提要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·课题来源 | 第8页 |
·选题依据和意义 | 第8-10页 |
·国内外裂解槽加工现状 | 第10-11页 |
·“V”型裂解槽的加工要求 | 第11页 |
·国内外数控系统现状和发展趋势 | 第11-14页 |
·国内外数控系统现状 | 第11-12页 |
·数控系统的发展趋势 | 第12-14页 |
·论文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 连杆裂解槽拉床数控系统的选型 | 第16-28页 |
·数控系统的组成、分类和性能 | 第16-17页 |
·数控系统组成 | 第16页 |
·数控系统分类 | 第16-17页 |
·数控系统性能 | 第17页 |
·数控系统方案选择 | 第17-20页 |
·数控装置的选择 | 第18页 |
·可编程控制器(PLC)的选择 | 第18-19页 |
·驱动装置的选择 | 第19页 |
·检测元件的选择 | 第19-20页 |
·西门子数控系统产品简介 | 第20-23页 |
·SINUMERIK 802S base line 产品介绍 | 第20页 |
·SINUMERIK 802C base line 产品介绍 | 第20-21页 |
·SINUMERIK 802D 产品介绍 | 第21页 |
·SINUMERIK 802D base line 产品介绍 | 第21页 |
·SINUMERIK 810D power line 产品介绍 | 第21-22页 |
·SINUMERIK 840C 产品介绍 | 第22页 |
·SINUMERIK 840D power line 产品介绍 | 第22-23页 |
·拉床结构原理与功能 | 第23-25页 |
·拉床结构原理 | 第23-24页 |
·拉床动作功能 | 第24-25页 |
·确定控制系统方案 | 第25-27页 |
·确定数控系统 | 第25-26页 |
·确定驱动装置(电机和伺服驱动) | 第26页 |
·检测元件 | 第26-27页 |
·附件选择 | 第27页 |
·确定拉床控制方法 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 系统的连接 | 第28-34页 |
·部件说明 | 第28-30页 |
·SINUMERIK 802D PCU 说明 | 第28页 |
·输入输出模块PP72/48 说明 | 第28-29页 |
·MCP 说明 | 第29页 |
·指示灯说明 | 第29-30页 |
·系统各部件的连接 | 第30页 |
·PROFIBUS 总线的连接 | 第30-32页 |
·PROFIBUS 电缆的准备 | 第31页 |
·PROFIBUS 电缆与PCU 、611UE、PP72/48 之间的连接 | 第31-32页 |
·驱动器的连接 | 第32-33页 |
·系统供电和接地 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第四章 PLC 及NC 程序设计 | 第34-48页 |
·PLC 的功能和编程方式 | 第34-35页 |
·PLC 接口的设计 | 第35-41页 |
·机床控制面板(MCP) | 第35-37页 |
·PLC 外围硬件输入/输出接口设计 | 第37-41页 |
·PLC 程序的编制 | 第41-47页 |
·PLC 控制程序的结构 | 第41-42页 |
·PLC 辅助功能的编制 | 第42-43页 |
·PLC 主程序 | 第43-47页 |
·NC 程序流程图设计 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 SINUMERIK 802D 的调试 | 第48-58页 |
·控制器的上电和引导 | 第48页 |
·PLC 调试 | 第48-50页 |
·PLC 用户程序的调试 | 第49页 |
·PLC 用户报警 | 第49-50页 |
·驱动器的调试 | 第50页 |
·NC 调试 | 第50-56页 |
·系统初始化 | 第50-51页 |
·802D 基本参数设定 | 第51-56页 |
·数据备份 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
摘要 | 第64-66页 |
ABSTRACT | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
导师及作者简介 | 第70页 |