钢管MWBPS系统设计及控制软件的开发
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 钢管MWBPS系统的开发现状 | 第8-16页 |
1.1.1 引言 | 第8-9页 |
1.1.2 测长系统的开发现状 | 第9-12页 |
1.1.3 称重系统的开发现状 | 第12-13页 |
1.1.4 打标系统的开发现状 | 第13页 |
1.1.5 涂色系统的开发现状 | 第13-14页 |
1.1.6 喷标系统的开发现状 | 第14-15页 |
1.1.7 软件系统的开发现状 | 第15-16页 |
1.2 钢管MWBPS系统开发的必要性 | 第16-17页 |
1.3 课题的来源 | 第17页 |
1.4 论文的主要工作和意义 | 第17-19页 |
第二章 MWBPS系统总体设计 | 第19-31页 |
2.1 MWBPS系统设计要求 | 第19页 |
2.2 MWBPS系统总体设计 | 第19-28页 |
2.2.1 测长系统的设计 | 第20-22页 |
2.2.2 称重系统的设计 | 第22-23页 |
2.2.3 打标系统的设计 | 第23-25页 |
2.2.4 涂色系统的设计 | 第25-26页 |
2.2.5 喷标系统的设计 | 第26-28页 |
2.3 MWBPS控制系统设计方案 | 第28-29页 |
2.4 软件系统设计 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 MWBPS系统的控制系统设计 | 第31-46页 |
3.1 控制系统的组成 | 第31页 |
3.2 PLC在MWBPS系统中的应用 | 第31-35页 |
3.2.1 PLC的特点 | 第31-32页 |
3.2.2 PLC在工业应用中的优势 | 第32-33页 |
3.2.3 PLC系统的硬件设计 | 第33-35页 |
3.3 基于伺服控制的喷标系统设计 | 第35-45页 |
3.3.1 伺服控制系统简介 | 第35-36页 |
3.3.2 基于伺服控制的喷标系统 | 第36-45页 |
3.3.2.1 总体设计 | 第36-37页 |
3.3.2.2 伺服控制系统的硬件设计 | 第37-39页 |
3.3.2.3 伺服控制系统的建模及仿真 | 第39-45页 |
3.4 控制系统的特点 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 PLC程序设计 | 第46-62页 |
4.1 PLC软件及编程 | 第46页 |
4.2 S7-400编程方式 | 第46-47页 |
4.3 PLC程序设计 | 第47-60页 |
4.3.1 PLC程序的IDEF0分析 | 第48-50页 |
4.3.2 PLC程序的模块化设计 | 第50-52页 |
4.3.2.1 PLC程序结构设计 | 第50-51页 |
4.3.2.2 PLC程序控制信号和数据信号设计 | 第51-52页 |
4.3.3 PLC程序流程设计 | 第52-59页 |
4.3.3.1 PLC测长流程设计 | 第53-54页 |
4.3.3.2 PLC打标流程设计 | 第54-55页 |
4.3.3.3 PLC涂色流程设计 | 第55-56页 |
4.3.3.4 PLC喷标流程设计 | 第56-59页 |
4.3.3.5 步进梁程序流程 | 第59页 |
4.3.4 PLC程序设计特点 | 第59-60页 |
4.4 PLC程序的测试 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 上位机监控软件设计 | 第62-74页 |
5.1 上位机监控系统的设计 | 第62-70页 |
5.1.2 上位机系统监控功能模块设计 | 第63-66页 |
5.1.3 上位机控制界面的设计 | 第66-70页 |
5.2 上位机监控系统的通讯设计 | 第70-72页 |
5.2.1 上位机监控系统与PLC的通讯 | 第70-71页 |
5.2.2 上位机与其他控制器的通讯设计 | 第71-72页 |
5.3 上位机监控系统的特点 | 第72-73页 |
5.4 上位机监控系统的测试策略 | 第73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 总结 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附录: 硕士期间参加的项目和发表的文章 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |