机电一体化的切割机称之为数控切割机,例如数控等离子、火焰切割机(CNCCuttingMachine),它们是通过数字程序驱动机床运动的,随着机床运动时,随机配带的切割工具对物体进行切割。


S350系列是新一代高性能矢量变频器,有如下特点:


1)采用最新高速电机控制专用芯片DSP,确保矢量控制快速响应;
2)硬件电路模块化设计,确保电路稳定高效运行;
3)外观设计结合欧洲汽车设计理念,线条流畅,外形美观;
4)结构采用独立风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好;
5)无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择;
6)强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出;
7)独特的“挖土机”自适应控制特性,对运行期间电机转矩上限自动限制,有效抑制过流频繁跳闸;
8)宽电压输入,输出电压自动稳压(AVR),瞬间掉电不停机,适应能力更强;
9)内置先进的PID算法,响应快、适应性强、调试简单;16段速控制,简易PLC实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制,多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求;
10)内置国际标准的MODBUSRTUASCII通讯协议,用户可通过PC/PLC控制上位机等实现变频器485通讯组网集中控制。
工作原理
通常数控切割系统是按照事先编制好的加工程序(常用的绘图软件AOTOCAD),自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数(主轴转数、进给量、背吃刀量等)以及辅助功能(换刀、主轴正转、反转、切削液开、关等),按照数控切割系统规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上(如穿孔纸带、磁带、磁盘、磁泡存储器),然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。
这种从零件图的分析到制成控制介质的全部过程叫数控程序的编制。数控切割设备与普通手用及半自动切割设备在加工零件时的区别在于数控切割设备是按照程序自动加工零件,而普通手用及半自动切割设备是需要由人来操作,我们只要改变控制机床动作的程序就可以达到加工不同零件的目的。因此,数控切割设备特别适用于加工小批量且形状复杂要求精度高的零件!
由于数控切割设备要按照程序来加工零件,编程人员编制好程序以后,输入到数控系统中来指挥机床工作。程序的输入是通过控制介质来的。这样用数控系统来控制完成加工零部件可以由绘图人员及时修改图形,使用起来更随心所欲,工件零部件的精度也较半自动切割设备的精度大大的提高!
工业噪声控制设备:现状、挑战与改进
一、什么是工业噪声工业噪声是指工业生产过程中产生的声音,其频率和强度往往无序且杂乱,对周围环境造成干扰和影响。这种噪声主要来源于机械设备运转、工业生产流程以及工人操作等各个环节。工业噪声的特点通常包括高强度、连续性以及频谱复
2025-02-0732
人形机器人站上风口
当前,以人形机器人为代表的新技术、新产品、新业态快速发展,成为全球科技创新的制高点、未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。目前我国人形机器人产业发展情况如何?应用场景是否成熟?未来又将如何突破瓶颈、蓬勃发展? 赛迪顾问发布的最新报告显示,2023年人形机器人产业进入爆发期,预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元,未来功能型整机将逐步占据主流、发展潜
2024-06-1634
软体机器人能轻松爬过环路和弯道
软体机器人由多个部分组成,这些部分可折叠成扁平圆盘并延伸成圆柱体。图片来源:普林斯顿大学 科技日报记者 张梦然 美国普林斯顿大学和北卡罗来纳州立大学工程师,将古代折纸技术和现代材料科学结合起来,创造出一种软体机器人,可轻松穿过迷宫。发表在最新一期《美国国家科学院院刊》杂志上的文章中,研究人员描述了他们用模块化的圆柱形部件创建机器人的过程。 软体机器人的转向一
2024-06-0833
科技改变生活:外骨骼助你身轻如燕
你能轻松举起50公斤的重物吗?你能举臂500次无压力吗? 当我们梦想着拥有科幻大片中的超能力时,一些特种机器人产品正在走进我们的生活。 前些年在上海街头,就曾出现一位身穿外骨骼设备的外卖小哥,背着重达百斤的外卖箱行走爬楼,却身轻如燕。如今,中国电科研制的一款名为“白虹”的髋关节助力外骨骼机器人为我们打开了更多的应用场景。因其动力系统被放置在髋关节两侧,所以叫髋
2023-04-2854
世界首创“相变油墨”可实现被动式控温
澳大利亚墨尔本大学研究人员开发出世界上第一种可改变房屋、汽车供暖和制冷方式的“相变油墨”,它能实现复杂的“被动气候”控制,具有帮助减少能源消耗和全球温室气体排放的巨大潜力。研究发表在最新一期英国皇家化学学会的《材料化学杂志A》上。 研究领导者穆罕默德·塔哈博士表示,这些油墨可用于开发涂层,实现被动加热和冷却。 被动式的气候控制方式可创造舒适的生活条件,并可减少
2023-04-1844
“仙女”机器人借助风和光飞行
刺激响应聚合物的发展为下一代小型无线控制软体机器人带来了大量新材料相关的创新。工程师们已使用这些材料制造可行走、游泳和跳跃的小型机器人。但此前,还没人能让它们飞起来。芬兰坦佩雷大学轻型机器人小组的研究人员提出了名为“仙女”的新设计——一种基于光响应材料组装的飞行机器人。这种聚合物组装机器人,能靠风飞行,并由光控制。 从蒲公英种子得到灵感,“仙女”具有多个仿生特征
2023-04-1836