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通用PC數控系統設計及其在機床數控化改造中的應用

來源:互聯網

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:PC 數控系統 機床

    一、引 言

      數控機床是現代制造業的基礎設備,是柔性制造系統(FMS)和計算機集成制造系統(CIMS)的重要組成部分。其中,數控系統又是數控機床的核心和關鍵。目前從使用的計算機類型來看,數控系統有專用計算機數控和通用計算機數控2種結構。前者所用計算機是數控系統生產廠為其系統專門設計和制造的,因此不同的系統具有不同的軟硬件模塊、不同的編程語言、多種實時操作系統等,不僅給用戶帶來了使用和維修上的復雜性,也給車間物流層的集成帶來了困難。近幾年來,隨著計算機技術的飛速發展和通用微機的廣泛普及,美、日等發達國家正研究新一代具有開放性體系結構的通用微機(PC)數控系統,以加強工業基礎的規范化和標準化,增強市場競爭能力,適應FMS、CIMS的需要。目前,以通用PC機為主體控制機的MNC數控系統已逐漸成為數控領域中的一個重要發展方向,研究通用PC機在數控領域的應用技術有著重要的意義。本文以CA6140車床的數控化改造為例,探討了通用PC數控系統的設計方法及其在機床數字化改造中的應用。

    二、微機數控系統設計

      1.硬件結構

      圖1所示為采用通用PC機(486以上)及其外設組成的數控車床數控系統。

      2.軟件設計

      通用PC數控系統的功能大部分都采用軟件來實現,因此,數控軟件的設計及其功能是數控系統的核心。數控軟件可分為3個部分:操作系統、系統控制軟件、零件加工程序。操作系統以Windows98為基礎,配以全圖形彩色漢字人機界面、程序編輯窗口和幫助系統。零件加工程序由用戶根據加工要求用ISO標準NC代碼編寫。控制軟件包括各種加工插補控制程序、實時顯示程序、換刀程序、刀具補償與絲桿間隙補償程序等。控制軟件的總體結構如圖2所示。

    圖2控制軟件結構

      由于軟件開發方法決定著軟件的開發周期、效率和軟件使用的可靠性,因此,確定軟件的編程語言和開發平臺是軟件開發的重要步驟。我們選擇了面向對象的程序設計方法,以C++為開發語言,可以方便地將多個功能模塊集成在一起,且易于調試和維護,可靠性高。設計時首先分析確定各功能模塊,然后進行抽象概括,建立各類屬層次(即基類、子類)模塊,接著編寫這些類的定義和實現方法,最后將它們組裝在一起。圖3是主控部分的類屬層次模塊圖。

     其最外層是車削類、銑削類等對象類,它們是從系統類中派生出來的,系統類抽象概括了加工系統的共同特性,定義了該系統最基本的數據和操作。主控部分的第二層是6個基本功能類,它們是編輯類、編譯類、設置類、加工類、手動類、幫助類,分別完成系統的相關任務。其中編輯類定義了NC程序編輯的實現操作,在各系統中其任務是相同的,因此定義了一個全局對象實例,供各系統調用。其余的5個均為基類,派生出對應于車、銑功能的子類,完成各系統特有的功能,它們在各系統中是作為內部私有變量定義的。主控部分最內一層是基本功能類,它們完成最基本的控制任務,例如插補類、延時類、顯示類等。例如下面的程序段完成插補任務:


      系統的輔助部分分類屬有窗口類、文本類、菜單類等。

      該系統界面形式如圖4所示,其中:

     

      編輯程序:編輯修改NC零件加工程序,可讀取硬盤上已有的NC程序,建立保存新的NC程序,是數控系統的輸入接口;

      編譯程序:將NC程序轉換為數控代碼和控制指令,并進行程序數據和語法的自動查錯;

      系統設置:設置零件仿真或加工時的系統參數:

      如刀補、絲補、系統坐標、顯示比例、刀具設置等;

      模擬顯示:進行仿真加工,觀察仿真結果,確定程序是否正確。模擬顯示部分采用了數據、圖形分  割法,能夠保證在加工速度(包括2 500 mm/min快速移動)的前提下完成數據、圖形與加工過程的同步顯示;

      零件加工:進行零件正式加工,有動態圖形同步顯示;

      手動控制:用光標鍵控制步進電機進行刀具位置調整或簡單的切削加工;

      幫助系統:提供系統操作說明和系統聯機幫助。

    三、車床數控化改造總體方案

      圖5所示為我們為某廠CA6140車床進行數控化改造的總體方案。

     
    圖5 車床數控改造總體方案

      數控系統為前述通用PC數控系統;驅動元件采用步進電機,驅動電源采用恒流斬波和脈寬調制(PWM)技術,有利于電機輸出轉矩的提高;進給傳動系統經一級齒輪變速后帶動滾珠絲桿轉動,從而實現縱向與橫向二軸聯動;刀架采用四工位自動換刀裝置;主軸傳動系統采用變頻調速器調速,可用S代碼直接指令轉速,主軸上裝有脈沖發生器,可以加工螺紋;備有通用的RS232接口,可實現與計算機的數據通信。

      該車床經改造后,拓展了加工范圍,提高了機床精度和加工效率,經螺距誤差補償后機床定位精度為0.04 mm,重復定位精度為±0.01 mm,能夠滿足一般的數控加工要求。

    四、結 語

      隨著國家經濟建設的發展,數控技術和數控機床的應用將愈來愈廣泛。目前,數控化率(機床擁有量中數控機床占有的比例)已成為衡量企業的制造水平和技術經濟實力的一個重要指標。但數控機床一般較貴,普通數控車床的售價多在10萬元以上,而用通用PC數控系統對普通車床進行數控化改造,其總費用約在3~5萬元之間(包括新車床的價格),且功能和精度能夠滿足一般加工的要求,因此非常經濟實惠,特別適合我國國情。本文介紹的通用PC數控系統不但可用于數控車床改造,也可用于數控銑床、鏜床等的改造。考慮到一般工廠生產環境的電磁干擾較嚴重,為提高數控機床的抗干擾能力,建議選用工控機作主控制機。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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