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欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)通过张力前馈控制减轻速度变化,抑制滚筒急加速时引起的张力上升,急加速时依旧有稳定的张力。保持稳定张力的加速时间从1秒降低到0.3秒。那么,张力控制技术有什么特点呢?首先,欧姆龙不是一条龙。你们家的电子血压计,电子血糖仪估计就是欧姆龙生产的。欧姆龙是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。

大家好,日本制造业内参小编,仗着自己懂日语,而且很懂,在日本呆过,而且呆了很久:)将随机,不定期,穿插式地,为你带来日本制造业,商业,企业最新鲜,最有营养的消息:)由于小编是个小姐姐,偶尔有技术出入的,欢迎指教,实则改之:)

今天我要告诉你:

日本欧姆龙公司的一项核心技术——超群的张力控制技术

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(1)

它能够灵活运用于卷绕机,涂布机,分切机,切割机,印刷机等场合。

首先,欧姆龙不是一条龙。

你们家的电子血压计,电子血糖仪估计就是欧姆龙生产的。

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(2)

欧姆龙是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。

那么,张力控制技术有什么特点呢?

01卷绕速度快

通过张力前馈控制减轻速度变化,抑制滚筒急加速时引起的张力上升,急加速时依旧有稳定的张力。保持稳定张力的加速时间从1秒降低到0.3秒。

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(3)

高速卷绕

02 控制精度高

1)张力波动小

张力波动控制在±1N,张力臂波动±1°

2)锥度控制稳

在收卷场合,一般采用恒张力控制收料,随着材料卷径增大,对于内侧材料的力矩变大,指向中间的压力加大材料被挤坏或被横向挤出,产生所谓“竹笋”现象,靠近卷芯的地方产生皱折,使表面凹凸不平。

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(4)

高京都控制

要解决这些问题,就是相对卷径的变化,使运行张力相应变化。通过卷径的高精度实时测算,让收卷表面张力保持在合适的值。

03 异形卷绕强

非圆筒形的卷针以恒角速度运行时,收卷材料在进行方向上的速度曲线类似正弦波,会造成卷绕过程中的张力波动。

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(5)

异性卷绕强

而欧姆龙采用卷针自学习的方式,实现卷针的变转速控制,使卷绕材料接触异形卷针时的线速度始终相等,张力始终均衡,无论是椭圆卷绕、方形卷绕、三角形卷绕等。

04 调试周期短

原先运行过程中,需要手动调整出一套PID参数,以适应卷径的变化,比较耗时。

张力控制技术包含了PID参数自动调整功能,只要分别调整出较小卷径、较大卷径下的2套PID参数,就能在运行中实时自动修正PID参数。

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(6)

短调试周期

免去了寻找适应整个运动过程的PID参数的时间,编程调试时间大幅缩短至1/6。

05 纠偏功能准

通过位移传感器检测卷材,通过纠偏机构进行横向调整。

结合系统的高响应性让纠偏动作更得心应手,卷绕精度可达到±0.01mm。

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(7)

纠偏功能准

06 适用多种卷绕场合

举几个栗子:

椭圆形卷针,三角形卷针,方形卷针。

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(8)

07 卷绕均匀

通过实时调整,避免内部应力变化导致的卷绕不均。

恒张力卷绕,随着卷径增加,中间受力不断变大,导致内部变形。

卷径增加的过程中不断调节张力大小,中间受力均衡,内部结构保持稳定。

来源:日本欧姆龙官网

欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(9)


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欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(10)


欧姆龙泛用型控制器(日本欧姆龙张力控制技术)(11)

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