串联控制在重大型机床上的应用.docx
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1、1序言近二十几年,在发电、冶金、航空航天和造船工业蓬勃发展的推动下,重大型工件加工数量及种类不断增多,加工质量也不断提高。数控、数显、可控硅、补偿、伺服驱动及串联控制等技术不断应用于重大型机床,使重大型机床的技术发展也得到了不断进步,增加了机床可靠性,提高了机床精度和无故障工作时间(MTBF),进而不断满足机械加工的新需求。为了满足加工精度要求,提高加工效率,重大型机床既要保证其主驱动低速大转矩、高速大功率,又要保证其进给驱动平滑稳定,串联控制技术在这些领域起到了关键作用。下面以沈阳机床一种车铳加工中心主驱动机械结构为例,结合发那科3数控系统进行简单介绍。2串联控制主驱动机械结构工作台主驱动的
2、基本结构是采用两个主电动机、两套齿轮减速箱、一个大齿环驱动工作台旋转。通过数控系统串联控制功能实现工作台和车削同步控制、铳削负载分享和消隙功能。双电动机主驱动结构如图1所示,工作方式为:车削时,两个电动机同步工作,实现工作台的转动。铳削时,两个电动机工作采用负载分享和消隙方式,实现O轴高刚度和高精度。图1双电动机主驱动结构旋转工作台位置反馈由安装在底座上的圆光栅对O轴进行检测。3串联控制框图串联控制包括转矩串联控制和同步控制中的位置串联控制,如图2所示:主电动机给从电动机发出速度指令和速度积分项。转矩指令是由处理比例项的从电动机速度环、通过比例缩放换算出的相当于主电动机预载量以及主电动机通过速
3、度环发出的速度积分项综合得来的。图2串联控制框图在进行机床设计时务必选择合适的控制方式。在机床双驱轴机械部分具备反向进给(BACKFEED)特性时,以下情形适用转矩串联控制:单个电动机不能提供足够的转矩。从惯量角度考虑使用两个较小的电动机比使用一个较大的电动机能更好地与机械惯量进行匹配。其他情形一般使用位置串联控制。位置串联控制同样也适用于为了改善机械部件或装配所引起的机械偏差而使用双电动机驱动的情形。4转矩串联控制(1)转矩串联控制转矩串联控制使用两个电动机提供双倍的转矩去驱动一个轴。这两个电动机的规格是一样的。主电动机和副电动机通常有两种工作方式,一种是负载分享方式,一种是消隙工作方式。为
4、了实现稳定的转矩串联控制,相关的机械部分必须具备反向进给特性。所谓的反向进给是指双驱电动机在未连接动力电缆时,通过耦合的机械部分可以实现顺畅的联动,即盘动主电动机轴通过机械传动带动副电动机随动,或盘动副电动机轴通过机械传动使主电动机随动。如果反向进给特性较差,就需要对机械部分进行适当的调整,可以用以下方法验证机床的反向进给特性。1)手动验证在未连接主电动机和副电动机的动力电缆的情况下,分别用手盘动主电动机和副电动机的输出轴(机械部分已耦合),观察副电动机和主电动机是否相应随动,过程是否顺畅。2)NC指令验证在连接主电动机动力电缆、未连接副电动机动力电缆的情况下,系统上电,给主电动机发出移动指令
5、,观察主电动机的负载是否低于其额定转矩的1/3。(2)速度环路积分器复制功能(见图3)由于在转矩串联控制中对副电动机轴仅执行转矩(电流环)控制,不对其执行速度控制,对于具有较大间隙的机床副电动机轴可能会由于这些间隙的影响而产生振动,导致轴扭转,并发生OVC报警。这种情况下,该功能将速度环路的积分器从主动轴复制到从动轴上,防止主动轴/从动轴之间的积分器的偏移。(3)预加载功能对主电动机和副电动机施加极性相反的偏置转矩,可以始终维持双驱机械耦合部分的张力,减小这部分的间隙。在双驱轴加、减速时,副电动机提供和主电动机同极性的驱动转矩(负载分享方式),而在双驱轴静止时,施加给主电动机和副电动机的偏置转
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