摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 精冲技术概况 | 第10-12页 |
1.3 精冲自动化技术发展概况 | 第12-13页 |
1.3.1 精冲自动化技术在国内的发展现状及问题 | 第12页 |
1.3.2 精冲自动化技术在国外的发展概况 | 第12-13页 |
1.4 研究内容 | 第13-14页 |
2 精冲自动化系统需求分析 | 第14-23页 |
2.1 精冲自动化 | 第14-16页 |
2.1.1 卷料精冲生产 | 第14-15页 |
2.1.2 短条料精冲生产 | 第15页 |
2.1.3 精冲自动化对自动控制系统的需求 | 第15-16页 |
2.2 精冲自动送料 | 第16-18页 |
2.2.1 自动精密送料形式 | 第16-17页 |
2.2.2 自动精密送料参数 | 第17-18页 |
2.3 精冲模具保护 | 第18-20页 |
2.3.1 精冲模具主要故障类型 | 第18-19页 |
2.3.2 精冲模具保护方式 | 第19-20页 |
2.4 精冲力学参数在线监测 | 第20-23页 |
2.4.1 精冲力学原理 | 第20-21页 |
2.4.2 精冲力学特性简析 | 第21-23页 |
3 精冲力学参数在线监测数据分析与处理 | 第23-38页 |
3.1 精冲力学参数信号及其特点 | 第23-25页 |
3.1.1 精冲力学参数信号分析 | 第23-25页 |
3.1.2 精冲力学参数信号特点 | 第25页 |
3.2 精冲力学参数数据预处理 | 第25-29页 |
3.2.1 精冲力学参数数据平滑处理 | 第25-27页 |
3.2.2 精冲力学参数数据平移处理 | 第27-29页 |
3.3 精冲力学参数的小波变换 | 第29-38页 |
3.3.1 小波变换定义 | 第29-30页 |
3.3.2 离散小波变换 | 第30-31页 |
3.3.3 等效滤波器与小波的选择 | 第31-32页 |
3.3.4 多分辨率分析与Mallat快速算法 | 第32-34页 |
3.3.5 精冲力学参数信号小波分解实例 | 第34-38页 |
4 基于PLC的短板精冲自动化控制系统的设计与实现 | 第38-55页 |
4.1 短板精冲自动化系统的基本原理 | 第38-40页 |
4.1.1 短板精冲自动化机械系统工作原理 | 第38-39页 |
4.1.2 短板精冲自动化控制系统基本要求 | 第39-40页 |
4.2 精冲自动化控制系统方案 | 第40-44页 |
4.2.1 控制系统框架简介 | 第40-41页 |
4.2.2 主控单元的选择 | 第41-42页 |
4.2.3 执行元件的选择 | 第42页 |
4.2.4 精冲自动化控制系统拓扑图 | 第42-44页 |
4.3 精冲自动化PLC控制系统硬件设计 | 第44-49页 |
4.3.1 控制系统硬件配置 | 第44-45页 |
4.3.2 现场总线的选择 | 第45页 |
4.3.3 精冲自动化控制系统气动原理 | 第45-46页 |
4.3.4 精冲自动化控制系统I/O地址分配 | 第46-48页 |
4.3.5 保护传感器选型与现场布置 | 第48-49页 |
4.4 精冲自动化控制系统软件设计 | 第49-55页 |
4.4.1 编程软件简介 | 第49-50页 |
4.4.2 程序结构设计 | 第50-51页 |
4.4.3 精冲工艺参数模块 | 第51-52页 |
4.4.4 伺服控制模块 | 第52-54页 |
4.4.5 模具保护算法及实现 | 第54-55页 |
5 系统测试及运行 | 第55-62页 |
5.1 精冲自动化系统 | 第55页 |
5.2 自动化生产测试 | 第55-59页 |
5.2.1 设备工作前的准备 | 第55-56页 |
5.2.2 设备检测点校对 | 第56页 |
5.2.3 自动化取料实现 | 第56-57页 |
5.2.4 板料精冲自动化拟运行 | 第57-58页 |
5.2.5 板料精冲自动化系统运行 | 第58-59页 |
5.3 模具保护实例及数据分析 | 第59-62页 |
5.3.1 模具保护实例 | 第59-60页 |
5.3.2 具体保护参数分析 | 第60-61页 |
5.3.3 精冲自动化系统效率 | 第61-62页 |
6 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
附录 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |