Elektronická aplikácia vačky v tlačiarenskom priemysle
Sme veľká tlačiarenská spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač kníh v tvrdých väzbách, potlač kníh v papierovej, papierovej, papierovej forme, notebook, tlač kníh, tlač kníh, tlač kníh, tlač brožúr, balenie krabíc, kalendáre, všetky druhy PVC, brožúry, poznámky, detské knihy, samolepky, všetko druhy špeciálnych papierových tlačiarenských výrobkov, hracích kariet a tak ďalej.
Viac informácií nájdete na stránke
http://www.joyful-printing.com. Len ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Zlepšenie úrovne elektrického riadenia je hlavným smerom vo vývoji tradičných tlačiarenských strojov a zlepšovaní pracovného výkonu.
Po prvé, elektronická kamera
Je dobre známe, že vačky sú nevyhnutné pre tlačiarenské lisy. Konštrukcia a spracovanie vačky je naozaj veľmi ťažké. Rýchlosť tlače domácich tlačiarenských lisov je vždy nižšia ako 8000 listov za hodinu. Veľká časť dôvodov spočíva v tom, že dynamická výkonnosť súčiastok súvisiacich so strojom spôsobených vačkovým mechanizmom sa zhoršuje vysokou rýchlosťou, takže mechanické vačky boli vždy trápené tlačovými strojmi. Ťažký problém vo výrobe. Vznik elektronických vačiek priniesol nádej všetkým.
Elektronická vačka je funkciou simulácie mechanickej vačky ovládaním servomotora regulátorom.
Štruktúra elektronickej vačky má prednosť pred mnohými mechanickými vačkami. Použitie elektronických vačiek zlepšuje presnosť ovládania stroja, zvyšuje riadiacu vzdialenosť, znižuje poruchovosť a zvyšuje spoľahlivosť. Zjednodušuje mechanizmus a robí mechanizmus flexibilnejším, čo uľahčuje uvedenie do prevádzky a údržbu. Elektronická kamera používa softvér na riadenie signálu a zmena programu môže zmeniť výstupný zákon riadiaceho signálu a potom zmeniť proces. Ak je regulátor elektronickej vačky do určitej miery upravený a je použitý senzor s vyššou presnosťou, počet spínačov môže byť zvýšený a čas zapnutia / vypnutia výstupného bodu môže byť ľubovoľne nastavený, takže môže byť univerzálny v mnohých prípadoch. Elektronická vačka. Všetky elektronické vačky majú nasledujúce spoločné charakteristiky:
1. Kompaktný dizajn a minimálne zapojenie. Elektronická kamera sa skladá z regulátora, snímača polohy (rotačný snímač) a spojovacieho kábla. Pri používaní je regulátor nainštalovaný v elektrickej skrini a snímač polohy je namontovaný na otočnom hriadeli. Snímač a regulátor sú prepojené káblom, ktorý je pohodlný a rýchly na použitie.
2. Jednoduché nastavenie uhla. Nastavenú hodnotu polohy ZAP / VYP možno určiť buď priamym zadaním hodnoty uhla alebo ručnou funkciou; a nastavenie uhla v mechanickej vačke je ťažké.
3. Odolný senzor. Snímač dokáže odolať náročným podmienkam, ako sú vibrácie, otrasy, tvrdé teploty, olej a prach.
Vzhľadom na mnohé výhody vyššie uvedených elektronických vačiek mnohé priemyselné odvetvia a stroje prijali pokrokovú technológiu elektronických vačiek. Elektronické vačky sa používajú na zlepšenie pradiarenských rámov v textilnom priemysle. Po prijatí technológie elektronickej vačky sa zmenil tradičný proces pradenia. Podľa požiadaviek užívateľa točiacich sa odrôd sa môže zvlákňovacie tvarovanie ľubovoľne meniť nastavením parametrov tak, aby vyhovovali potrebám vývoja nových produktov. Zjednodušuje sa mechanická konštrukcia, zlepšuje sa efektivita výroby a znižuje sa spotreba.
V polygrafickom a obalovom priemysle sa postupne uplatňovali aj elektronické vačky. Šanghaj Yahua spoločnosti MW1050A vysokorýchlostný automatický vysekávací stroj monitoruje a zobrazuje celú prevádzku stroja a poruchy pomocou PLC programovateľného automatu a elektronického vačkového indexéra, čo robí riadenie stroja a diagnostiku chýb veľmi pohodlným. Navyše, vďaka servopohonu, jeho vysoká rýchlosť, vysoká presnosť a vysoká odozva výrazne zvyšujú rýchlosť výroby. Bežné zariadenia majú zvyčajne maximálnu výrobnú rýchlosť 80 listov za minútu a tento systém zdvojnásobuje výrobnú rýchlosť zariadenia na 160 listov za minútu. Konštrukcia s uzavretou slučkou a schopnosť rýchlej odozvy systému umožňujú, aby jednotka udržiavala extrémne vysokú presnosť regulácie pri vysokých rýchlostiach, s odchýlkami pretlačenia ≤ ± (0,3 až 0,5) mm (v závislosti od mechanických podmienok).
Mnohé zahraničné spoločnosti teraz používajú ako hlavné kontrolné zariadenie elektronické vačky, ako napríklad programovateľný elektronický vačkový spínač FC21 vyrobený firmou Japan Koyo Co., Ltd. na kontrolu detekcie rohu. To poskytuje technickú podporu pre používanie elektronických vačiek v strojoch a zariadeniach pre tlačiarenský priemysel. Pre tlačiarenský stroj s veľkým množstvom mechanického vačkového mechanizmu, použitie elektronických vačiek na modifikáciu tradičnej mechanickej vačkovej štruktúry nepochybne výrazne zlepší výkon tlačiarenského stroja.
Po druhé, posunutie stroja konštantná sila mechanizmus vačky zlepšenie
Vieme, že veľká ťažná pružina mechanizmu posunu ofsetového papiera sa používa na prekonanie a vyváženie zotrvačnosti procesu papierového kývania. Udržiava valec spojovacieho mechanizmu v blízkosti vačky na podávanie papiera, aby sila udržala uzavretú a prísnu. Športový vzťah zabraňuje otrasom. Pretože sa samotný hriadeľ prenosového papiera otáča okolo stredu excentricity, je prenosový papier riadený vačkou a spojovacím mechanizmom na výkyvný pohyb a je upevnený na pohyblivom kolíkovom hriadeli na oboch koncoch prenosového hriadeľa a na jeho konci. poloha sa počas pohybu neustále mení. Výsledkom je, že dĺžka ťahu veľkej ťažnej pružiny sa neustále mení okrem pôvodného predbežného natiahnutia počas pracovného procesu. Keď je prenosový papier otočený do dvoch extrémnych polôh, je maximálna veľkosť zmeny ťahu 110 mm, čo spôsobuje nerovnomerné zaťaženie, čo je škodlivé pre dynamický výkon prenosového mechanizmu. Súčasne sa v dôsledku častej deformácie pružiny predčasne zlomí za únavovú pevnosť. Stroj J2101, ktorý bol odstránený, spôsobí časté zlyhanie veľkej ťažnej pružiny, keď sa používa, čo prináša užívateľovi veľa nepríjemností. Preto pri budúcom vylepšovaní (ako je stroj J2108) je špeciálne navrhnutá súprava sledovacej vačky a kyvadlového mechanizmu, takže veľká ťažná pružina udržuje dĺžku napínania konštantnú počas celého pohybu prenosového papiera, čo je konštantná sila. mechanizmus. Prostredníctvom princípu a funkcie mechanizmu konštantnej sily môžeme pochopiť, že sledovacia kamera je jadrom mechanizmu konštantnej sily, ale kvôli obmedzeniam jeho mechanickej štruktúry existuje mnoho problémov. Vezmite si mechanizmus s konštantnou silou ofsetového lisu J2203 a J2108, vačka konštantnej sily nie je vyvážená a bubon má vplyv na každý pracovný cyklus, takže drážka kľúča vačkového náboja s konštantnou silou je obzvlášť ľahko trepateľná. Za normálnych okolností sa drážka vačkového náboja rozbehne do dvoch rokov. Okrem toho vieme, že výhody a nevýhody konštrukcie vačkového profilu a presnosti obrábania sú priamo spojené s veľkosťou hluku a vibrácií. Súčasne, vzhľadom na obmedzenie spracovateľskej kapacity, je ťažké získať dokonalú obrysovú krivku, takže sila veľkej ťažnej pružiny je ťažké zabezpečiť konštantu a len zmena je malá a je ťažké dosiahnuť požadovaný účinok. Ak sa namiesto konvenčnej mechanickej vačky použije elektronická vačka, tieto problémy sa zodpovedajúcim spôsobom riešia a konštrukcia je jednoduchá, čo znižuje náklady na obrábanie.
Pôvodná mechanická vačka a mnohé súvisiace časti boli preč a namiesto toho sa objavil servomotor. Mechanická štruktúra je značne zjednodušená a spoľahlivosť zodpovedajúceho mechanizmu môže byť zlepšená. V súhrne môžeme predpokladať, že aplikácia elektronických vačiek v tlačiarenských strojoch bude čoraz rozsiahlejšia. To nepochybne prinesie príležitosť pre priemysel výroby tlačiarenských strojov v Číne na zlepšenie kvality výrobkov a dobehnutie zahraničných výrobkov v tom istom priemysle.

