Utställning

Tillämpning av stegmotor i förpackningsmaskiner

Jan 29, 2019 Lämna ett meddelande

Tillämpning av stegmotor i förpackningsmaskiner

Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyrutskrift, förpackningsbox, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla typer av specialpapper färgutskrift produkter, game cardand så vidare.

För mer information besök

http://www.joyful-printing.com. Endast ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


I detta dokument diskuteras arbetsprincipen och användningsegenskaperna för stegmotorer, införs flera applikationsexempel på stegmotorer i förpackningsmaskiner och påpekar att stegmotorn har stora tillämpningsutsikter i förpackningsmaskiner.


Efter nästan 20 års utveckling har Kinas förpackningsmaskiner gjort stora framsteg, men jämfört med utlandet finns det fortfarande ett relativt stort gap. Var är klyftan? Vi tror att det huvudsakligen handlar om kontroll. Med tanke på detta skrev två experter från Yang Fu-måltiden från Wenzhou University och Wu Longqi från Henan University of Science and Technology en serie artiklar om forskningsinnehållet de är engagerade i och hoppas kunna inspirera relevanta insiders.


Först, arbetsprincipen för stegmotor


En stegmotor är ett öppet loop-styrelement som omvandlar en given elektrisk pulsignal till en vinkelförskjutning eller linjeförskjutning.

Med en elektrisk pulsignal roteras rotormotorns rotor genom motsvarande vinkel, som kallas stegmotorns stegvinkel. För närvarande är stegvinkeln för vanligen använda stegmotorer mestadels 1,8 grader (vanligen känd som ett steg) eller 0,9 grader (vanligen känt som halvsteg). För en progressiv motor med en stegvinkel på 0,9 grader, när vi ger stegmotorn en elektrisk pulsignal, vrider stegmotorn över 0,9 grader; För två puls signaler vänder stegmotorn över 1,8 grader. Analogt kan stegmotorn drivas kontinuerligt med pulssignalen kontinuerligt. På grund av det linjära förhållandet mellan den elektriska pulsignalen och stegmotorns rotationsvinkel har stegmotorn använts i hög hastighet i hastighetsreglering och positionskontroll.

Användningen av stegmotor kräver minst tre aspekter. En är den elektriska pulsignalgenerator som upprepar den elektriska pulsignalen för stegmotorn enligt den givna inställningen. För närvarande styrs den mesta av denna signal av en programmerbar styrenhet eller en mikrofon med en enda chip. Den andra är föraren (signalförstärkaren), som inte bara förstärker den elektriska pulsignalen, utan driver också stegmotorn att rotera och kan också förbättra stegmotorns prestanda. Det spelar faktiskt en roll i stegmotorsystemet. En viktig roll, i allmänhet en stegmotor kan ha en mängd drivrutiner beroende på olika arbetsförhållanden. den tredje är en stegmotor, som har en rad kontrollprinciper och modeller, nu vanligen använda reaktiva, induktiva, hybrid etc.

Stegmotorens hastighetsreglering uppnås genom ingångspulsfrekvensen. När frekvensen av pulsen minskar, sjunker stegmotorens hastighet; När frekvensen ökar ökar hastigheten. Det är också möjligt att öka stegmotorens hastighet eller positionsnoggrannhet genom att ändra frekvensen.

Stegmotorens positionskontroll styrs av det givna antalet pulser. Med en puls väntas en stegvinkel. När stopppositionen bestäms bestäms antalet pulser som krävs för stegmotorn. I förpackningsmaskinstyrningen är antalet givna pulser också relaterat till mekanismens parametrar, såsom skruvens diameter.

I förpackningsmaskiner är det i många fall nödvändigt att styra driftshastigheten och driftläget för manöverdonet. Tidigare var det gjort mekaniskt eller på annat sätt. Mekanismen är komplicerad och justeringen är inte lätt. När stegmotorn används kan inte bara förpackningsmekanismens struktur förenklas, justeringen är bekväm, tillförlitligheten ökar och tjockleken förbättras avsevärt.


För det andra, användningen av stegmotor i materialmätning


1. Mätning av pulverformiga material

Skruvmätning är en vanligt förekommande volymetrisk mätmetod. Det är hur mycket mätningen uppnås med antalet varv på skruven. För att uppnå syftet med justerbar mätstorlek och förbättrad mätnoggrannhet är skruvhastigheten inställbar och positionen är korrekt placerad. Motorn kan uppfylla båda dessa krav.

Exempelvis använder mätmätaren en stegmotor för att reglera skruvens varvtal och antal varv, vilket inte bara förenklar den mekaniska strukturen, men gör också kontrollen mycket bekväm. Vid överbelastning beror steg-motorns hastighet och stoppläge endast på pulssignalens frekvens och pulsnummer och påverkas inte av belastningsändringen. Detta har uppenbar noggrannhet jämfört med skruvmätaren som styrs av den elektromagnetiska kopplingen. Fördelar, mer lämpliga för materialmätning med stora förändringar i specifik gravitation.

Stegmotorn och skruven ansluter en direktanslutningsmetod, och strukturen är enkel och underhållet är bekvämt. Det är värt att påpeka att eftersom stegmotorn har en högre överbelastningskapacitet, då det finns en liten överbelastning, kommer ett stort ljud att uppstå. Därför väljs en större överbelastningsfaktor efter att mätförhållandet har bestämts för att säkerställa att arbetsmätningen fungerar.


2. Mätning av viskösa material

Stegmotorens styrväxelpumpar kan också uppnå exakt mätning. Växelpumpar används ofta vid leverans av viskösa kroppar, såsom sirap, bönpasta, vitt vin, olja, ketchup och liknande. För närvarande används kolvpumpar oftast för mätning av dessa material, vilka har nackdelarna med svårigheter vid justering, komplicerad struktur, obekvämt underhåll, stor strömförbrukning och felaktig mätning.

Växelpumpmätningen mäts av ett par växelväxlande rotationer, och utrymmet för materialet som passerar genom tänderna och tänderna förmedlas med våld från matningsporten till utloppsporten. Strömmen kommer från stegmotorn. Ställmotorens läge och hastighet styrs av den programmerbara styrenheten, och mätnoggrannheten är högre än mätprecisionen för kolvpumpen.

Stegmotor är lämplig för körning vid låg hastighet. När hastigheten ökar kommer bruset från stegmotorn att öka avsevärt och andra ekonomiska indikatorer kommer att sjunka avsevärt. För en växellåda med relativt hög hastighet är det bättre att använda en hastighetsuppbyggnad. Vi började använda strukturen hos den direktkopplade växelpumpen med stegmotor på den viskösa förpackningsmaskinen. Som ett resultat är det svårt att undvika bruset och tillförlitligheten försämras. Senare antogs växelhastighetsmetoden för att minska hastigheten på stegmotorn, bruset styrdes, tillförlitligheten förbättrades också och mätnoggrannheten garanterades.


För det tredje, användningen av stegmotor i utbudet av förpackningsfilm


I förpackningsmaskinen som integrerar påsepåfyllning, påfyllning och tätning är det nödvändigt att placera plastfilmens fixerade längd för förpackning, och om det är intermittent tillförsel eller kontinuerlig tillförsel, kan den på ett tillförlitligt sätt kompletteras med en stegmotor.


1. För intermittenta förpackningsmaskiner

Den intermittenta förpackningsmaskinen använder en stegmotor för att tillföra filmen och tillförlitligheten kan förbättras. Tidigare matades förpackningsfilmen av den intermittenta dragmekanismen hos vevslänkningsmekanismen, och strukturen var komplicerad och justeringen var svår. Speciellt när produkten behöver bytas ut, var inte bara justeringen svår, men också förpackningsfilmen slösades mycket. Stegmotorn och dragremmen är direkt anslutna till dragstången, vilket inte bara förenklar konstruktionen, men är också mycket bekväm att justera, så länge som knappen på kontrollpanelen kan realiseras, vilket sparar inställningstiden och sparar förpackningsmaterialet.

I den intermittenta förpackningsmaskinen kan utfodringskontrollen av förpackningsmaterialet anta två lägen: ett säckslängdskontrollläge och ett färgmärkesstyrläge. Väskans längdstyrningsläge är tillämplig på förpackningsfilmen utan färgstandard, vilket uppnås genom att stegmotorens hastighet ställs i förväg och inställningen av vridförhållandet kan realiseras med vridomkopplaren. Färgmarkeringsläget är utrustat med en fotoelektrisk omkopplare och den fotoelektriska strömbrytaren detekterar färgmärkningens position. När färgmärket detekteras, utfärdas kontrollomkopplingssignalen och stegmotorn slutar rotera efter att signalen trycks och efter en viss tidsfördröjning roteras filmen om och om igen. , för att säkerställa att filmen är fixad enligt färgmärkningens position.


2. För kontinuerliga förpackningsmaskiner

I den kontinuerliga förpackningsmaskinen roteras stegmotorn kontinuerligt och förpackningsfilmen överförs jämnt och kontinuerligt. När väskens längd ändras kan den endast uppnås med vridomkopplaren.


Fjärde, tillämpningen av stegmotor i horisontell tätning


I kontinuerliga förpackningsmaskiner är korsförsegling ett viktigt manöverdon och en av de mer komplexa mekanismerna i förpackningsmaskiner. Speciellt för förpackningsfilmen av färgade filer är kraven på tätnings- och skärpositioner extremt strikta. För att förbättra skärningsnoggrannheten har människor utvecklat excentrisk kedjehjulsmekanism, vevstyrningsmekanism etc. men dessa mekanismer är mycket besvärliga och pålitliga. Nackdelen med låg sexualitet. Huvudskälet till dessa brister är att processen kräver en tvärgående tätning med fast bredd och en positionsskärning.


Steppmotorn driver det transversala tätningshjulet direkt för att uppnå hastighetssynkronisering. Filmtillförselhjulet i den kontinuerliga förpackningsmaskinen levereras kontinuerligt med film. Den horisontella hastigheten som krävs för den horisontella tätningen synkroniseras med filmmatningshastigheten för att undvika förekomst av tårfilm och filmackumulering, eftersom diametern hos det tvärgående tätningshjulet är konstant. När du ändrar längden på påsen behöver den ändras genom att ändra det roterbara varvtalet på det horisontella förseglingshjulet, men den horisontella tätningen kräver en viss tid, det vill säga det tvärgående tätningshjulet och filmen behöver en konstant tid från kontakt till lämnar, annars är tätningen oklart. Den totala tiden per varv av det tvärgående tätningshjulet och tiden som krävs för den horisontella tätningen är konstant. För att uppfylla kraven för hastighetssynkronisering kan stegmotorns hastighet delas in i två delar på en vecka, och några av dem uppfyller först kraven för hastighetssynkronisering. Dessutom uppfyller den lastade delen kraven för veckans totala tid.


För att uppnå god tätningskvalitet kan icke-likvärdigt hastighetsstyrningsläge realiseras av stegmotorn på det tvärgående tätningshjulet, dvs hastighetssynkroniseringen realiseras vid varje punkt av den horisontella tätningen, vilken är begränsad till längden , och kommer inte att anges här.


Stegenmotorns egenskaper karakteriseras huvudsakligen av tre aspekter, en är att överbelastningen är bra. Hastigheten påverkas inte av belastningsstorleken. Till skillnad från vanliga motorer, när lasten ökar kommer hastigheten att falla. Därför används stegmotorn på platser där hastigheten och positionen är strikt nödvändiga. För det andra är kontrollen bekväm. Stegmotorn roterar i enheter av "steg", och de digitala funktionerna är uppenbara. Detta ger stor bekvämlighet till datorstyrning. Omvänt har uppkomsten av datorer öppnat en bredare marknad för steppmotorer. För det tredje är strukturen hos hela maskinen enkel. Den traditionella mekaniska hastighets- och positionskontrollstrukturen är komplicerad och svår att justera. Efter att ha använts stegmotorn är hela maskinens konstruktion enkel och kompakt.


Användningen av steppmotorer i förpackningsmaskiner har just börjat. Många traditionella mekaniska kontrollmetoder kan ersättas med stegmotorer. Förutom några av de applikationer som beskrivs ovan, är de fortfarande i tryckning, fyllning och förpackning. Det har tillämpats, och det antas att Kinas förpackningsmaskinerindustri inom en relativt kort tidsperiod kommer att kunna springa till en ny nivå i plattformen för stegmotorteknik.


Skicka förfrågan