
- •Введение
- •Функции устройства
- •Конструктивное исполнение устройства
- •Технические данные и характеристики устройства
- •2.2 Разработка функциональной схемы устройства
- •2.3 Разработка принципиальной схемы устройства
- •3.2.2 Осциллограф – устройство, позволяющее наблюдать и регистрировать электрические сигналы, а также измерять их параметры.
- •3.2.4 Логический пробник – это прибор (устройство), легко удерживаемое одной рукой и позволяющее оперативно получить информацию о состоянии какой-либо линии связи, обычно цифровой.
- •4.2 Разработка блок-схемы алгоритма диагностирования
- •4.3 Порядок восстановления устройства
- •5.2 Требования по охране труда при выполнении работ по наладке
- •5.3 Электробезопасность
- •5.4 Санитарно-гигиенические требования
- •5.5 Пожарная безопасность
- •6.2 Ресурсосбережение
- •7.1.2 Трудоёмкость наладочных работ представлена в таблице 4.
- •7.2 Расчет стоимости основных производственных фондов
- •7.3.5 Амортизация здания , руб., определяется по формуле:
- •7.3.6 Налог на недвижимость , руб., определяется по формуле:
- •7.4 Расчет стоимости наладки устройства числового программного
- •Список использованных источников
Технические данные и характеристики устройства
Устройство предназначено для работы в закрытом цеховом помещении при отсутствии агрессивной среды. По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды устройство относится ко второй группе по ГОСТ 21552-76. Температура от +5 до +40ºС и относительная влажность до 95%.
Технические данные устройства приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические данные
-
Наименование параметра
Данные
Примечания
1.Количество координат
2
2.Вид интерполяции
Линейно-круговая
3.Тип привода подач
Шаговый
4.Программоноситель
ширина, мм
Перфораторная лента
марки А
5.Дискретность
перемещения по осям
0.005
0.01
oсь Х
ось Z
6.Задание размеров
Абсолютное и относительное
7.Диапазон скоростей
подач, мм/мин
1-4500
1-9000
oсь Х
ось Z
8.Диапазон перемещений
заданных в одном
кадре, мм
0.005-4999.995
0.01-9999.99
oсь Х
ось Z
9.Количество коррекций
80
10.Диапазон коррекций
4999,995
±9999.99
oсь Х
ось Z
11.Диапазон ручного
изменения скорости, %
20-120
С шагом 10%
12.Подача на оборот,
мм/об.
0.01-60
13.Постоянные
технологические циклы,
количество.
3
Определяется программным способом
14. Количество выходных команд электроавтоматики
12
15. Количество входных команд электроавтоматики
18
16.Потребляемая мощность
от сети 220В(±10%), Вт
от сети 175В(±3%), Вт
400
90
17.Габаритные размеры, мм
1690х850х560
2 Исследование схемотехники устройства
2.1 Разработка структурной схемы устройства
Структурная схема разрабатывается на начальных стадиях проектирования и предшествует разработке схем других типов. Структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи и служит для общего ознакомления с изделием. На структурной схеме раскрывается не принцип работы отдельных функциональных частей изделия, а только взаимодействие между ними. Поэтому составные части изделия изображают упрощенно в виде прямоугольников произвольной формы.
Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимодействия рекомендуется стрелками обозначать направления хода процессов, происходящих в изделии.
Микро-ЭВМ выполняет основные вычислительные процессы. Она состоит из следующих элементов:
М2 – Процессор;
ОЗУ 4К – Оперативное запоминающее устройство емкостью 4096 16-ти разрядных слов;
B1 – Плата, осуществляющая связь с фотосчитывающим устройством;
B21 – Плата для связи с перфоратором;
ППЗУ 8К, ППЗУ 3К – Перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства суммарной ёмкостью 11К 16-ти разрядных слов. Предназначены для хранения программного обеспечения;
БПС6-1 – Блок питания.
АД – Адаптер. Предназначен для преобразования шины канала микро-ЭВМ в шину внутриблочного канала, к которой подключены блоки, осуществляющие связь со станком и органами управления устройством.
Блоки осуществляющие управление приводами подач:
МИ – Микроинтерполятор. Осуществляет преобразование параллельного кода приращения по координате в унитарный код – микроинтерполяция;
КМ2 – Шаговый коммутатор. Осуществляет управление шаговым приводом, преобразование унитарного кода в код управления фазовыми обмотками ШД.
БУМ – Блок усилителя мощности.
БВВ – Блок ввода-вывода технологических команд. Осуществляет управление электроавтоматикой станка.
БР – Блок резьбы. Осуществляет сопряжение с датчиком углового положения шпинделя ДУП-1000М. Кроме этого осуществляет преобразование унитарного кода датчика шпинделя в параллельный код, формирование функции линейного разгона при резьбонарезании.
ДУП – Датчик углового перемещения. Используется при резьбонарезании.
Пульт оператора (ПО) включает в себя следующие блоки:
БФК – Блок формирования кодов. Осуществляет подключение органов управления устройством к шине внутриблочного канала;
ИПО – Интерфейс пульта оператора. Является согласующим блоком;
БИ – Блок индикации.
ФСУ – Фотосчитывающее устройство. Подключается к плате B1 через плату согласования ПС ФСУ.
ПК – Пульт контроля. Он предназначен для индикации состояния фаз ШД, включения сетевого питания устройства и контроля питающих напряжений.
БПД – Блок питания датчика. Осуществляет выдачу управляющих напряжений для датчика углового положения шпинделя.