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發布時間:2021-10-13 15:49  





伺服電機操控
伺服電機:伺服電機可使控制切割速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象,伺服電機轉子轉速受輸入信號控制。
直線導軌:直線導軌運動的作用是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。依按1摩擦性質而定,直線運動導軌可以分為滑動摩擦導軌、滾動摩擦導軌、彈性摩擦導軌、流體摩擦導軌等種類。
數控操作臺:用于控制整個激光切割機的工作流程,一般配備計算機和的設計軟件。
伺服電機在應用中起到怎么樣的作用?
現今伺服電機發展迅速功率組件切換頻率加快許多,提升驅動電機的性能。微處理機速度亦越來越快,可實現將交流伺服電機控制置于一旋轉的兩軸直交坐標系統中,適當控制交流伺服電機在兩軸電流分量,達到類似直流電機控制并有與直流伺服電機相當的性能。
直流電機具有響應快速、較大的起動轉矩、從零轉速至額定轉速具備可提供額定轉矩的性能,但直流伺服電機的優點也正是它的缺點,因為直流電機要產生額定負載下恒定轉矩的性能,則電樞磁場與轉子磁場須恒維持90°,這就要藉由碳刷及整流子。碳刷及整流子在伺服電機轉動時會產生火花、碳粉因此除了會造成組件損壞之外,使用場合也受到限制。交流伺服電機沒有碳刷及整流子,免維護、堅固、應用廣,但特性上若要達到相當于直流伺服電機的性能須用復雜控制技術才能達到。
雖然伺服電機已被廣泛地應用,但伺服電機并不能像普通的直流電機,交流電機在常規下使用。它必須由雙環形脈沖信號、功率驅動電路等組成控制系統方可使用。因此用好松下伺服電機卻非易事,它涉及到機械、電機、電子及計算機等許多知識。
伺服電機結構
1、床身及縱向工作臺:床身上面裝有高精度直線導軌副導向,移動靈活。驅動采用AC伺服電機。
2、主機結構為開式床身,剛性強,焊接床身去應力退火,能承受大沖壓力、震動小。
模具采用直列式布置,有可靠的壓卸料裝置(液壓壓料);
廢料不反彈;采用隨動式壓料,壓料板長期使;模具更換快捷。
3、主夾鉗結構
主夾鉗部件由伺服電機通過精密減速機驅動齒輪旋轉,與齒輪嚙合進行傳動,齒輪齒條有消除間隙機構,
精密直線滑軌導向完成送進部件的送進。送進夾鉗為浮動夾鉗,
可以對部分翹曲板料有很好的適應性,夾持可靠,穩定性高。
4、主機床身采用可移動式結構
為了便于調節孔中心到工件長邊的距離,主機床身采用可移動式結構,
伺服電機通過絲杠驅動主機床身移動。
5、電氣系統
沖孔生產線數控系統由上位計算機、PLC、外部開關等組成,可實現CAD/CAM直接轉換,
并具備沖孔前孔位預演和復檢功能,操作方便。
6、液壓系統
液壓系統采用單泵高低壓配置,含有蓄能器和油缸差動控制,可以滿足油缸空行程快速下行和中停的動作要求。
系統使用了大流量風冷機,可有效降低油液溫度。主要電磁閥采用國外品牌