数控加工中刀具射频识别技术的实现.docx
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1、数控加工中刀具射频识别技术的实现引言刀具是实现现代制造的较昂贵的消耗性资源,由刀柄、刀杆和刀头等多个零部件组成,信息繁多,随着数控设备和加工零件品种的增多,刀具零部件的种类和相应资源信息会越来越庞杂,占投资的比重也逐渐增大。由于生产加工的需要,大量的刀具频繁地在刀具库和机床以及机床与机床之间流动和交换。传统的刀具管理是将刀具的信息记录在纸上,或记忆在人脑中,时间稍长,记录的信息容易丢失,不同的使用者对刀具的信息不易掌握,刀具的信息管理跟不上,造成刀具的使用混乱,资源浪费,生产效率低下,更严重的结果是造成在制品的偏差过大、工艺偏离,甚至出现产品报废、影响生产周期。随着射频技术的日渐成熟和广泛应用
2、,实现无纸化的刀具管理和信息集成已经成为现代制造业新亮点。1系统构架在数控加工系统中射频刀具识别系统的应用架构如图1所示:下面将分别就两个子系统简要介绍:IPC:其软件系统通常以基于象SQLServer2000这样的数据库管理系统之上的用户自行开发的数控刀具管理系统为主体,通过和射频读写器的串口联接,间接读写射频卡内的刀具数据,并据此完成数控加工过程中对刀具的控制,即工控机负责处理从读写器(Reader)接收的数字信息,该数字信息经数控刀具管理系统处理后,根据预先设定的功能向执行机构发出控制指令,实现相应加工动作。图1射频刀具识别系统的架构RFIDS:主要完成读写器与射频卡之间的数据交换。其工
3、作原理比较简单:RFID系统在实际应用中,射频卡附着在待识别物体的表面,射频卡中保存有约定格式的电子数据。读写器可无接触地读取并识别射频卡中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。读写器通过天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息,被读取器读取并解码后送至IPC主机进行有关处理。2软件实现本文的软件实现主要介绍两个接口的数据交换功能即读写功能的实现,现分述如下:2.1IPC与READER的接口本文以VC+为编程环境,采用最基本的串口RS232进行通信,波特率为9600。具体传输格式是:一个开始位,八个数据位,一个停止位,没有校验位,最低
4、位首先发送。除此还可采用串口RS422,RS485,以及USB接口实现IPC与READER间的通信,因具体读写设备而异。在基本的串行通信编程过程中,串行设备被视为用于打开、关闭、读和写的流设备,对串口的读写,可视为对特殊文件的读写。Win32API也提供了这样一组通信函数,用于完成串口通信过程。用于实现通信过程的主要函数如下:CreateFile打开串行口GetCommState用制定通信设备的当前控制设置填充设备控制块。SetCommState按照DCB结构的说明配置通信设备SetCommTimeouts设置指定通信设备上所有读/写操作的超时参数。WriteFile向串行口写数据,这样将把数
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- 关 键 词:
- 数控 加工 刀具 射频 识别 技术 实现
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