CA6140卧式车床电气控制课程设计.docx

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CA6140卧式车床电气控制课程设计

《课程设计》论文

 

课程名称《机电传动与控制》课程设计

项目名称CA6140卧式车床电气控制

班级

姓名

指导老师

 

 

2011年下半年

一.CA6140卧式车床的主要功能,结构,电力拖动与电气控制要求.2

1.1主要功能...............................................2

1.2主要结构...............................................2

1.3电力拖动与电气控制要求.................................2

二.CA6140卧式车床的主要运动形式及控制要求................3

2.1主运动.................................................3

2.2进给运动...............................................3

2.3辅助运动...............................................4

三.CA6140卧式车床系统的控制原理图及电气元件目录明细表....4

3.1系统控制原理图.........................................5

3.2电气元件目录明细表.....................................6

四..CA6140卧式车床系统的控制原理分析....................7

4.1主电路分析.............................................7

4.11主轴电动机的控制......................................7

4.12冷去泵电动机的控制....................................7

4.13快速电动机的控制......................................8

4.14信号指示与照明电路....................................8

五.CA6140卧式车床系统操作方法及工作过程分析..............9

六.保护环节及故障分析,说明..............................10七。

参考文献.............................................13

第1页

一.CA6140卧式车床的主要功能,结构,电力拖动与电气控制要求

1.1主要功能:

CA6140卧式车床是一种应用及其广泛的金属切削机床,能够车削外圆,内圆断面,螺纹,切断及割槽等,并可以装上钻头或铰刀进行钻孔和铰孔等

1.2主要结构:

CA6140卧式车床主要由床身,主轴箱,挂轮箱,溜板箱,刀架,尾座,光杆和丝杆等部分组成

1.3电力拖动与电气控制要求:

根据车床的加工工艺要求,电力拖动及控制应满足以下要求:

1.为保证主运动与进给运动的严格比例关系,两者采用一台电动机拖动,而且从经济性,可靠性出发,主拖动电动机选用笼型异步电动机

2.为满足调速的要求,采用机械调速。

主拖动电动机与主轴之间用齿轮箱连接。

有的车床采用机电联合调速,即然采用多速笼型异步电动机与变速箱结合进行调速。

对于重型或超重型车床,为实现无级变速,主轴往往采用直流电动机拖动

3.为车削螺纹,主轴要求正反转。

有的车床采用机械方法实现。

有的小型车床采用主电动机正反转来实现

4.主拖动电动机一般直接启动。

当电动机容量较大时,常采用Y形降压启动

车削加工时,刀具与工件都可能产生高温,应设一台冷却泵。

冷却

第2页

5.泵电动机只需要单向旋转,单冷却泵电动机赢在主拖动启动后启动;当主拖动电动机停止时,冷却泵电动机应自动停止

6.为了提高生产效率,减少工人劳动强度,车刀刀架的快速移动由一台电动机单独拖动。

有些小型车床应采用手动

7.应有必要的保护环节及信号电路

8.需要安全电压供电的局部照明电路

二.CA6140卧式车床的主要运动形式及控制要求

2.1主运动:

运动形式:

主轴通过卡盘或顶尖带动工件的旋转运动

控制要求:

1.主轴电动机选用三相笼型异步电动机,不进行调速,主轴采用齿轮箱进级调速

2.车削螺纹时要求主轴有正反转,一般由机械方法实现,主轴电动机只做单向旋转

3.主轴电动机的容量不大,可采用直接启动

2.2进给运动:

运动形式:

刀架带动刀具的直线运动

控制要求:

进给运动也由主轴电动机拖动,主轴电动机的动力通过挂轮箱传递给进给箱来实现刀具的纵向和横向进给。

加工螺纹时,要求刀具移动和主轴转动有固定关系

第3页

2.3辅助运动:

1.运动形式:

刀架的快速移动

控制要求:

由刀架快速移动电动机拖动,改电动机可直接拖动,也不需要正反转和调速

1.运动形式:

尾架的纵向移动

控制要求:

由手动操作控制

2.运动形式:

工件的夹紧与放松

控制要求:

由手动操作控制

3.运动形式:

加工过程的冷却

控制要求:

冷却泵电动机和主轴电动机要实现顺序控制,冷却泵电动机也不需要正反转和调速

2.4电动机型号

主轴电动机M1Y132M-4-B3380V15.4A7.5KW1450r/min

冷却泵电动机M2AOB-25380V0.32A90W3000r/min

快速移动电动机M3AOS5634380V0.25W1360r/min

三.CA6140卧式车床系统的控制原理图及电气元件目录明细表

3.1系统控制原理图第5页3-1

3.2电气元件目录明细表第6页见图3-2

第4页

四.CA6140卧式车床系统的控制原理分析

4.1主电路分析:

主电路共有三台电动机,M1为主轴电动机,带动主轴旋转和刀架进给运动:

M2为冷却泵电动机,M3为刀架快速移动电动机。

三相交流电源经转换开关QS1引入机床。

主轴电动机M1由接触器KM1控制启动,热继电器FR1为主轴电动机M1的过载保护。

冷却电动机M2由接触器KM2控制启动,热继电器FR2为主轴电动机M2的过载保护.刀架快速移动电动机KM1控制启动,热继电器FR1为主轴电动机M1的过载保护。

刀架快速移动电动机M3由接触器KM3控制启动,因快速移动电动机M3是间歇短时工作的,故可不设过载保护,控制变压器TC二次侧输出110V电压作为控制回路的电源

4.11主轴电动机的控制

按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主电路上KM1三对常开主触点闭合,主轴电动机M1启动。

同时KM1的一个常开辅助点闭合,进行自锁,保证主轴电动机在松开按钮SB2后能连续运转。

按下停止按钮SB1,KM1线圈断电而释放,它的三对常开主触点断开,主轴电动机M1停止。

热继电器FR1的常闭触点串联在KM1线圈电路中,所以只要主轴电动机过载,热继电器FR1的常闭触点断开,KM1便断电,M1电动机停止,实现过载保护

4.12冷去泵电动机的控制

冷却泵电动机与主轴电动机有着连锁关系,即冷却泵电动机应在主轴第7页

电动机启动后方可选择启动与否。

接触器KM1得电吸合,主轴电动机

M1开始运行后,接触器KM1的辅助常开触点闭合。

此时合上SA1,方可让KM2线圈得电,使冷却泵电动机M2启动。

当主轴电动机停止时,冷却泵电动机因KM2线圈电路中串联KM1常开辅助触点断开而断点释放,冷却泵电动机M2也停止

4.13快速电动机的控制

如果要快速移动溜板箱,可将操作手柄扳到需要的位置,按下刀架快速移动电动机点动按钮SB3,KM3得电,其主触点闭合。

M3旋转。

该电动机靠按钮SB3点动操作,放开SB3,M3停止

4.14信号指示与照明电路

照明电路采用了24V安全交流电压。

信号回路采用了6V的交流电压,均由控制变压器二次侧提供,FU4是照明电路的短路保护,照明灯EL的一端必须保护接地,FU3为指示灯的短路保护。

合上电源开关QS指示灯HL亮,表明控制电路有电。

 

第8页

 

五.CA6140卧式车床系统操作方法及工作过程分析

1.打开电源开关QS,灯HL亮

2.切下SA1转换开关,灯EL亮,为车床提供照明

3.按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主电路上KM1三对常开主触点闭合,主轴电动机M1启动。

同时KM1的一个常开辅助点闭合,进行自锁,保证主轴电动机在松开按钮SB2后能连续运转。

4.在SB2开关闭合后,KM1线圈得电吸合,主轴电动机M1开始运行后,接触器KM1的辅助常开触点闭合,此时合上SA1,方可让KM2线圈得电,主电路中KM2三对常开触点闭合使冷却泵电动机M2启动。

为工作起到冷却作用。

5.按下刀架快速移动电动机点动按钮SB3,KM3得电,其主触点闭合。

M3旋转。

该电动机靠按钮SB3点动操作,放开SB3,M3停止

6.按下常闭按钮SB1,KM1线圈断电而释放,它的三对常开主触点断开,主轴电动机M1停止,此时冷却泵电动机因KM2线圈电路中串联的KM1常开辅助触点,断开而断电释放,冷却泵电动机M2也停止工作

第9页

7.按下转换开关SA2,关闭照明灯

8.断开电源开关QS

9.热继电器FR1,为主轴电动机M1的过载保护,热继电器FR2为冷却泵电动机M2的过载保护,当电路出现过载,FR1.FR2可为起到断开,保护电路电机作用

六.保护环节及故障分析,说明

熔断器在本电路做电源保护FU1为M2,M3以及控制变压器的短路保护;FU2为控制电路的短路保护;FU3为信号指示电路的短路保护;FU4为照明电路的短路保护。

热继电器FR1。

FR2分别为电动机M1,M2的过载保护。

接触器KM1可实现主轴电动机和冷却泵电动机的失压和欠压保护,在电源切断后,接触器KM1释放,在电源再次恢复正常时,如不按下启动按钮SB2,则电动机不会自行启动。

不致发生事故,而当电源电压太低时,接触器KM1因电磁吸力不足而自动释放,电动机自行停止,以避免欠压时电动机,因电流过大而烧坏。

保护环节常见故障及分析如下

1.三台电动机都不能启动。

三台电动机都不能启动。

故障的可能原因如下:

a.电源无电压

b.指示灯HL不亮,熔断器FU1熔断

C.控制电路熔断器FU2,熔断或接触不良

第10页

2.主轴电动机不能启动,弱按下启动按钮SB2后,接触器KM1没吸合,故障必定在控制电路中,可依次检查熔断器FU2,热继电器FR1和FR2常闭触点,停止按钮SB1,启动按钮SB2和接触器KM1的线圈是否短断路。

肯呢公式热继电器已动作过,但其常闭触点未复位。

也可能是按钮内的触点接触不良,或接触器KM1线圈出线断开或已损坏

若按下启动按钮SB2后,接触器KM1吸合,单主轴电动机不能启动的故障原因必定在主电路中,可依次检查接触器KM1的主触点,热继电器FR1的热元件接线端及三相电动机的接线端。

3.按下主轴电动机启动按钮SB2,电动机发出嗡嗡声,不能启动这是电动机缺一相造成的,可能的原因如下:

a.熔断器一相熔断

b.接触器KM1有一对主触点接触不良

c.电动机三根引出线有一根断线

d.电动机有一相绕组开焊

发生这一故障应立即切断电源,否则会烧坏电动机,排除故障后再重新启动,直到正常为止

4.主轴电动机启动后,松开启动按钮,电动机就停止,这是无自锁导致的,可能的原因是接触器KM1自锁用的常开触点接触不良或接线松开

5.主轴电动机不能停车,这类故障原因多数是接触器KM1的铁芯极面上有油污,使上下铁芯不能释放,或KM1主触点发生熔焊,也肯呢公第11页

式停止按钮SB1的常闭触点短路

6冷却泵电动机未启动,应先启动主轴电动机

a.主轴电动机未启动。

应先启动主轴电动机

b.转换开关SA触点不能闭合

c.熔断器FU1熔体熔断

d.接触器KM2线圈损坏

e.冷却泵电动机已损坏

7.快速移动电动机不能启动。

按点动按钮SB3,接触器KM3不吸合,则故障必定在控制电路中,一次检查热继电器FR1。

FR2常闭触点,点动按钮及接触器KM3的线圈是否断路

8.接触器触头在电路图中位置的标记

接触器触头在电路图中位置的标记

栏目

左栏

中栏

右栏

触头类型

主触点所处的图区号

辅助常开触点的图示区

辅助常闭触点所示图示区

举例

表示3对主触点均在图示2区

表示一对辅助常开在7区,一对常开触点在9区

表示2对辅助常闭触点未用

 

第12页

七.参考文献

《常用机床电气控制电路》宋昌才主编

《机床电气控制》刘武才主编

《机床电气控制技术》郁汉琪主编

《常用机床电气检修》王兵主编

《机床电气控制与PLC》刘芬贾建波张华林主编

 

第13页

资料仅供参考!

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