技有限公司
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