隨著我國經濟的飛速發展,數控卷板機機床作為新一代工作母機,在數控卷板機機械制造中已得到廣泛的應用,精密加工卷板機技術的迅速發展和零件加工精度的不斷提高,對數控卷板機機床的精度也提出了更高的要求。
盡管用戶在選購數控卷板機機床時,都十分看重機床的位置精度,特別是各軸的定位精度和重復定位精度。但是這些使用中的數控卷板機機床精度到底如何呢? 大量統計資料表明:65.7%以上的新機床,安裝時都不符合其技術指標;90%使用中的數控卷板機機床處于失準工作狀態。
因此,對數控卷板機機床工作狀態進行監控和對機床精度進行經常的測試是非常必要的,以便及時發現和解決問題,提高零件加工精度。
隨著各項技術的創新和對被加工部件越來越高的要求,促使各類機床在近幾年加速蓬勃發展。卷板機作為塑形機床的一種,用于加工圓筒或錐筒等金屬板材制品。加工成品的精度和質量直接影響成品價值的定位。這也就促使卷板機需要優化其性能,以便能適應更高端的客戶。其對于卷板厚度的精度控制是由上輥的壓下距離來決定。那么,如何選擇一 種高精度的線性位移傳感器,并可在惡劣的環境下穩定工作成為了關鍵。磁致伸縮位移傳感器是基于磁致伸縮原理,通過外部感應磁塊作為激勵元件的一種非接觸線性測量檢測方式。 磁致伸縮位移傳感器在卷板機中的應用 主要由電路部分、波導管、阻尼吸收裝置和外部激勵磁塊構成,測量元件-波導管由特殊的鎳鐵合金制成,導管內設有銅導線,瞬 間電流脈沖觸發測量流程,此電流產生圓周形磁場,由于波導管具有軟磁特性,圓周形磁環被束縛在波導管周圍。位于測量位置的永磁體被用作標記元件,其磁場方 向與脈沖電流的磁場成直角走向。波導管上兩磁場相遇處,由于磁致伸縮效應,在微結構范圍內發生彈性形變,由此產生一個向兩側擴散的機械波。到達波導管管末 端的波將被那里的阻尼吸收器吸收,而傳到信號轉換器的波則由于磁致伸縮效應的反向效應而產生一個電信號。
波由形成地點到達信號轉換器的傳輸時間,與永磁鐵 和信號轉換器之間的距離成正比,通過測量時間,可以精確地測量這個距離。 斯銘威位移傳感器具有無滑動觸點,工作時不受灰塵等非金屬因素的影響,并且低功耗,長壽命,可使用在各種惡劣條件下。無接觸,因而無磨損的工作方式有助于節省高昂的維修費用,并避免故障停機帶來的麻煩。位移傳感器主要應用在自動化裝備生產線對模擬量的智能控制。位移是和物體的位置在運動過程中的移動有關的量,位移的測量方 式所涉及的范圍是相當廣泛的。
小位移通常用應變式、電感式、差動變壓器式、渦流式、霍爾傳感器來檢測,大的位移常用感應同步器、拉繩、光柵、容柵、磁柵等傳感技 術來測量。其中光柵位移傳感器因具有易實現數字化、精度高(目前分辨率最高的可達到納米級)、抗干擾能力強、沒有人為讀數誤差、安裝方便、使用可靠等優點,良好的抗沖擊性和抗震性使其在工業領域的應用迅速擴展到重機械和系統設計領域,在機床加工、檢測儀表等行業中得到日益廣泛的應用。 對于其測量性能而言,采用磁致伸縮原理作為線性測量,其本身就是一種高精度的檢測,分辨率最高可達0.001mm(對于卷板機甚至大部分機床行業的應用,選擇20μm~100μm分辨率的型號已經足夠),并具有很好的線性度和重復精度,響應時間極快,最小可達0.25ms,最大不超過1.5ms,測量長度可根據客戶的不同應用的需要實現定制化。 卷板機提升控制的精確性與對磁致伸縮位移傳感器的要求。