FANUC伺服电机选型计算ppt课件.ppt
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1、1 引言引言 现代机电行业中经常会碰到一些复杂的运动,这对电机的动力荷载有很大影响。伺服驱动装置是许多机电系统的核心,因此,伺服电机的选择就变得尤为重要。首先要选出满足给定负载要求的电动机,然后再从中按价格、重量、体积等技术经济指标选择最适合的电机。设计时进给伺服电机的选择原则是:首先根据转矩速度特性曲线检查负载转矩,加减速转矩是否满足要求,然后对负载惯量进行校合,对要求频繁起动、制动h的电机还应对其转矩均方根进行校合,这样选择出来的电机才能既满足要求,又可避免由于电机选择偏大而引起的问题。 本文主要叙述了针对VMC 750立式加工中心的功能要求和规格参数,对各轴的伺服电动机进行计算选择,确定
2、FANUC伺服电动机的型号和规格大小,并给出数据表。同时在论文中简述了各数据的计算公式以及数据计算例子。让读者能够直观的了解VMC750的伺服电机的数据信息,并知道如何根据一台加工中心的功能要求和规格参数进行数据计算,来选择合适的伺服电机。 2.选择电动机时的必要计算选择电动机时的必要计算 在伺服电机选型计算当中其主要数据包括:负载/ 电机惯量比,加减速力矩, 切削负载转矩,连续过载时间等几方面的内容,本节内容便为大家简述了以上重要数据的计算方式。 21 负载/ 电机惯量比 正确设定惯量比参数是充分发挥机械及伺服系统最佳效能的前提,此点在要求高速高精度的系统上表现尤为突出,伺服系统参数的调整跟
3、惯量比有很大的关系,若负载电机惯量比过大,伺服参数调整越趋边缘化,也越难调整,振动抑制能力也越差,所以控制易变得不稳定;在没有自适应调整的情况下伺服系统的默认参数在13 倍负载电机惯量比下,系统会达到最佳工作状态, 这样,就有了负载电机惯量比的问题,也就是我们一般所说的惯量匹配,如果电机惯量和负载惯量不匹配,就会出现电机惯量和负载惯量之间动量传递时发生较大的冲击; 下面分析惯量匹配问题。 TM - TL = ( JM + JL ) (1) 式中,TM电机所产生的转矩; TL负载转矩; JM电机转子的转动惯量; JL负载的总转动惯量; 角加速度。 22 加减速力矩 伺服电机除连续运转区域外,还有
4、短时间内的运转特性如电机加减速,用最大转矩表示;即使容量相同,最大转矩也会因各电机而有所不同。最大转矩影响驱动电机的加减速时间常数7,使用公式(3),估算线性加减速时间常数ta,根据该公式确定所需的电机最大转矩,选定电机容量。 ta = ( JL + JM ) n95.5(0.8Tmax - TL )(3) 式中,n 电机设定速度,r/min; JL电机轴换算负载惯量,kgcm2; JM电机惯量,kgcm2; Tmax电机最大转矩,Nm; TL电机轴换算负载(摩擦、非平衡)转矩,Nm。 23 切削负载转矩 在正常工作状态下,切削负载转矩 不超过电机额定转矩 的80%。连续特性(连续实效负载转矩
5、)对要求频繁起动、制动的数控机床,为避免电机过热,必须检查它在一个周期内电机转矩的均方根值,并使它小于电机连续额定转矩,其具体计算可参考其它文献。在选择的过程中依次计算此五要素来确定电机型号,如果其中一个条件不满足则应采取适当的措施,如变更电机系列或提高电机容量等 24 连续过载时间 连续过载时间应限制在电机规定时问之内。但是, Tc若小于了Tms则勿需对此项进行检验。 Tlam TMon, 式中TLam 连续过载时间,min TMON 电机规定过载时问,min 3 VMC 750立式加工中心伺服电机的选择立式加工中心伺服电机的选择 选择电机时的计算条件 叙述VMC750立式加工中心伺服轴(见
6、图3-1-1)的电机选择步骤。图3-1-1 水平运动伺服轴 例:工作台和工件的 W :运动部件(工作台及工件)的重量(kgf)=600kgf 机械规格 :滚动导轨摩擦系数:0.01 :驱动系统的效率:0.95fg :夹具固定力:50kgf Fc :由切削力产生的推进阻力:500kgf Fcf :由切削力矩产生的工作台对滑动表面的压力:25kgf Z1/Z2:齿轮减速比:1:1 例:进给丝杠的(滚珠 Db :轴径=32 mm 丝杠)的规格 Lb :长度:900mm,单支承 P :螺距:12mm 例:电机轴的运行规格 快进速度:X、Y轴:30m/min;Z轴:24m/min 加速时间:0.1s 3
7、.1惯量匹配计算惯量匹配计算 为使伺服进给系统的进给执行部件具有快速相应能力,必须选用加速能力大的电动机,亦即能够快速响应的电机(如采用大惯量伺服电机),但又不能盲目追求大惯量,否则由于不能从分发挥其加速能力,会不经济的。因此必须使电机惯量与进给负载惯量有个合理的匹配。 通常在电机惯量与负载惯量(折算至电动机轴)或总惯量之间,推荐下列匹配关系: 或 或 141JJML8 . 05 . 0JJrM5 . 02 . 0JJrL 3.1.1回转的惯量: 回转体:(kg.) -回转体材料的密度 D-回转体直径 L-回转体长度 g-重力加速度 有台阶的回转体,按每段计算后相加 3.1.2 直线运动物体的
8、惯量 W-直线运动物体的重力 .)(32241141LDLDgJ22LgWJL-电机转一圈时物体移动的距离,如电机与丝杠直联推倒过程:根据能量守恒定律丝杠转一圈时:于是得:齿轮传动惯量转换:2221)(21JvmmWTTWtJthmmTWTWsp222212)(2122)(hmmJspTWTWnJnJ2222112121JiJ221 负载折算到电机轴上的转动惯量: -丝杠上联轴器的转动惯量 -丝杠转动惯量 -工作台和工件折算到丝杠上的转动惯量 -齿轮减速机构的转动惯量 -齿轮减速器传动比 电机轴上的驱动系统总惯量:)(2JJJJiJGWTspCGextJCJspJTWJGiGJJJMLgen
9、3.2 加减速力矩加减速力矩 按下步骤计算加速力矩: 计算加速力矩: 步骤1: 假定电机由NC控制加/减速,计算其加速度。 将加速度乘 以总的转动惯量(电机的惯量 + 负载惯量),乘积就是加速力矩。 3.2.1 直线加/减速 图 3-2-1 直线加/减速时间与速度,速度与转矩关系图 Ta = (Vm/60) 2( 1/ta )Jm(1-e-ks。ta)+ +( Vm/60 ) 2(1/ta) JL(1-e-ks。ta) Vr = Vm1-(1/Taks ) (1 - e-ks。ta ) Ta :加速力矩(kgfcm) Vm :电机快速移动速度(min-1) ta :加速时间(sec) Jm :
10、电机的惯量(kgf.cm.s2) JL :负载的惯量(kgf.cm.s2) Vr :加速力矩开始下降的速度(与Vm不同) (min-1) Vr = 2049(min-1) 由该式可知,加速时,在转速2049(min-1)时,要求加速力矩为12.1 Nm。由上面的速度-力矩特性可以看出,用3/3000 电机可满足加速要求。由于已将电机换为3/3000,则法兰盘尺寸已经变为130mm130mm。若机床不允许用较大电机,就必须修改运行特性,例如,使加速时间延长。 3.2.2 不控制加/减速时图3-2-3 不控制加/减速时时间与速度,速度与转矩示意图 公式为:Ta = 2 (Jm+JL) Ta =1/
11、ks 计算加速力矩:步骤2 为了得到电机轴上的力矩T,应在加速力矩Ta上增加Tm (摩擦力矩)。 T = Ta+Tm T = 12.1(Nm)+0.9(Nm) = 13.0 (Nm) 计算加速力矩:步骤3 核算上面步骤2计算出的力矩T应 小于或等于放大器已限定的力矩。 用相应电机的速度-转矩特性和数据单核算由步骤1算得的Vr时的T应在断续工作区内。 因为Vr为2049(min-1),T为13.0(Nm),用指定的时间常数加速是可能的(条件2) 3.2.3 计算力矩的均方根值 计算快速定位频率 绘制快速定位一个周期的速度-时间和转矩-时间图,如下图。普通切削时,快速定位的频率不会有问题;但是,对
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