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馬鞍山新特利機(jī)械刀具制造有限公司

圓盤刀片

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產(chǎn)品詳情

圓盤剪切機(jī)聯(lián)合仿真結(jié)果分析

首先以剪切三斜率板材為例,對虛擬樣機(jī)軌跡控制過程進(jìn)行說明。板材的剪切軌跡,圖中虛線為板料邊界,實線為剪切軌跡,即剪刀盤的運動軌跡為:沿X 方向正向電機(jī)迅速運動50mm 后,保持位置不變。當(dāng)板材行走100mm 后,剪刀盤電機(jī)正向轉(zhuǎn)動15°,同時平動電機(jī)以板速v0tan15°反向運動,板材行走100mm 后,剪刀盤電機(jī)反向轉(zhuǎn)動15°后停止運動,保持當(dāng)前位置至板材運行100mm。為簡化仿真過程,令板材速度v0 為常值,且速度值設(shè)為50mm/s。聯(lián)合仿真界面。指令軌跡與仿真軌跡。

由仿真軌跡可以看出,通過LabVIEW 下的指令設(shè)計,完成了對多軸電機(jī)的協(xié)同控制,實現(xiàn)了對剪切機(jī)虛擬樣機(jī)預(yù)期軌跡的控制,包括位置控制與速度控制。由于控制指令考慮了電機(jī)的啟停特性,因此仿真位移軌跡呈現(xiàn)出S 形曲線特征。此外,仿真時采用電機(jī)空載特性,與實際中電機(jī)帶載后的特性不完全一致,根據(jù)負(fù)載不同響應(yīng)速度會產(chǎn)生或大或小的延遲。在實際控制中,可以通過設(shè)計控制律來改善系統(tǒng)的動態(tài)性能,最大程度降低由于系統(tǒng)過渡過程而產(chǎn)生的偏差,從而提高控制精度。
采用同樣方法,對剪切機(jī)進(jìn)行弧線軌跡的仿真,指令軌跡與仿真軌跡。仿真軌跡較指令軌跡略有滯后也是由于電機(jī)啟停特性的影響,實際中可以添加控制率加以改善。由于剪切弧線的曲率半徑與剪切機(jī)回轉(zhuǎn)半徑相關(guān),因此在實際剪切控制中,需根據(jù)軌跡尺寸調(diào)整控制參數(shù),以實現(xiàn)剪切機(jī)任意軌跡的剪切 [2]  。

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