校平机是目前板材加工职业中的常用设备,板材加工中所运用的动力是非常大的,由此可见校平机的动力系统
技能要求很高比起组成也比较复杂,下面咱们就来解说一下校平机的动力系统的组成部分:
校平机动系统一般是由校平动力座、减速机、联轴器、驱动齿轮组等组合而成,主电机选用大功率直流电机,
配进口数字直流控制器,可大范围调整校平速度。发动电流小于额外电流,起动扭距大于额外扭距,特别合适
接连高负荷状况发动,负责向主机供给校平动力。
校平机主机部分选用四重式组辊结构,由焊接式机座、全体龙门式机架、15根校平辊轴、上下辊轴座、横梁、
托辊、托辊座、蜗轮蜗杆传动上辊提高压下设备等组成。上辊压下选用两台减速电机经过蜗轮蜗杆传动组织分
别调整,辊轴座两侧为弧形轨迹结构。用户可根据需要,经过调整上、下校平辊的进、出口间隙来提高校平精
度。上辊压下调整量用百分表显现。
上面我们详细了解了校平机的动力系统,要想了解关于更多校平机的知识,可以找我们,我公司是一家集研发
、生产、销售、服务为一体的**型企业。
公司主要研发及生产:高精密整平机、冲床机械手、自动组装机以及冲床剪床周边设备,20年来始终坚持把研
发—为客户解决创新;生产—为客户提供的设备;销售—为客户提供的服务作为高理念;把握市
场动态、立足于创新,把公司打造成国内外的自动化设备供应商,为您提供整厂自动化设计规划方案,引
进德国的技术与管理理念,并和多家高校研究所进行技术合作,不断进行技术创新和生产改进,满足
市场的自动化需求。
校平机的剪切精度
当校平机电动机开端减速时,电动机处于再生发电制动状况。传动系统中所储存的板滞能变成电能并经变频器
中的逆变器回馈到直流侧。此刻的逆变器处于整流状况,中心回路的滤波电容器的电压会因罗致这部分能量而
进步,孕育发生泵生电压。当电压值高出上限值约690V时,制动单元电路导通,电流流过与滤波电容器并联的
制动电阻,从而将电能变成热能斲丧失,泵生电压随之下降,待到设定下限值约680V时断开。接连采样泵生
电压,制动单元将重复导通和阻止,使系统完结动力制动。在此进程中,IPC-DR型制动单元和配套的制动电阻
功不行没:它接收主动电压盯梢方法,应声时刻在1ms以下,行动电压为直流690V,差错2V,体现十分精彩。在
电动机进入匍匐阶段的进程中,当变频器的频率**DC制动行动频率时,变频器将发动DC制动效果,向异步电
动机的定子线圈注入直流电,孕育发生动态制动(DynamicBrake)成果。此刻,输出电压将逐渐下降到DC制动
电压。始末时刻短延时,开端DC制动行动时刻计时。这时变频器输出频率降为零,电动机的定子磁场阻止旋转
,转动着的转子切开静止的直流磁场而孕育发生制动转矩,系统因而准确泊车。校平机与DC制动相干的变频器
参数设置如下:设定“DC制动行动频率”Pr.10为0.8Hz;“DC制动行动时刻”Pr.11为0.3s;“DC制动电压”由
于电动机是变频电机的原因,Pr.12设为2%。
矫平机维护和故障排除
1.电气设备维护
有关电气设备应在正常电压下工作,若在电压经常变动状态下工作,电气元件的寿命将严重缩短且故障率剧增
。电气元件应保证在干燥的环境下工作,如受潮,淋雨,应在烘干后再继续工作,外露线路应经常检查其绝缘
情况,避免出现漏电事故。
2.机器设备维护
机器外露部件,较易生锈的转动部位,应经常加黄油或机油防锈:留黄油嘴处,应每15天加注一次:齿轮、链
轮等转动部件应每日加注润滑油。
故障排除1.带料装置打滑,没法带动材料;这个可能是压料弹簧压力压不够,要检查调整压料弹簧增加压力。
2.送料启动过早或过迟;这个是时间计电器时间段不合适,应该调整感应时间之间隔。
3.上下滚轮不转动;这个原因有好几种,比如:链条脱落;马达启动按钮或接触器故障;马达线路脱落;马达
烧毁或减速机故障,这个我们就要检查线路,并且做重新调整。
4.矫正机无法感应;这有可能是感应线脱落或者时间计电器故障或电控元件故障。处理原因也是检查线路,或
者更换元器件。
5.材料忽左,忽右,送料不稳定;主要原因是带料滚轮及矫正流轮上下不平行或者材料毛边太多或厚薄不一;
解决办法是适当调整使其平行或者前期把材料整理好。
开平机在金属板材使用的作用
随着金属板材加工业的要求已经改变。主要变化有两项,其一是:板材短缺和高强度材料的应用不断增加。由于
金属板材的短缺,很多金属板材加工企业往往拿不到预期质量的原料。如果使用校直机和校平机的话,可以提
高材料质量。*二项变化主要涉及汽车工业。要使高强度钢板有很高的平面度,就需要较高的校平力和加工理
念。
开平机在钢结构生产中,结构件中连接板、筋板、托板等板材的校平是多年来存在的一个比较棘手的难题。采
用自制简易开平机进行校平对提高生产效率,保证板材表面质量,**板材力学性是一种有效方法。
与工业生产中的其他机器相比较,在自动化这一方面开平机是远远**其他机器的。这取决于开平机的整体结
构设计优势和控制系统的行。下面我们就从这两方面讲述一下在自动化方面开平机占据的优势。首先开平
机整机设计结构合理、精度高、效率高、造型紧凑、调整灵活方便。其机架为钢板焊接,退火处理,由数控加
工中心加工,保证了高强度、高精度。整机的制造工艺严格按照机械的设计规范生产,校平辊材料采用轴承钢
GCr15。整机的工作轴支撑采用重载轴承,配合的润滑系统,使用寿命长,触摸屏显示并操作,自动化程度
高。它的整体结构是比较紧凑的,不仅让设备看起来较加的合理,而且用起来也非常的方便。整机的制造工艺
不仅提高了设备的精度和强度,而且也让设备具备了较高的自动化程度,再加上良好的系统设计,让设备的寿
命大大的延长了。
其次它的控制系统分为两种,用户可以在这两者之间,做出灵活的选择。它们分别是普通PLC控制和触摸数值控
制。PLC控制所采用的电器元件是进口的,不需要另外准备用户程序对它进行保存,而且它可以保证数据不丢失
。
如何解决开平机突然停止运作
在目前的数控机床领域,开平机在工业生产中起到很大的作用,不仅大大提高了工业生产效率而去降低了生产
中的安全事故,但是事情总是有两面性的,开平机在使用的过程中会经常会遇到一些问题。令人反感的莫过于
正在使用开平机打印东西时,机器却突然停止运作了。遇到问题不要着急我们要首先要分析出现问题原因才能
找到处理问题的方法,下面我们就从原因入手找方法。
首先可能是平板机打印线过长导致问题发生;
其次由于打印电缆两端接头松动造成停止运作。
后的原因有可能是没有认到电脑的ECP打印端口。
找到问题出现的原因我们就需要从根本上找到解决问题的方法,这样我们才能够较好的使用开平机,使开平机
为我们创造较大的利益,是的我们的工作可以较加的顺利,提高工作效率,减少成本,使利润大化。针对这种
情况的发生,主要有以下几种解决办法:
1、打印电缆的长度太长或者质量较差都会影响数据传输的正确性,所以,我们推荐使用长度小于3米的双屏蔽
ECP电缆。
2、检查平板机打印电缆的两端接头是否有松动。然后换一下电源和数据线,以检查问题是不是在电缆上。
3、在CMOS中对打印端口进行设置。
开平机利用多辊工作原理,使板料在上、下校平辊之间反复变形,消除应力,达到校平的目的。
为使薄板达到较高的校平质量,又能尽量简化设备结构,我们设计了沿整形方向可调节上辊倾斜度的十九辊校
平机。此机由齿轮箱、机身和控制台三部份组成,齿轮箱与机身之间通过万向联轴节传动。它能校正厚度为
1.0^-8.5毫米、大宽度不**过1300毫米的薄钢板,校正速度可调(快速28米/分,慢速18米/分),经校正后的钢
板不平度在1米“内不大于1毫米。
辊轴的取材和加工,直接影响校平质量和整机寿命。为此,我们采用轴承钢GCr15作为辊轴材料,并进行了等温
退火、调质、中频淬火和时效等热处理。
十九辊校平机经后已投入生产,一年多来的生产实践,此机符合原设计技术要求。
板材的校正方法很多,有压力校正、拉力校正及辊式校正等。其中辊式校平机具有较高的生产效率,几乎摆脱
了手工劳动,应用为广泛。
板料在多辊校平机的两列交叉排列的辊子之间通过,它的每一部分在**过它的材料屈服点的应力下,得到反复
及反方向的多次弯曲,消除了板料上的波状变形,从机器中出来的板料是平的,或在板料全长上只有均匀、轻
微的曲度。
结合校平机设计中的一些经验和目前校平机的一些结构形式,对其作用和功能作了简单的分析和介绍,期望对
大家在设计和使用校平机时能有所鉴借。
校平机一般装有5~9个大直径的工作辊,其轴端由轴承支撑,一般不带驱动装置。校平机可将板材拉直,并产生
二次曲服力。
结构特点:结构简单,需要大直径辊轴。由于只有二端支撑,工作时随着挠度的,辊轴中心将发生偏斜,
使板材边缘产生变形。一般用于校平较厚的板料以及宽度不大的卷料。
有成对导辊且上辊可调的开放式校平机
该校平机是在机型上增加了两对导向辊。进料导辊的圆周速度较整形辊的圆周速度低,因此在整形的过程中,
板料在导辊和整形辊之间被拉紧,这样会把板料上大的摺纹拉直,出料导辊的圆周速度等于或稍大于整形辊的
圆周速度。当整形辊有空滑时,成对的导向辊可以防止其间的板料产生摺纹。
结构特点:这种校平机的结构形式近于开放式校平机,增加了导向辊,且带有驱动装置,整形辊可沿整形方向
调节上辊列倾斜度,因此可大大提高薄板整形的质量。一般用于板厚4.5~以下的薄板整形。
带支撑的封闭式校平机
这种校平机工作辊直径较小,间距也小,通常有11一19根辊轴(其数量随板材厚度减小而增加),辊轴还装有压
紧轮,用以防止辊轴的变形。工作辊一般带有驱动。
结构特点:由于工作辊有压紧轮支撑,因此可有效地减小工作辊在载荷作用下的偏斜。一般用于板材的横向矫
直和较窄板料的厚度校正。由于校正辊的挠度在整个长度上不能控制,因此板材的边缘波状变形和中心变形,
导致板材的横向长度产生差异,需通过延长板材中心或边沿,来控制整个横向上板材一致时,其功能就不能支
持。
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