《智能制造基础与应用》 智能制造柔性系统.pptx
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1、1智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统第一节智能制造柔性系统概述第二节智能制造柔性硬件系统第三节智能制造柔性运行控制系统第四节智能制造柔性系统应用实例第五节智能制造计算机集成系统智能制造柔性系统概述11第一节3智能制造基础与应用柔性制造系统产生的背景条件一、随着经济的发展和消费水平的提高,人们更注重产品的不断更新和多样化,中小批量、多品种生产已成为机械制造业的一个重要特征;二、科学技术的迅猛发展推动了自动化程度和制造水平的提高。第五章智能制造柔性系统4智能制造基础与应用柔性制造系统的产生过程1950年,美国MIT诞生了第一台三坐标数控铣床以后,机电一体化及数控(NC)的概念出现了。机电一体
2、化技术进一步发展,出现了计算机数控(CN)、计算机直接控制(又称群控)(DNC)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助设计(CAD)、成组技术(GT)、计算机辅助工艺规程(CAPP)、工业机器人技术(ROBOT)等新技术。第五章智能制造柔性系统5智能制造基础与应用柔性制造系统的产生过程在这些新技术的基础上,为多品种、小批量生产多品种、小批量生产的需要而兴起的柔性自动化制造技术得到了迅速的发展,作为这种技术具体应用的柔性制造系统(FMS)、柔性制造单元(FMC)和柔性制造自动线(FML)等柔性制造设备纷纷问世,其中柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)
3、最具代表性。第五章智能制造柔性系统6智能制造基础与应用柔性制造系统的产生过程FMS的雏形源于美国MALROSE公司,该公司在1963年制造了世界上第一条多品种柴油机零件的数控生产线。FMS的概念由英国MOLIN公司最早正式提出,并在1965年取得了发明专利,1967年FMS正式形成。第五章智能制造柔性系统7智能制造基础与应用柔性制造系统的发展状况FMS是先进制造技术的一部分,在欧美、日本、俄罗斯有较大的发展;1985年世界各国已投入运行的FMS有500多套,88年近800套,90年超过1000套,目前约共有4000多套FMS在运行;我国是1984年开始研制FMS,1986年从日本引进第一套FM
4、S。第五章智能制造柔性系统8智能制造基础与应用柔性制造系统的定义根据“中华人民共和国国家军用标准”有关“武器装备柔性制造系统术语”的定义,FMS被定义为:“柔性制造系统(柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,简称简称FMS)是数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统等组成的自动)是数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统等组成的自动化制造系统。化制造系统。它包括多个柔性制造单元柔性制造单元,能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整迅速进行调整,适用于多品种、中小批量生产。”美国制造工程师协会的计算机辅助系统和应用协会把柔性制造系统定义为:“使用计算机控
5、制柔性工作站柔性工作站和集成物料运储装置集成物料运储装置来控制并完成零件族某一系列工序的,或一系列工序的一种集成制造系统。”第五章智能制造柔性系统9智能制造基础与应用柔性制造系统的组成典型的FMS主要由以下三个子系统组成:(1)加工系统(2)运储系统(3)计算机控制系统第五章智能制造柔性系统10智能制造基础与应用FMS的组成框图及功能特征第五章智能制造柔性系统11智能制造基础与应用柔性制造系统的主要特点柔性柔性,是指制造系统对系统内部及外部系统内部及外部环境的一种适应能力,也是指制造系统能够适应产品变化的能力,可分为瞬时、短期和长期柔性三种。凡具备上述三种柔性特征之一的、具有物料或信息流的自动
6、化制造系统都可以称为柔性自动化柔性自动化。第五章智能制造柔性系统12智能制造基础与应用柔性制造系统的次要特点(1)设备利用率高,占地面积小(2)减少直接劳动工人数(3)产品质量高而稳定(4)减少在制品库存量(5)投资高、风险大,开发周期长、管理水平要求高。第五章智能制造柔性系统13智能制造基础与应用典型的柔性制造系统示意图1第五章智能制造柔性系统14智能制造基础与应用典型的柔性制造系统示意图2第五章智能制造柔性系统15智能制造基础与应用典型的柔性制造系统示意图3第五章智能制造柔性系统16智能制造基础与应用典型的柔性制造系统示意图4第五章智能制造柔性系统17智能制造基础与应用典型的柔性制造系统示
7、意图5第五章智能制造柔性系统智能制造柔性硬件系统22第二节19智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统加工系统的功能与要求加工系统的功能与要求 工序集中,减轻物流负担,减少装夹次数;控制功能强、扩展性好;高刚度、高精度、高速度;自保护与自维护性好;使用经济性好;对环境的适应性与保护性好。柔性制造系统的加工系统20智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统加工系统常用配置形式加工系统常用配置形式 棱体类零件:立式、卧式或立卧两用加工中心;回转体零件:数控车床或车削加工中心机床。配置形式:互替式-是并联配置,各机床功能可互相代替,具有 好的工艺柔性和较宽的工艺范围。互补式-是串联配置,功能互相补充,
8、各自完成特定的加工任务,生产率高,降低了可靠性。混合式-互替式与互补式结合。柔性制造系统的加工系统21智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统卧式加工中心1-主轴头 2-刀库 3-刀库 4-立柱底座 5-回转工作台 6-工作台底座柔性制造系统的加工系统22智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统车削加工中心1-刀库 2-回转刀架 3-换刀机械手 4-上下工件机器人 5-工件存储站柔性制造系统的加工系统23智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统a)互替式 b)互补式 c)混合式FMS机床配置形式柔性制造系统的加工系统24智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统加工系统的辅助装置加工系统的辅助装
9、置 机床夹具 组合夹具:利用标准化夹具零部件快速拼装所需夹具;柔性夹具:一部夹具能为多个加工对象服务。托盘(Pallet)承载工件和夹具完成加工任务,是各加工单元间的硬件接口。自动上下料装置 托盘交换器:联接加工系统和物料运储系统桥梁;工业机器人:具有较大的柔性度。柔性制造系统的加工系统25智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统组合夹具26智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统柔性夹具27智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统ISO标准规定的托盘基本形状1-托盘导向面2-侧面定位面3-安装螺孔4-工件安装面5-中心孔6-托盘搁置面7底面8-工件固定孔9-托盘夹紧面10-托盘定位面28智能
10、制造基础与应用第五章智能制造柔性系统回转式托盘交换器29智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统往复式托盘交换器 30智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统FMS的工件运储系统工件装卸站 设在FMS入口,由人工完成装卸;托盘缓冲站 工件中间存储站,起缓冲物料作用;自动化仓库 多层立体布局结构,由计算机控制,服从FMS命令和调度;物料运载装置 负责在机床、自动化仓库和托盘缓冲站之间物料搬运作业。传送带:用于小零件短程传送,占据空间大、易磨损;自动运输小车:分有轨小车、无轨小车;搬运机器人:具有较高柔性和控制水平。FMSFMS工件运储系统组成工件运储系统组成31智能制造基础与应用第五章智能制造柔
11、性系统FMS的工件运储系统随机布局原则 这种布局方法是将若干机床随机地排列在一个长方形的车间内;功能原则 这种布局方法是根据加工设备的功能分门别类地将同类设备组织到一起;模块式布置原则 这种布置方式的车间,是由若干功能类似的独立模块组成;加工单元布置原则 采用这种布置的车间,每一个加工单元都能完成相应的一类产品,这种构思的产生是建立在成组技术思想基础上的;根据加工阶段来分 将车间加工阶段分为装备加工阶段、机械加工阶段和特种加工阶段。FMSFMS系统的总体布局系统的总体布局32智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统FMSFMS物料输送基本回路物料输送基本回路直线输送回路 沿直线路线单向或双向移
12、动,顺序地在 各个连接点停靠;环形输送回路 运载工具沿环形路线单向或双向移动;网状输送回路 由多个回路相互交叉组成,可由一条环 路移动到另一回路。33智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统直线输送回路直线输送回路34智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统环形环形输送回路输送回路35智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统网状网状输送回路输送回路36智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统运输小车运输小车结构:车体安装平台托盘交换装置蓄电池控制系统37智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统自动运输小车导向自动运输小车导向 有轨小车 铁轨导向,速度快,负载能力大,停靠准确,可靠好,制造成本低
13、,线路不便更动,转角不宜太大。线导小车 电磁感应导向,柔性大、扩展性好、不怕污染、工作可靠。光导小车 采用带有荧光材料油漆或色带,通过光电制导,改变线路非常容易,对环境要求严格。激光灯台制导 小车顶部装有激光装置,通过固定位置反射激光束信息,确定小车位置。38智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统AGV电磁感应制导原理39智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统激光灯台制导原理40智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统自动化仓库自动化仓库 货架 为一个个存储单元,设有地址编码,货架之间有巷道,每个巷道配有专用堆垛机。堆垛机 由托架、货叉、支柱、上下导轨、移动电动机以及传感器构成的三维搬运设
14、备。控制与管理系统 负责物料信息的登录、识别,物料自动存取,仓库管理。41智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统自动化仓库示意图42智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统堆垛机结构示意图1-上导轨 2-支柱 3-物料 4-托架 5-移动电动机 6-传感器43智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统高架导轨式的换刀机器人1-纵向导轨 2-横梁 3-滑台 4-换刀机器人44智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统高架导轨式的换刀机器人1-AGV 2-装载刀架 3-机器人 4-机床刀库智能制造柔性运行控制系统33第三节46智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统控制系统是FMS的核心,它管理和协
15、调FMS内各项活动,以保证生产计划的完成,实现最大的生产效率。由于FMS是一个复杂的自动化集成体,其控制系统的体系结构和性能直接影响整个FMS的柔性,可靠性和自动化程度。控制系统的结构47智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统 FMS少数由人工控制,大多由计算机控制。如装卸,调整和维修少数操作由人工控制完成,而其他的操作基本由计算机自动控制完成。正是由于其控制范围广,所以其承担的任务较繁重。为避免用一台计算机过于集中控制,目前几乎所有的FMS都采用了多级计算机递阶控制结构,以此来分散主计算机的负荷,提高系统的可靠性,同时也便于控制系统的设计和维护。控制系统的结构48智能制造基础与应用第五章智
16、能制造柔性系统 通常采用递阶递阶控制的结构形式,即通过对系统的控制功能进行正确、合理地分解,划分成若干层次,各层次分别进行独立处理,完成各自的功能,层与层之间在网络和数据库的支持下,保持信息交换,上层向下层发送命令,下层向上层回送命令的执行结果。通过信息联系,构成完整的系统,以减少全局控制的难度和控制软件开发的难度。控制系统的结构49智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统FMSFMS控制与管理系统的体系结构控制与管理系统的体系结构递递阶阶控控制制结结构构:将将复复杂杂系系统统分分层层分分模模块块设设置置,各各层层相相对对独独立立,便于系统的开发和维护。便于系统的开发和维护。递递阶阶控控制制特
17、特点点:愈愈往往底底层层,实实时时性性愈愈强强;愈愈到到上上层层,处处理理信信息息量愈大,实时性要求愈小。量愈大,实时性要求愈小。FMSFMS三层递阶控制结构三层递阶控制结构系统管理与控制层(单元控制层)系统管理与控制层(单元控制层)-接受上级任务,制接受上级任务,制 定系统作业计划,进行任务分配,监控系统执行;定系统作业计划,进行任务分配,监控系统执行;过程协调与监控层(工作站层)过程协调与监控层(工作站层)-加工程序分配、协调加工程序分配、协调 工件流动、运行状态采集监控、向上层反馈信息;工件流动、运行状态采集监控、向上层反馈信息;设备控制层设备控制层-控制设备工作循环,执行上层控制指令,
18、控制设备工作循环,执行上层控制指令,反馈现场数据。反馈现场数据。控制系统的结构50智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统单元控制器铣削工作站车削工作站物流管理工作站CNCNo1CNCNo2PLC自动化仓库AGVROBOT刀具管理.FMS递阶控制结构CNCNo1CNCNo2PLC.单元层工作站层设备层控制系统的结构51智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统现场总线ProfibusethernetWin-ACCP5613(一类主站)P4微机Win-CC(二类主站)ET200I/O接口工业机器人数控铣床加工中心成品库毛坯库RGV缓冲库CAD/CAMMISProfibus接口DNC管理层单元层设备
19、层YGFMS单元控制器层次结构52智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统FMSFMS单元控制器功能单元控制器功能通信管理与运行控制-实现上下层信息通讯,控制内部模块运行;系统信息管理-对单元信息进行存储、管理和维护;作业计划制定-根据上级下达任务制定本单元作业计划,并进行计划调整;系统作业调度-具有系统仿真、静/动态调度、系统资源调度等功能;系统过程监控-监控系统状态变化,故障处理,其结果传送至系统信息管理模块和上级控制器。53智能制造基础与应用第五章智能制造柔性系统FMS单元控制器的功能模型54智能制造基础与应用FMSFMS控制系统的信息流控制系统的信息流第五章智能制造柔性系统55智能制造
20、基础与应用第五章智能制造柔性系统质量保证体系柔性制造系统是一个将机械制造、计算机技术、自动化技术、信息通讯技术集于一身的具有高度自动化水平、高度柔性的先进制造系统。质量保证系统QAS(QualityAssuranceSystem)是其一个重要组成部分。柔性制造环境下的质量保证系统的作用在于:(1)通过质量信息的集成,实现质量信息的及时处理与反馈,从而保证产品质量及制造过程的改善。(2)可以将用户的需求直接用于控制产品的设计工作,并对设计及工艺进行分析和审核,尽早发现在制造过程中可能出现的质量缺陷,实现在设计阶段保证产品质量。(3)及时向操作者和管理人员提供正确的制造过程信息及产品质量信息。56
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