姚佳雨 楊潤黨 唐興華 李 偉 王 紳 夏義江
(1、北部灣大學(xué) 機(jī)械與船舶海洋工程學(xué)院,廣西 欽州 535011 2、上海船舶工藝研究所,上海 200032)
近十年來,我國造船訂單量占世界總量的比重已增加到48.8%左右[1]。我國新船訂單越來越多,拉動了型材市場的需求量,在現(xiàn)代船舶制造業(yè)中,大部分船體都會大量使用型材[2]。傳統(tǒng)的型材加工質(zhì)量差、效率低,在如此強(qiáng)大的市場需求下,已遠(yuǎn)滿足不了型材加工需求。型材切割是船體型材加工不可缺少的一部分,每一種型材根據(jù)所需要求進(jìn)行切割,為接下來的工序提供合適的零部件。要實(shí)現(xiàn)型材加工的生產(chǎn)效率高、質(zhì)量好,因此對型材的切割設(shè)備提出了更高的要求。
船用型材切割智能生產(chǎn)線采用機(jī)器人進(jìn)行切割,能夠提高切割效率,改善工人的勞動強(qiáng)度,保證了高效的切割質(zhì)量。常見的船用型材切割生產(chǎn)線如圖1 所示,生產(chǎn)線主要由上料、進(jìn)料、切割、出料等系統(tǒng)組成??蛇M(jìn)行角鋼和球扁鋼等不同規(guī)格型材的切割[3]。
圖1 船用型材切割生產(chǎn)線
生產(chǎn)線流程為型材被上料系統(tǒng)推送至進(jìn)料平臺,夾持裝置夾緊,進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)行型材測長,噴碼裝置進(jìn)行噴碼劃線,然后送入切割房進(jìn)行切割,型材切割完成后,出料系統(tǒng)運(yùn)行,將型材送入下料系統(tǒng)。
在等離子切割前需要對型材腹板進(jìn)行畫線、噴碼,傳統(tǒng)的噴碼工作是采用手工噴碼,但效率低,噴碼質(zhì)量差。現(xiàn)采用高效的噴碼打印機(jī)來實(shí)現(xiàn),噴碼打印裝置如圖2 所示,噴碼工作如圖3 所示。噴頭表面與壓輪表面平行,當(dāng)噴頭與腹板表面垂直并小于10mm 時(shí),此時(shí)噴碼效果最好。當(dāng)前所使用的打印設(shè)備主要是通過氣缸的伸縮來實(shí)現(xiàn)噴碼機(jī)的運(yùn)動,同時(shí)在噴碼機(jī)根部裝有彈簧進(jìn)行受力調(diào)節(jié)。但是不同規(guī)格的型材所對應(yīng)的噴碼機(jī)運(yùn)動的位置也不相同,而氣缸無法有效的控制噴碼機(jī)的運(yùn)動,會發(fā)生噴碼機(jī)上的壓輪無法與腹板表面重合,產(chǎn)生夾角導(dǎo)致噴碼的效果不佳。因此,提出了改善噴碼機(jī)運(yùn)動控制的思路和具體措施。分析了噴碼機(jī)運(yùn)動與型材各尺寸的關(guān)系,創(chuàng)建了各種規(guī)格尺寸的型材噴碼機(jī)運(yùn)動適應(yīng)模型。
圖2 噴碼打印裝置
圖3 噴碼打印裝置工作
為了改變噴碼機(jī)的氣缸無法有效的控制噴碼機(jī)的運(yùn)動距離,使噴碼機(jī)上的壓輪無法與腹板表面重合,產(chǎn)生夾角導(dǎo)致噴碼的效果不佳?,F(xiàn)將上旋轉(zhuǎn)氣缸以及底部水平運(yùn)動拉伸氣缸改變成電動缸,由電動缸進(jìn)行運(yùn)動距離的控制。電動缸是將伺服電機(jī)與絲杠一體化設(shè)計(jì)的模塊化產(chǎn)品[4],可以有效控制噴碼的運(yùn)行距離。
由于各種型材尺寸規(guī)格差異,噴碼機(jī)所需旋轉(zhuǎn)的角度以及移動的距離是變化的,為了使噴碼效果最好,噴碼機(jī)應(yīng)能旋轉(zhuǎn)一定角度并且能水平移動一定的距離,使壓輪與腹板表面重合不產(chǎn)生夾角,因此建立噴碼機(jī)運(yùn)動模型,通過計(jì)算可以得到不同型材所對應(yīng)的噴碼機(jī)所需要運(yùn)動的距離,電動缸拉伸相應(yīng)的長度,就可以使壓輪與腹板表面重合不產(chǎn)生夾角。
夾持裝置將型材輸送到噴碼區(qū)域,型材的面板靠近輸送面的垂直立輥,垂直立輥可旋轉(zhuǎn)。型材的腹板與輸送面呈一定角度α,噴碼機(jī)在噴碼前需要旋轉(zhuǎn)相應(yīng)的角度β,噴頭與腹板表面始終垂直。
船用角鋼主要分為等邊角鋼和不等邊角鋼,不等邊角鋼又可以分為不等邊不等厚角鋼和不等邊等厚角鋼[5]。球扁鋼、不等邊不等厚角鋼和不等邊等厚角鋼的噴碼姿態(tài)以及各尺寸參數(shù)模型如圖4 所示。
圖4 各類型材參數(shù)及噴碼姿態(tài)
分析噴碼機(jī)旋轉(zhuǎn)角度β 與型材腹板夾角α 之間的關(guān)系,以及噴碼機(jī)運(yùn)動距離與型材各個(gè)規(guī)格尺寸參數(shù)之間的關(guān)系,推算出型材噴碼機(jī)在不同規(guī)格的型材下的旋轉(zhuǎn)角度β 以及運(yùn)動距離模型,使壓輪與腹板重合不產(chǎn)生夾角,噴頭工作時(shí)始終與型材腹板面垂直并且高度小于等于10mm,確保噴碼達(dá)到最好的效果。
3.2.1 球扁鋼噴碼運(yùn)動模型
如圖5 所示,噴碼機(jī)壓輪起始位置到輸送面垂直立輥之間的距離為Y,Y 由平行運(yùn)動距離X 和停止位置到垂直立輥之間的距離DE 組成,因此Y=X+DE。型材模型參數(shù)見圖4 所示,距離DE 計(jì)算公式如式(1)所示:
圖5 球扁鋼噴碼機(jī)運(yùn)動路徑
因此可以得到噴碼機(jī)的運(yùn)動方程如式(2)所示:
在設(shè)計(jì)安裝過程中噴碼機(jī)根部與輸送面可能不在同一高度,考慮到這種情況,因此我們假設(shè)噴碼設(shè)備底部與輸送面之間的高度為H,由圖6 可知當(dāng)噴碼設(shè)備高于輸送面時(shí),所需運(yùn)動的距離更長。此時(shí)我們所得到噴碼機(jī)的運(yùn)動方程為:
圖6 球扁鋼噴碼機(jī)高H 運(yùn)動路徑
如圖6 所示噴碼機(jī)轉(zhuǎn)動的角度在90°內(nèi),每一種規(guī)格的型材都應(yīng)該有自己的旋轉(zhuǎn)角度,為保證噴頭與腹板是相互垂直,噴碼機(jī)由最大高度旋轉(zhuǎn)壓向球扁鋼,旋轉(zhuǎn)β 角度后達(dá)到噴碼的最好效果,此時(shí)噴頭與腹板垂直,并且高度小于等于10mm,旋轉(zhuǎn)角度β 與腹板夾角α 形成一個(gè)直角,因此旋轉(zhuǎn)角度計(jì)算簡化公式如下:
3.2.2 不等邊角鋼噴碼運(yùn)動模型
根據(jù)球扁鋼對應(yīng)的噴碼機(jī)運(yùn)動模型的建立,同理可以繼續(xù)畫出不等邊不等厚角鋼以及不等邊等厚角鋼運(yùn)動路徑模型,不等邊不等厚角鋼對應(yīng)噴碼機(jī)運(yùn)動路徑如圖7、圖8 所示。不等邊等厚角鋼對應(yīng)噴碼機(jī)運(yùn)動路徑如圖9、圖10 所示。各模型參數(shù)如圖4 所示。
圖7 不等邊不等厚角鋼對應(yīng)運(yùn)動路徑
圖8 不等厚高H 對應(yīng)運(yùn)動路徑
圖9 不等邊等厚角鋼對應(yīng)運(yùn)動路徑
圖10 等厚高H 對應(yīng)運(yùn)動路徑
(1)不等邊不等厚角鋼所對應(yīng)噴碼機(jī)運(yùn)動方程:
當(dāng)噴碼機(jī)底部與輸送面水平時(shí)的運(yùn)動方程:
(2)不等邊等厚角鋼所對應(yīng)噴碼機(jī)運(yùn)動方程:
當(dāng)噴碼機(jī)底部與輸送面水平時(shí)運(yùn)動方程如下
當(dāng)噴碼機(jī)底部與輸送面之間高度為H 時(shí)運(yùn)動方程:
根據(jù)不同型材對應(yīng)的噴碼機(jī)運(yùn)動模型,可以計(jì)算出不同型材對應(yīng)的噴碼機(jī)所需運(yùn)動的距離以及旋轉(zhuǎn)角度,當(dāng)噴碼機(jī)運(yùn)動一定的距離后,壓輪與腹板重合無夾角,噴碼機(jī)噴頭就可以與不同型材的腹板表面垂直并小于等于10mm,使噴碼達(dá)到最佳效果。
鑒于篇幅所限,以球扁鋼為例,舉例說明噴碼機(jī)運(yùn)動控制的實(shí)施過程。根據(jù)熱軋球扁鋼(GB/T 9945-2012)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格參數(shù)和噴碼運(yùn)動公式,得出噴碼旋轉(zhuǎn)角度α 的數(shù)值,采用已有的型材切割線所用噴碼機(jī)到垂直立棍距離Y 為650mm 時(shí),得出平行運(yùn)動的距離,見表1 所示。
表1 噴碼機(jī)運(yùn)動計(jì)算
通過上述表格所計(jì)算的數(shù)據(jù)總結(jié)出球扁鋼所對應(yīng)的噴碼運(yùn)動特點(diǎn)如下:(1)同一種球扁鋼型號所對應(yīng)的噴碼旋轉(zhuǎn)角度β 基本一致。(2)不同型號的球扁鋼所對應(yīng)的噴碼旋轉(zhuǎn)角度β差別基本上在1.2°以內(nèi)。(3)不同型號的球扁鋼所對應(yīng)的噴碼機(jī)水平運(yùn)動距離隨著球扁鋼各尺寸的增大而越來越小。
對于船用型材切割生產(chǎn)線,分析了噴碼機(jī)與各種型材腹板的運(yùn)動狀態(tài),創(chuàng)建了各種規(guī)格和尺寸的型材所對應(yīng)的噴碼機(jī)運(yùn)動適應(yīng)模型,通過對模型的求解。
總結(jié)出噴碼機(jī)運(yùn)動的規(guī)律性。為了達(dá)到最佳噴碼效果,提出一種噴碼機(jī)運(yùn)動控制的設(shè)計(jì)思路,使型材切割智能生產(chǎn)線噴碼效果更加高效和穩(wěn)定。