原文服务方: 科技与创新       
摘要:
为减少润滑油损耗及机床切削过程中对刀具的损耗,提高加工环境空气质量,设计了基于PLC的多工位微量润滑控制系统。系统工作过程中,PLC利用Modbus通信协议从传感器中获得气体流量、润滑油流量和气压等信息[1],经过PLC内部计算换算得到实时的气压、气体流速、润滑油流速等信息。并根据处理结果,利用高速脉冲精确控制系统油路部分蠕动泵转速来保证油流速在设定范围内;同时利用PID算法闭环控制系统气路部分气压阀和比例阀的开口大小来保证气压大小和气体流速。系统以PLC为核心,以HMI为人机交互接口,配合多个安全开关阀等以控制气流速和油流速,稳定可靠地完成对多工位刀具的微量润滑。此系统极大提高了润滑油的利用率,延长了刀具的使用寿命。
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文献信息
篇名 多工位微量润滑控制系统设计
来源期刊 科技与创新 学科
关键词 PLC PID 润滑 喷雾
年,卷(期) 2022,(18) 所属期刊栏目 理论探索
研究方向 页码范围 31-33,37
页数 3页 分类号 TP23
字数 语种 中文
DOI 10.15913/j.cnki.kjycx.2022.18.009
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研究主题发展历程
节点文献
PLC
PID
润滑
喷雾
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
科技与创新
半月刊
2095-6835
14-1369/N
大16开
2014-01-01
chi
出版文献量(篇)
41653
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