毕业设计(论文)-基于PLC控制的气动机械手的设计.doc
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各专业完整优秀毕业论文设计图纸 毕业设计(论文、作业) 毕业设计(论文、作业)题目: 基于PLC控制的气动机械手的设计 分校(站、点): 年级、专业: 教育层次: 学生姓名: 学 号: 指导教师: 完成日期: 目 录 摘要······························Ⅰ 一、机械手设计方案························1 (一)机械手的手部结构方案设计 ················1 (二)机械手的手腕结构方案设计 ················1 (三)机械手的手臂结构方案设计 ················1 (四)机械手的驱动方案设计 ··················1 (五)机械手的控制方案设计 ··················1 (六)机械手的主要参数 ····················1 (七)机械手的技术参数列表 ··················2 二、机械手手部设计························2 (一)夹持式手部结构 ·····················2 (二)升降缸的尺寸设计与校核和伸缩缸的选择 ··········3 三、机械手的PLC控制设计·····················13 (一)可编程序控制器的选择及工作过程·············13 (二)机械手可编程序控制器控制方案··············13 四、结论 ····························14 参考文献 ····························14 致谢 ······························16 内容摘要 对气动机械手的基本要求是能快速、准确地拾-放和搬运物件,这就要求它们具有高精度、快速反应、一定的承载能力、足够的工作空间和灵活的自由度及在任意位置都能自动定位等特性。设计气动机械手的原则是:充分分析作业对象(工件)的作业技术要求,拟定最合理的作业工序和工艺,并满足系统功能要求和环境条件;明确工件的结构形状和材料特性,定位精度要求,抓取、搬运时的受力特性、尺寸和质量参数等,从而进一步确定对机械手结构及运行控制的要求;尽量选用定型的标准组件,简化设计制造过程,兼顾通用性和专用性,并能实现柔性转换和编程控制.本次设计的机械手是通用气动上下料机械手,是一种模拟大中型场合工作的机械搬运设备。可以改变动作程序的自动搬运或操作设备,操作频繁的生产场合。在发出指令协调各有关驱动器之间的运动的同时,还要完成编程、示教/再现以及其他环境状况(传感器信息)、工艺要求、外部相关设备之间的信息传递和协调工作,使各关节能按预定运动规律运动。 关键词: 机械手 PCL 气动 Ⅰ 基于PLC控制的气动机械手的设计 一、机械手的设计方案 (一)机械手的手部结构方案设计 为了使机械手的通用性更强,把机械手的手部结构设计成可更换结构,当工件是棒料时,使用夹持式手部;当工件是板料时,使用气流负压式吸盘。 (二)机械手的手腕结构方案设计 考虑到机械手的通用性,同时由于被抓取工件是水平放置,因此手腕必须设有回转运动才可满足工作的要求。因此,手腕设计成回转结构,实现手腕回转运动的机构为回转气缸。 (三)机械手的手臂结构方案设计 按照抓取工件的要求,本机械手的手臂有三个自由度,即手臂的伸缩、左右回转和降(或俯仰)运动。手臂的回转和升降运动是通过立柱来实现的,立柱的横向移动即为手臂的横移。手臂的各种运动由气缸来实现。 (四)机械手的驱动方案设计 由于气压传动系统的动作迅速,反应灵敏,阻力损失和泄漏较小,成本低廉因此本机械手采用气压传动方式。 (五)机械手的控制方案设计 考虑到机械手的通用性,同时使用点位控制,因此我们采用可编程序控制器(PLC)对机械手进行控制。当机械手的动作流程改变时,只需改变PLC程序即可实现,非常方便快捷。 (六)机械手的主要参数 1、机械手的最大抓重是其规格的主参数,由于是采用气动方式驱动,因此考虑抓取的物体不应该太重,查阅相关机械手的设计参数,结合工业生产的实际情况,本设计设计抓取的工件质量为5公斤 2、基本参数运动速度是机械手主要的基本参数。操作节拍对机械手速度提出了要求,设计速度过低限制了它的使用范围。而影响机械手动作快慢的主要因素是手臂伸缩及回转的速度。该机械手最大移动速度设计为。最大回转速度设计为。平均移动速度为。平均回转速度为。机械手动作时有启动、停止过程的加、减速度存在,用速度一行程曲线来说明速度特性较为全面,因为平均速度与行程有关,故用平均速度表示速度的快慢更为符合速度特性。除了运动速度以外,手臂设计的基本参数还有伸缩行程和工作半径。大部分机械手设计成相当于人工坐着或站着且略有走动操作的空间。过大的伸缩行程和工作半径,必然带来偏重力矩增大而刚性降低。在这种情况下宜采用自动传送装置为好。根据统计和比较,该机械手手臂的伸缩行程定为600mm,最大工作半径约为。手臂升降行程定为。定位精度也是基本参数之一。该机械手的定位精度为。 (七) 机械手的技术参数列表 1、用途: 用于自动输送线的上下料。 2、设计技术参数: (1)抓重: (2)自由度数:4个自由度 (3)坐标型式:圆柱坐标 (4)最大工作半径: (5)手臂最大中心高: (6)手臂运动参数: 伸缩行程 伸缩速度 升降行程 升降速度 回转范围 回转速度 (7)手腕运动参数: 回转范围 回转速度 (8)手指夹持范围:棒料: (9)定位方式:行程开关或可调机械挡块等 (10)定位精度: (11)驱动方式:气压传动 (12)控制方式: 点位程序控制(采用PLC) 二、机械手手部设计 (一)夹持式手部结构 夹持式手部结构由手指(或手爪)和传力机构所组成。其传力结构形式比较多,如滑槽杠杆式、斜楔杠杆式、齿轮齿条式、弹簧杠杆式等。 1、手指的形状和分类 夹持式是最常见的一种,其中常用的有两指式、多指式和双手双指式:按手指夹持工件的部位又可分为内卡式(或内涨式)和外夹式两种:按模仿人手手指的动作,手指可分为一支点回转型,二支点回转型和移动型(或称直进型),其中以二支点回转型为基本型式。当二支点回转型手指的两个回转支点的距离缩小到无穷小时,就变成了一支点回转型手指;同理,当二支点回转型手指的手指长度变成无穷长时,就成为移动型。回转型手指开闭角较小,结构简单,制造容易,应用广泛。移动型应用较少,其结构比较复杂庞大,当移动型手指夹持直径变化的零件时不影响其轴心的位置,能适应不同直径的工件。 2、设计时注意的问题 (1)具有足够的握力(即夹紧力) 在确定手指的握力时,除考虑工件重量外,还应考虑在传送或操作过程中所产生的惯性力和振动,以保证工件不致产生松动或脱落。 (2)手指间应具有一定的开闭角 两手指张开与闭合的两个极限位置所夹的角度称为手指的开闭角。手指的开闭角应保证工件能顺利进入或脱开,若夹持不同直径的工件,应按最大直径的工件考虑。对于移动型手指只有开闭幅度的要求。 (3)保证工件准确定位 为使手指和被夹持工件保持准确的相对位置,必须根据被抓取工件的形状,选择相应的手指形状。例如圆柱形工件采用带“V”形面的手指,以便自动定心。 (4)具有足够的强度和刚度 手指除受到被夹持工件的反作用力外,还受到机械手在运动过程中所产生的惯性力和振动的影响,要求有足够的强度和刚度以防折断或弯曲变形,当应尽量使结构简单紧凑,自重轻,并使手部的中心在手腕的回转轴线上,以使手腕的扭转力矩最小为佳。 (5)考虑被抓取对象的要求 根据机械手的工作需要,通过比较,我们采用的机械手的手部结构是一支点两指回转型,由于工件多为圆柱形,故手指形状设计成V型。 (二)升降缸的尺寸设计与校核和伸缩缸的选择 1、气缸的分类 普通气缸的结构组成见图3-1。主要由前盖、后盖9、活塞6、活塞杆4、缸筒5 其他一些零件组成。 图3-1普通气缸的结构组成 1—组合防尘圈;—前端盖;3—轴用YX密封圈;4—活塞杆;5—缸筒; 6—活塞;7—孔用YX密封圈;8—缓冲调节阀;9—后端盖 (1)单作用气缸 柱塞式气缸:压缩空气只能使柱塞向一个方向运动;借助外力或重力复位 活塞式气缸:压缩空气只能使活塞向一个方向运动;借助外力或重力复位(或借助弹簧力复位;用于行程较小场合) 薄膜式气缸:以膜片代替活塞的气缸。单向作用;借助弹簧力复位;行程短;结构简单,缸体内壁不须加工;须按行程比例增大直径。若无弹簧,用压缩空气复位,即为双向作用薄膜式气缸。行程较长的薄膜式气缸膜片受到滚压,常称滚压(风箱)式气缸。 (2)双作用气缸 普通气缸:利用压缩空气使活塞向两个方向运动,活塞行程可根据实际需要选定,双向作用的力和速度不同 双活塞杆气缸:压缩空气可使活塞向两个方向运动,且其速度和行程都相等 不可调缓冲气缸:设有缓冲装置以使活塞临近行程终点时减速,防止冲击,缓冲效果不可调整 可调缓冲气缸:缓冲装置的减速和缓冲效果可根据需要调整 (3)特殊气缸 差动气缸:气缸活塞两端有效面积差较大,利用压力差原理使活塞往复运动,工作时活塞杆侧始终通以压缩空气 双活塞气缸:两个活塞同时向相反方向运动 多位气缸:活塞杆沿行程长度方向可在多个位置停留,图示结构有四个位置 串联气缸:在一根活塞杆上串联多个活塞,可获得和各活塞有效面积总和成正比的输出力 冲击气缸:利用突然大量供气和快速排气相结合的方法得到活塞杆的快速冲击运动,用于切断、冲孔、打入工件等 数字气缸:将若干个活塞沿轴向依次装在一起,每个活塞的行程由小到大,按几何级数增加 回转气缸:进排气导管和导气头固定而气缸本体可相对转动。用于机床夹具和线材卷曲装置上 伺服气缸:将输入的气压信号成比例地转换为活塞杆的机械位移。用于自动调节系统中。挠性气缸缸筒由挠性材料制成,由夹住缸筒的滚子代替活塞。用于输出力小,占地空间小,行程较长的场合,缸筒可适当弯曲 钢索式气缸:以钢丝绳代替刚性活塞杆的一种气缸,用于小直径,特长行程的场合 (4)组合气缸 增压气缸:活塞杆面积不相等,根据力平衡原理,可由小活塞端输出高压气体 气-液增压缸:液体是不可压缩的,根据力的平衡原理,利用两两相连活塞面积的不等,压缩空气驱动大活塞,小活塞便可输出相应比例的高压液体 气-液阻尼缸:利用液体不可压缩的性能及液体流量易于控制的优点,获得活塞杆的稳速运动 2、升降气缸的尺寸设计与校核 (1) 活塞杆上输出力和缸径的计算 本课题中采用的是双作用气缸,单活塞杆双作用气缸是使用最为广泛的一种普通气缸,因其只在活塞一侧有活塞杆,所以压缩空气作用在活塞两侧的有效面积不等.活塞左行时活塞杆产生推力,活塞右行时产生拉力。 (3-1) (3-2) 式中 活塞杆的推力(N); 活塞杆的拉力(N); 活塞直径(m); 活塞杆直径(m); 气缸工作压力(Pa); 气缸工作总阻力(N); 气缸工作时的总阻力与众多因素有关,如运动部件惯性力,背压阻力,密封处摩擦力等.以上因素可以载荷率的形式计入公式,如要求气缸的静推力和静拉力,则计入载荷率后 (3-3) (3-4) 计入载荷率就能保证气缸工作时的动态特征.若气缸动态参数要求较高;且工作频率高,其载荷率一般取,速度高时取小值,速度低时取大值.若气缸动态参数要求一般,且工作频率低,基本是匀速运动,其载荷率可取。根据要求本次设计中,我们取。活塞杆拉力为克服机械手的自重(1.5KG)和克服抓取物的重量(0.5KG)所用的力为 由式(3-3,3-4)可求得气缸直径D。 当推力作功时 (3-5) (3-6) 用式(3-6)计算时,活塞杆d可根据气缸拉力预先估定,详细计算见活塞的计算。估定活塞杆直径可按 计算(必要时也可取0.4)。若将代入式(3-6),则可得 (3-7) 式中系数在缸径较大时取小值,缸径较小时取大值。 以上公式计算出的气缸内径D应圆整为标准值。参考表3-1得 根据可估算得 表缸筒内径系列 (mm) 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 (90) 100 (110) 125 (140) 160 (180) 200 (220) 250 320 400 500 630 注:无括号的数值为优先选用者 活塞杆直径系列 (mm) 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 320 360 400 (2)活塞杆的计算 ①按强度条件计算 当活塞杆的长度L较小时(L≤10d),可以只按强度条件计算活塞杆直径d (3-8) 式中 气缸的推力(N); 活塞杆材料的许用应力(Pa), 材料的抗拉强度(Pa); 安全系数,S≥1.4。 ②按纵向弯曲极限力计算 气缸承受轴向压力以后,会产生轴向弯曲,当纵向力达到极限力以后,活塞杆会产生永久性弯曲变形,出现不稳定现象。该极限力与缸的安装方式、活塞杆直径及行程有关。 当长细比 时 (3-9) 当长细比 时 (3-10) 式中 活塞杆计算长度(m),见表3-3 活塞杆横截面回转半径, 实心杆 空心杆 活塞杆横截面惯性矩, 实心杆 空心杆 空心活塞杆内径直径(m); 活塞杆截面积 实心杆 空心杆 系数,见表3-3 材料弹性模量,对钢取 材料强度实验值,对钢取 系数,对钢取a=1/5000 安装方式为铰支---铰支,根据表3-3得知取n=1,由于活塞杆长度L=10cm(行程为5mm),活塞杆杆横截面回转半径(实心杆) 所以长细比 所以 若纵向推力载荷(总载荷)超过极限力,就应采取相应措施。在其他条件(行程、安装方式)不变的前提下,多以加大活塞杆直径d来解决。 表 活塞杆计算长度L及系数n n 安装方式 (3)缸筒壁厚的计算 缸筒直接承受压力,需有一定的厚度。由于一般气缸缸筒壁厚与内径之比 ,所以通常可以按薄壁筒公式计算 (3-11) 式中 气缸筒的壁厚(m); 气缸筒内径(缸径)(m); 气缸试验压力,一般取 气缸工作压力(Pa); 缸筒材料许用应力(Pa); 材料抗拉强度(Pa); 安全系数,一般取 常用缸筒材料有:铸铁HT150或HT200等,其Q235A钢管、20钢管,其铝合金ZL3,其;45钢,其 本气缸选用45号缸, ,其 所以 常用计算出的缸筒壁厚都相当薄,但考虑到机械加工,缸筒两端要安装缸盖等需要,往往将气缸筒壁厚作适当加厚,且尽量选用标准内径和壁厚的钢管和铝合金管。表3-4所列缸筒壁厚值可供参考。 因加工等原因如表3-4选=5 mm. 表气缸筒壁厚 (mm) 材料 气缸直径 铸铁HT150 50 80 100 125 160 200 250 320 壁 厚 7 8 10 10 12 14 16 16 钢Q235A、45、20号无缝管 5 6 7 7 8 8 10 10 铝合金ZL3 8--12 12--14 14--17 3、伸缩缸的选择 根据机械手的总体的受力,伸缩缸的选择可以和升降缸使用相同的尺寸。 (三)回转气缸的尺寸设计与校核 1、工件的转动惯量计算 当工件为Φ20时, R=10> J的计算取R> 情况下的公式,查表3-5可知,按圆柱体计算: 当工件为Φ5时, J的计算取R=10> 情况下的公式,查表3-5可知,按圆柱体计算: 因为,J工件(ф20)>J工件(ф5), 所以,J工件取J工件(ф20)=计算。 2、手部的转动惯量计算 根据手部结构,查表3-5可知,按长方体计算。 因为,m手部总=1.5(kg) 表 2-1 3、旋转的转动惯量计算 4、旋转回转力矩的计算: ⑴克服启动惯性所需的力矩M惯: 式中:ω——手腕回转过程的角速度(1/s) t启——启动过程中所需的时间(s) t启=0.1 s 那么, ⑵腕部回转所属的总力矩M总: 由于手夹持在工件重心(中心)位置转动, M偏=0,腕部与手部联接使用非轴承元件,所生 的摩擦力矩M摩不大,为了简化计算可以将M惯 适当放大,而省略掉M偏、M摩,这时M总=1.5×M惯 那么,M总=1.5×M惯=0.45(Nm) 查《机械设计手册》第4版资料,选择齿轮齿条转摆动气缸(缸径为50mm)型号:DRQ-PPVJ-A。 在0.5Mpa时,转矩为6Nm,大于M总 (安全)。 三、机械手的PLC控制设计 (一)可编程序控制器的选择及工作过程 1、 可编程序控制器的选择 目前,国际上生产可编程序控制器的厂家很多,如日本三菱公司的F系列PC,德国西门子公司的SIMATIC N5系列PC、日本OMRON(立石)公司的C型、P型PC等。考虑到本机械手的输入输出点不多,工作流程较简单,同时考虑到制造成本,因此在本次设计中选择了OMRON公司的C28P型可编程序控制器。 2、 可编程序控制器的工作过程 可编程序控制器是通过执行用户程序来完成各种不同控制任务的。为此采用了循环扫描的工作方式。具体的工作过程可分为4个阶段。 第一阶段是初始化处理。 可编程序控制器的输入端子不是直接与主机相连,CPU对输入输出状态的询问是针对输入输出状态暂存器而言的。输入输出状态暂存器也称为I/0状态表.该表是一个专门存放输入输出状态信息的存储区。其中存放输入状态信息的存储器叫输入状态暂存器;存放输出状态信息的存储器叫输出状态暂存器。开机时,CPU首先使I/0状态表清零,然后进行自诊断。当确认其硬件工作正常后,进入下一阶段。 第二阶段是处理输入信号阶段。 在处理输入信号阶段,CPU对输入状态进行扫描,将获得的各个输入端子的状态信息送到I/0状态表中存放。在同一扫描周期内,各个输入点的状态在I/0状态表中一直保持不变,不会受到各个输入端子信号变化的影响,因此不能造成运算结果混乱,保证了本周期内用户程序的正确执行。 第三阶段是程序处理阶段。 当输入状态信息全部进入I/0状态表后,CPU工作进入到第三个阶段。在这个阶段中,可编程序控制器对用户程序进行依次扫描,并根据各I/0状态和有关指令进行运算和处理,最后将结果写入I/0状态表的输出状态暂存器中。 第四阶段是输出处理阶段。 段CPU对用户程序已扫描处理完毕,并将运算结果写入到I/0状态表状态暂存器中。此时将输入信号从输出状态暂存器中取出,送到输出锁存电路,驱动输出继电器线圈,控制被控设备进行各种相应的动作。然后,CPU又返回执行下一个循环的扫描周期。 (二) 机械手可编程序控制器控制方案 四、结论 (一)本次设计的是气动通用机械手,相对于专用机械手,通用机械手的自由 度可变,控制程序可调,因此适用面更广。 (二)采用气压传动,动作迅速,反应灵敏,能实现过载保护,便于自动控制。 工作环境适应性好,不会因环境变化影响传动及控制性能。阻力损失和泄漏较小, 不会污染环境。同时成本低廉。 (三)通过对气压传动系统工作原理图的参数化绘制,大大提高了绘图速度, 节省了大量时间和避免了不必要的重复劳动,同时做到了图纸的统一规范。 (四)机械手采用PLC控制,具有可靠性高、改变程序灵活等优点,无论是进 行时间控制还是行程控制或混合控制,都可通过设定PLC程序来实现。可以根据 机械手的动作顺序修改程序,使机械手的通用性更强。 参考文献: [1] 张建民.工业机器人.北京:北京理工大学出版社,2007 [2] 蔡自兴.机器人学的发展趋势和发展战略.机器人技术,2003 [3] 金茂青,曲忠萍,张桂华.国外工业机器人发展势态分析.机器人技术与应用 , 2005 [4] 王雄耀.近代气动机器人(气动机械手)的发展及应用.液压气动与密封,2004 [5] 严学高,孟正大.机器人原理.南京:东南大学出版社,2003 [6] 机械设计师手册.北京:机械工业出版社,2006 [7] 黄锡恺,郑文伟.机械原理.北京:人民教育出版社,2006 [8] 成大先.机械设计图册.北京:化学工业出版社 [9] 郑洪生.气压传动及控制.北京:机械工业出版社,2007 [10] 吴振顺.气压传动与控制.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004 [11] 徐永生.气压传动.北京:机械工业出版社,2002 [12]傅祥志,机械原理(第二版),武汉:华中科技大学出版社,2000.10 [13]吴昌林等,机械设计(第二版),武汉:华中科技大学出版社,2001.2 [14]徐钢涛等,机械设计基础,北京:高等教育出版社,2008.5 、 致谢 本论文的顺利完成,离不开各位老师、同学和朋友的关心和帮助。没有他们的帮助和支持是没有办法完成我的毕业论文的,同窗之间的友谊永远长存,在学习和生活期间,也始终感受着导师的精心指导和无私的关怀,我受益匪浅。在此向各位老师表示深深的感谢和崇高的敬意。不积跬步何以至千里,本论文能够顺利的完成,也归功于各位任课老师的认真负责,使我能够很好的掌握和运用专业知识,并在设计中得以体现。同时我在网上也搜集了不少资料,才使我的毕业论文工作顺利完成。在此向老师们表示由衷的谢意。 1. 基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究 2. 基于单片机的嵌入式Web服务器的研究 3. 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MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用 91. 基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用 92. 单片机在高楼恒压供水系统中的应用 93. 基于ATmega16单片机的流量控制器的开发 94. 基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计 95. 基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计 96. 基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发 97. 锅炉的单片机控制系统 98. 基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计 99. 基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制 100. 一种RISC结构8位单片机的设计与实现 101. 基于单片机的公寓用电智能管理系统设计 102. 基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现 103. 基于MSP430单片机的数字化超声电源的研制 104. 基于ADμC841单片机的防爆软起动综合控制器的研究 105. 基于单片机控制的井下低爆综合保护系统的设计 106. 基于单片机的空调器故障诊断系统的设计研究 107. 单片机实现的寻呼机编码器 108. 单片机实现的鲁棒MRACS及其在液压系统中的应用研究 109. 自适应控制的单片机实现方法及基上隅角瓦斯积聚处理中的应用研究 110. 基于单片机的锅炉智能控制器的设计与研究 111. 超精密机床床身隔振的单片机主动控制 112. PIC单片机在空调中的应用 113. 单片机控制力矩加载控制系统的研究 项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功! 项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功! 单片机论文,毕业设计,毕业论文,单片机设计,硕士论文,研究生论文,单片机研究论文,单片机设计论文,优秀毕业论文,毕业论文设计,毕业过关论文,毕业设计,毕业设计说明,毕业论文,单片机论文,基于单片机论文,毕业论文终稿,毕业论文初稿,本文档支持完整下载,支持任意编辑!本文档全网独一无二,放心使用,下载这篇文档,定会成功! 17- 配套讲稿:
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