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以箱式产品为主导产品的企业,对产品表面喷塑的加工需求不断增加。喷塑烘箱系统由FANUCP-50IB喷涂机器人、静电旋转杯喷涂枪和用于识别工件类型的射频识别耐热电子标签组成。喷塑烘箱根据多种规格和各种箱式产品的特点,采用相同的喷涂方法和喷涂工艺路线,会浪费油漆,降低效率,提高生产成本。研究表明,利用工业机器人进行喷涂,喷
喷塑烘箱
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以箱式产品为主导产品的企业,对产品表面喷塑的加工需求不断增加。喷塑烘箱系统由FANUCP-50IB喷涂机器人、静电旋转杯喷涂枪和用于识别工件类型的射频识别耐热电子标签组成。喷塑烘箱根据多种规格和各种箱式产品的特点,采用相同的喷涂方法和喷涂工艺路线,会浪费油漆,降低效率,提高生产成本。研究表明,利用工业机器人进行喷涂,喷塑烘箱可以实现精准的路径规划和轨迹控制,进一步提高箱体产品的表面加工质量。由此可见,基于箱体零件的多样性,工业机器人喷涂塑料柔性生产线在产品规格较多的箱体企业中起着重要作用。
本文设计了一种基于RFID标签的工业机器人喷涂柔性生产线。它将工业机器人技术与喷涂技术相结合,实现大规模定制的柔性生产,并可喷涂各种规格的产品。将射频识别技术引入多箱混合流柔性生产中,可根据不同的喷涂箱规格和类型调用相应的机器人喷涂程序,喷塑烘箱大大缩短了喷涂作业时间,有效地解决了多箱混合流中的节奏优化问题。将注塑生产线的操作系统划分为模块,分析了喷塑烘箱注塑柔性生产线的工业控制编程模块、模块和操作系统功能模块的具体工作,并对注塑柔性生产线的控制系统进行了研究。喷涂生产线,同时提高了油漆粉的利用率,大限度地减少了喷涂过程中的挥发。排放有机化合物以满足环境保护要求。本文首先总结了喷涂柔性生产线的研究背景和意义,介绍了喷涂生产线和喷涂工艺的研究现状,分析了喷涂生产线的发展趋势,提出了本文的主要研究内容。
根据喷塑烘箱的工艺要求,对喷塑烘箱喷涂系统的结构进行了研究。通过对箱式产品结构的分析,对喷涂工作面进行了顺序规划,并对喷涂系统进行了合理的设备选型。为了实现工件在输送链中的精准定位,设计了特殊的工装,用于喷洒作业中的喷枪和工件的位置和姿态。利用SolidWorks软件的参数化建模功能,对箱体进行了参数化建模,建立了零件三维模型数据库。选择两个FANUCP-50IB喷涂机器人在两个位置同时喷涂工件,以便于机器人无死角喷涂。喷塑烘箱喷枪轨迹规划是机器人喷塑柔性生产线整个生产线设计的核心部分。机器人喷洒时,由于输送链的运动,喷塑烘箱的刀具坐标系将相对于工件的原点偏移。喷塑烘箱运用矩阵方程和方向余弦法分析了非球面手腕6R系列喷涂机器人的运动学逆解。因此,机器人末端喷枪的工件坐标系和刀具坐标系也应考虑这一因素。在此基础上,规划了喷涂路径。本章详细介绍了工具坐标系的建立和轨道的规划。塑料喷涂机器人坐标系的建立是为了描述机器人的运动轨迹,便于编程操作。坐标系是为确定机器人的位置和姿态而在机器人或空间上定义的位置索引系统。在喷塑烘箱离线编程时,在工件上定义一个参考点,即工件坐标原点,作为工件坐标系的原点建立工件坐标系。
喷塑烘箱控制模块本文设计的喷塑机器人柔性生产线机器人控制模块选用西门子S7-300可编程控制器(PLC)可编程逻辑控制器。PLC是一种通过编程逻辑控制使工业系统实现目标过程的控制设备。国际电工(IEC)将PLC定义为数字操作的电子系统,专门为工业环境中的应用而设计。可编程控制器(PLC)是现代工业生产控制系统的基本组成部分,是工业自动化的核心设备之一。这是一种特殊的工业控制微机设备,喷塑烘箱具有计算机系统可编程的特点,程序运行复杂,抗干扰能力强,可使用恶劣的工业控制环境。通过将注塑生产线的操作系统划分为模块,分析了机器人注塑柔性生产线的工业控制编程模块、模块和操作系统功能模块的工作,设计了注塑柔性生产线的控制系统。此外,随着PLC的不断发展,现有的PLC具有强大的网络通讯功能,可以与其它计算机系统组成分布式的复杂控制系统。喷塑烘箱CPU模块主要由微处理器和存储器组成。通过对其它模块采集的信息进行采集、分析和处理,将操作结果传送到输出系统。CPU模块的核心功能是执行用户程序,存储器的核心功能是存储程序和用户数据。
喷塑烘箱的平面布置规划完成后,必须对平面布置设计的合理性进行验证。生产线布局是否合理直接影响机器人能否有效避免干扰,控制机器人的姿态远离极限点,从而延长机器人的寿命。在机器人导向系统中,通过对喷塑烘箱通过的点和喷塑烘箱可到达的范围的监控,优化机器人与外围设备的相对距离。在有效避免干扰的同时,保证了系统的可达性。此外,机器人的可达范围可以在机器人界面上显示,软件中的TP教学功能使生产线的布局规划和设计更加合理。此外,机器人的可达范围可以在机器人界面上显示,软件中的TP教学功能使生产线的布局规划和设计更加合理。同时,喷塑烘箱以较佳的姿态工作,使机器人远离极限位置。paintpro软件可用于绘制待喷涂工件表面喷枪的轨迹图。利用软件自动生成程序功能,将轨迹图转换成TP程序。当创建TP教学装置的处理程序时,可以通过软件编辑程序,并且可以根据工艺要求修改喷枪的速度、等待时间和开关。
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