Aplikace krokového motoru v balicích strojích
Jsme velká tiskařská společnost v Číně Shenzhen. Nabízíme všechny knižní publikace, tištěné knihy, potisk knih, potisk knih, vázané knihy, tisk knih, tisk knih, potisk knih, tisk brožur, balení krabic, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury výrobků, poznámky, dětskou knihu, samolepky, vše druhy speciálních výrobků pro tisk papíru, herní karty a tak dále.
Pro více informací prosím navštivte
http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Tento článek pojednává o principu práce a používá vlastnosti krokového motoru, uvádí několik příkladů použití krokového motoru v balicích strojích a poukazuje na to, že krokový motor má široké možnosti využití v balicích strojích.
Po téměř 20 letech vývoje dosáhly čínské obalové stroje velkého pokroku, ale ve srovnání se zahraničními zeměmi stále existuje poměrně velká mezera. Kde je mezera? Věříme, že se jedná především o kontrolu. S ohledem na to, dva odborníci z Yang Fu jídlo z Wenzhou University a Wu Longqi Henan University of Science a technologie napsal sérii článků o obsahu výzkumu, které se zabývají, doufat, že inspirovat relevantní průmysl zasvěcenců.
Za prvé, pracovní princip krokového motoru
Krokový motor je ovládací prvek s otevřenou smyčkou, který převádí daný elektrický impulsový signál na úhlový posun nebo posunutí čáry.
Vzhledem k elektrickému impulzovému signálu se rotor krokového motoru otáčí odpovídajícím úhlem, který se nazývá krokovým krokem krokového motoru. V současné době je úhel kroku běžně používaných krokových motorů většinou 1,8 stupně (běžně známý jako jeden krok) nebo 0,9 stupně (běžně známý jako poloviční krok). U progresivního motoru s úhlem kroku 0,9 stupně, když dáme krokovému motoru elektrický impulsní signál, krokový motor se otočí o 0,9 stupně; u dvou pulzních signálů se krokový motor otáčí o 1,8 stupně. Analogicky může být krokový motor kontinuálně provozován s ohledem na průběh pulzního signálu. Vzhledem k lineárnímu vztahu mezi elektrickým pulzním signálem a úhlem otáčení krokového motoru je krokový motor široce používán při řízení rychlosti a polohování.
Použití krokového motoru vyžaduje alespoň tři aspekty. Jedním z nich je elektrický generátor impulsních signálů, který opakuje elektrický impulsní signál pro krokový motor podle daného nastavení. V současné době je většina tohoto signálu řízena programovatelným regulátorem nebo jednočipovým mikropočítačem. Druhým je ovladač (zesilovač signálu), který nejen zesiluje elektrický impulsní signál, ale také pohání krokový motor, aby se mohl otáčet, a může také zlepšit výkon krokového motoru. Ve skutečnosti hraje roli v systému krokového motoru. Důležitá role, obecně krokový motor může mít paletu řidičů podle různých pracovních podmínek; třetina je krokový motor, který má paletu řídících principů a modelů, nyní běžně použitý reaktivní, induktivní, hybridní, etc.
Regulace otáček krokového motoru se dosahuje frekvencí vstupního impulsu. Když frekvence pulsu klesá, klesá rychlost krokového motoru; jak se frekvence zvyšuje, rychlost se zvyšuje. Je také možné zvýšit rychlost nebo polohovou přesnost krokového motoru změnou frekvence.
Ovládání polohy krokového motoru je řízeno daným počtem impulzů. Daný puls, úhel kroku je otočen. Když se určí poloha zastavení, určí se počet pulzů potřebných pro krokový motor. V řízení balicího stroje je počet daných pulzů rovněž vztažen k parametrům mechanismu, jako je průměr šroubu.
V balicích strojích je v mnoha případech nutné kontrolovat provozní rychlost a provozní polohu servopohonu. Dříve bylo prováděno mechanicky nebo jinými prostředky. Mechanismus je komplikovaný a nastavení není snadné. Při použití krokového motoru je možné zjednodušit nejen mechanickou strukturu obalu, ale i pohodlnou úpravu, zvyšuje se spolehlivost a výrazně se zlepšuje tloušťka.
Za druhé, použití krokového motoru při měření materiálu
1. Měření práškových materiálů
Šroubové měření je běžně používaná metoda objemového měření. Je to to, kolik je měření dosaženo počtem otáček šroubu. Aby se dosáhlo účelu nastavitelné velikosti dávkování a lepší přesnosti dávkování, je rychlost šroubu nastavitelná a poloha je přesně umístěna. Motor může splňovat oba tyto požadavky.
Měřicí stroj například používá krokový motor pro řízení rychlosti a počtu otáček šroubu, což nejen zjednodušuje mechanickou strukturu, ale také činí ovládání velmi pohodlným. V případě, že nedojde k přetížení, závisí rychlost a poloha zastavení krokového motoru pouze na kmitočtu a počtu impulzů pulzního signálu a není ovlivněna změnou zatížení. To má zjevnou přesnost ve srovnání se šnekovým měřičem řízeným elektromagnetickou spojkou. Výhody, vhodnější pro měření materiálu s velkými změnami měrné hmotnosti.
Krokový motor a šroub přijmout přímý způsob spojení, konstrukce je jednoduchá a údržba je pohodlná. Stojí za zmínku, že když má krokový motor vyšší přetížitelnost, při mírném přetížení se objeví značný hluk. Po stanovení podmínek měření je proto vybrán větší faktor přetížení, aby bylo zajištěno vyvážení krokového motoru.
2. Měření viskózních materiálů
Přesná dávkovací čerpadla mohou být také opatřena čerpadly pro řízení krokového motoru. Zubová čerpadla jsou široce používána při dodávce viskózních tělísek, jako je sirup, pasta na fazole, bílé víno, olej, kečup a podobně. V současné době jsou pístová čerpadla většinou používána pro měření těchto materiálů, které mají nevýhody v obtížném nastavení, komplikované konstrukci, nepohodlné údržbě, velké spotřebě energie a nepřesném měření.
Měření zubového čerpadla se měří dvojicí otáček záběru ozubeného kola a prostor materiálu procházejícího zuby a zuby je násilně vysílán z přívodního otvoru do výtlačného otvoru. Výkon pochází z krokového motoru. Poloha a rychlost krokového motoru jsou řízeny programovatelným regulátorem a přesnost měření je vyšší než přesnost měření pístového čerpadla.
Krokový motor je vhodný pro provoz při nízké rychlosti. Když se rychlost zvýší, hluk krokového motoru se významně zvýší a další ekonomické ukazatele výrazně poklesnou. Pro zubové čerpadlo s relativně vysokou rychlostí je lepší použít urychlovací konstrukci. Na viskózním balicím stroji jsme začali používat strukturu krokového čerpadla s přímým připojením motoru. V důsledku toho je obtížné vyhnout se hluku a spolehlivost je degradována. Později byla přijata metoda urychlení čelního ozubeného kola, aby se snížila rychlost krokového motoru, hluk byl řízen, spolehlivost byla také zlepšena a byla zaručena přesnost měření.
Za třetí, použití krokového motoru v dodávce balicí fólie
V balicím stroji, který integruje výrobu sáčků, plnění a utěsnění, je nutné umístit zásobu z plastické fólie pro pevnou délku pro balení a zda je to přerušovaná dodávka nebo nepřetržité napájení, může být spolehlivě dokončena krokovým motorem.
1. Pro občasné balicí stroje
Přerušovaný balicí stroj používá krokový motor pro dodávání fólie a spolehlivost může být zlepšena. V minulosti byla obalová fólie napájena přerušovaným tažným mechanismem klikového mechanismu a konstrukce byla složitá a nastavení bylo obtížné. Zejména když je třeba výrobek vyměnit, bylo nejen obtížné seřídit, ale i obalový film byl hodně promarněn. Krokový motor a válec s tažným řemínkem jsou přímo spojeny se stahovací šňůrou, což nejen zjednodušuje konstrukci, ale také velmi pohodlně se nastavuje, pokud je možné realizovat tlačítko na ovládacím panelu, což šetří čas seřízení a šetří obalového materiálu.
V přerušovaném balicím stroji může řízení přivádění obalového materiálu přijímat dva režimy: režim řízení délky pytle a režim řízení barevného značení. Režim regulace délky sáčku je použitelný pro obalovou fólii bez barevného standardu, která je realizována nastavením rychlosti krokového motoru předem a nastavení otočného převodu může být realizováno pomocí číselníku. Režim barevné značky je vybaven fotoelektrickým spínačem a fotoelektrický spínač detekuje polohu barevné značky. Když je detekována barevná značka, je vydán signál ovládacího spínače a krokový motor se po stisknutí signálu zastaví a po určité časové prodlevě se film znovu a znovu otáčí. , aby se zajistilo, že film je fixován podle polohy barevné značky.
2. Pro stroje pro kontinuální balení
V kontinuálním balicím stroji se krokový motor kontinuálně otáčí a obalová fólie je rovnoměrně a kontinuálně dopravována. Když se změní délka sáčku, může být realizována pouze otočným přepínačem.
Za čtvrté, použití krokového motoru v horizontálním těsnění
V kontinuálních balicích strojích je cross-seal důležitým ovladačem a jedním z komplexnějších mechanismů v balicích strojích. Zvláště pro obalové fólie z barevných souborů jsou požadavky na těsnicí a řeznou polohu velmi přísné. Aby se zvýšila přesnost řezání, lidé vyvinuli excentrický mechanismus řetězového kolečka, mechanismus klikového vedení atd., Ale tyto mechanismy jsou velmi problematické a spolehlivé. Nevýhoda nízké sexuality. Hlavním důvodem těchto nedostatků je, že proces vyžaduje příčné těsnění s pevnou šířkou a polohovací řez.
Krokový motor přímo pohání kolo příčného těsnění pro dosažení synchronizace otáček. Filtrační zásobní kolo kontinuálního balicího stroje je kontinuálně zásobováno filmem. Horizontální rychlost potřebná pro horizontální utěsnění je synchronizována s rychlostí přivádění fólie, aby se zabránilo výskytu akumulace slzného filmu a filmu, protože průměr příčného těsnicího kola je konstantní. Když měníte délku sáčku, je třeba jej změnit změnou rychlosti otáčení horizontálního těsnicího kola, ale horizontální utěsnění vyžaduje určitou dobu, to znamená, že příčné těsnící kolo a fólie potřebují konstantní dobu od kontaktu ke kontaktu. jinak je těsnění nejasné. Celkový čas na otáčku příčného těsnicího kola a doba potřebná pro horizontální utěsnění jsou konstantní. Pro splnění požadavků na synchronizaci otáček lze rychlost krokového motoru rozdělit do dvou částí během jednoho týdne a některé z nich nejprve splňují požadavky na synchronizaci rychlosti. Kromě toho nevyložená část splňuje požadavky celkové doby v týdnu.
Aby se dosáhlo dobré kvality utěsnění, může být nerovnoměrný režim regulace rychlosti realizován krokovým motorem na příčném těsnicím kole, to znamená, že synchronizace otáček je realizována v každém bodě horizontálního těsnění, které je omezeno na délku. a zde nebude uvedeno.
Charakteristiky krokového motoru jsou přisuzovány především třem aspektům, jedním z nich je, že přetížení je dobré. Rychlost není ovlivněna velikostí zatížení. Na rozdíl od běžných motorů, když se zatížení zvýší, rychlost klesne. Proto je krokový motor používán v místech, kde je požadována rychlost a poloha. Za druhé, ovládání je pohodlné. Krokový motor se otáčí v jednotkách „kroků“ a digitální funkce jsou zřejmé. To přináší velké pohodlí ovládání počítače. Naopak, vznik počítačů otevřel širší trh krokových motorů. Zatřetí, struktura celého stroje je jednoduchá. Tradiční mechanická regulace rychlosti a polohy je komplikovaná a obtížně nastavitelná. Po použití krokového motoru je konstrukce celého stroje jednoduchá a kompaktní.
Použití krokových motorů v balicích strojích právě začalo. Mnoho tradičních metod mechanického řízení může být nahrazeno krokovými motory. Kromě některých aplikací popsaných výše jsou stále v tisku, plnění a balení. To bylo aplikováno, a to je věřil, že v relativně krátkém časovém období, čínský průmysl balicích strojů bude moci skočit na novou úroveň v platformě technologie krokového motoru.

