周井玲,翟春樹,楊蘇云,王星星
(南通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 南通226000)
隨著自動(dòng)化生產(chǎn)的發(fā)展,產(chǎn)品包裝過程中的自動(dòng)控制技術(shù)直接影響包裝工作的效率,可靠性和物力消耗等,是包裝的關(guān)鍵技術(shù)。在我國,包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,技術(shù)日益成熟,企業(yè)在滿足基本包裝要求的同時(shí),更加注重包裝過程中高效,準(zhǔn)確和人性化的操作[1-2]。陶瓷球計(jì)數(shù)裝袋直接影響產(chǎn)品包裝數(shù)量的準(zhǔn)確性和包裝的效率。作為包裝過程中的重要一環(huán),其智能化和人性化程度亟待提高,以降低操作的復(fù)雜性,提高計(jì)數(shù)裝袋的準(zhǔn)確度和效率。目前PLC 技術(shù)已經(jīng)成為提高生產(chǎn)設(shè)備控制系統(tǒng)效率的主要方法之一[3-5],配合觸摸屏操作界面使得人機(jī)交互更加方便[6-7]。文中采用基于PLC和觸摸屏的控制系統(tǒng),應(yīng)用于計(jì)數(shù)裝袋機(jī),并對(duì)人機(jī)界面進(jìn)行研究設(shè)計(jì),提高控制系統(tǒng)的可操作性,實(shí)現(xiàn)智能化。
根據(jù)計(jì)數(shù)裝袋機(jī)的運(yùn)行和功能要求,采用光纖傳感器對(duì)陶瓷球進(jìn)行信號(hào)采集,通過PLC對(duì)傳感器信號(hào)進(jìn)行處理并顯示在人機(jī)界面上,依靠伺服電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)裝袋,其中以PLC為基礎(chǔ)的伺服控制器的作用顯而易見。計(jì)數(shù)裝袋機(jī)的PLC控制系統(tǒng)組成見圖1。
圖1 控制系統(tǒng)構(gòu)成Fig.1 Control system diagram
其各部分功能介紹如下。轉(zhuǎn)盤控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功能為接收PLC 和HMI 輸入的運(yùn)轉(zhuǎn)命令及轉(zhuǎn)動(dòng)角度設(shè)定,監(jiān)測編碼器傳回的脈沖信號(hào),獲得轉(zhuǎn)動(dòng)角度及轉(zhuǎn)動(dòng)位置,控制伺服電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度及同步定位動(dòng)作。光纖傳感器的主要功能是信號(hào)檢測,產(chǎn)生脈沖,獲得陶瓷球的數(shù)量。人機(jī)界面(HMI)的功能為接收參數(shù)設(shè)定數(shù)據(jù)及顯示設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。PLC 的功能為處理基本接口,傳動(dòng),開關(guān)信號(hào)。伺服電機(jī)功能為帶動(dòng)轉(zhuǎn)盤的轉(zhuǎn)動(dòng),編碼器靠軸的轉(zhuǎn)動(dòng)而帶動(dòng)編碼器產(chǎn)生脈沖信號(hào),輔助整個(gè)系統(tǒng)完成裝袋功能。PLC控制系統(tǒng)一方面處理光纖傳感器的脈沖信號(hào)實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù),一方面控制伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng),以達(dá)到較高的工作效率,使計(jì)數(shù)裝袋順利進(jìn)行。
計(jì)數(shù)裝袋機(jī)流程設(shè)計(jì)是該控制系統(tǒng)的核心,同時(shí)是人機(jī)界面設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。通過研究,整個(gè)工作過程主要分為送球,計(jì)數(shù),裝袋。電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)傳送帶實(shí)現(xiàn)陶瓷球的送料,計(jì)數(shù)則由光纖傳感器與PLC配合完成,通過電磁閥實(shí)現(xiàn)對(duì)擋流板的控制,從而精確控制每袋陶瓷球的數(shù)量,陶瓷球最后通過導(dǎo)流道順利進(jìn)入包裝袋中。主要流程控制見圖2。
圖2 流程控制Fig.2 Process control diagram
伺服控制系統(tǒng)主要控制機(jī)械裝置完成送球、截流和裝袋轉(zhuǎn)動(dòng)的協(xié)調(diào)。送球速度很關(guān)鍵,如果速度過快就會(huì)產(chǎn)生陶瓷球顆粒流的瓶頸效應(yīng),造成堵塞,影響設(shè)備的工作。陶瓷球每觸動(dòng)光纖傳感器的光軸1 次就會(huì)產(chǎn)生1 次脈沖,PLC 就會(huì)對(duì)此計(jì)數(shù)1 次,需要注意的是傳感器與PLC 的工作頻率一定要滿足系統(tǒng)要求,否則會(huì)造成計(jì)數(shù)的不準(zhǔn)確。當(dāng)計(jì)數(shù)達(dá)到設(shè)定值時(shí),擋流板迅速落下,延時(shí),陶瓷球入袋,伺服控制系統(tǒng)最終完成轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng)。觸摸屏人機(jī)界面可隨時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行停機(jī)和運(yùn)行的控制,同時(shí)也可設(shè)定批量計(jì)數(shù)和轉(zhuǎn)動(dòng)角度,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行控制。
PLC使用方便,編程簡單,可靠性高,抗干擾能力強(qiáng)[7-8]。PLC 已被廣大用戶公認(rèn)為最可靠的工業(yè)控制設(shè)備之一。目前相關(guān)領(lǐng)域的研究著重于對(duì)控制系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì),以提高設(shè)備的整體質(zhì)量和工作效率[9-11]。本文所述計(jì)數(shù)裝袋機(jī)在樣機(jī)設(shè)計(jì)和測試中,控制系統(tǒng)采用三菱FX 系列的PLC作為主控核心,與三菱GOT1000系列觸摸屏連接,三菱FX系列控制主機(jī)與伺服系統(tǒng)通訊,直接對(duì)伺服系統(tǒng)輸入?yún)?shù),方便程序的編制與修改。三菱FX3U控制器通過擴(kuò)展模塊可以作為執(zhí)行主機(jī),具有多個(gè)輸入輸出點(diǎn),可以滿足4道光纖傳感器信號(hào)輸入、啟動(dòng)、停止等各種信號(hào)以滿足應(yīng)用需求[12]??刂葡到y(tǒng)的基本輸入/輸出規(guī)劃如表1所示。
表1 PLC I/O點(diǎn)規(guī)劃Tab.1 PLC I/O planning chart
整個(gè)控制系統(tǒng)通過PLC 的輸入輸出實(shí)現(xiàn)邏輯控制,通過信號(hào)通訊實(shí)現(xiàn)對(duì)伺服的控制、人機(jī)界面的執(zhí)行及狀態(tài)的顯示等。整體設(shè)計(jì)按照設(shè)備流程要求利用PLC和觸摸屏配合設(shè)計(jì)完成。
本文所述控制系統(tǒng)中,由傳送帶送球,速度較快,所以光纖傳感器接收的信號(hào)頻率較高,為滿足信號(hào)要求,需要使用PLC 內(nèi)置高速計(jì)數(shù)器。高速計(jì)數(shù)器根據(jù)特定的輸入執(zhí)行動(dòng)作,根據(jù)中斷處理進(jìn)行高速動(dòng)作,它與可編程控制器的掃描周期無關(guān)。需要注意的是PLC 的內(nèi)置高速計(jì)數(shù)器分配在指定的輸入端,輸入端X0,X1,X2,X3 分別對(duì)應(yīng)的內(nèi)置高速計(jì)數(shù)器是C235,C236,C237,C238,不可重復(fù)使用。在計(jì)數(shù)時(shí),三菱FX 系列PLC內(nèi)置高速計(jì)數(shù)器的當(dāng)前值達(dá)到設(shè)定值時(shí),需要立即進(jìn)行輸出處理,需要使用高速計(jì)數(shù)器比較置位/復(fù)位指令,即HSCS/HSCR 指令。按設(shè)計(jì)要求當(dāng)計(jì)數(shù)值達(dá)到設(shè)定值時(shí),擋流板應(yīng)該落下,從而保證此袋球數(shù)量正確,本文程序運(yùn)行過程中總會(huì)出現(xiàn)擋流板不能落下的問題,這是PLC程序掃描周期造成問題,具體解釋就是修改前使用的是(=)指令,在第1 個(gè)掃描周期時(shí),計(jì)數(shù)值是設(shè)定值的前一個(gè)數(shù),可是到下一個(gè)周期時(shí),計(jì)數(shù)值是設(shè)定值的后一個(gè)數(shù),這樣PLC就捕捉不到設(shè)定值與計(jì)數(shù)值相等的情況,所以擋流板就不會(huì)落下。編者進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),用(>=)指令代替了(=)指令,這樣,即使程序掃描錯(cuò)過了這個(gè)設(shè)定值,在下一次掃描時(shí)計(jì)數(shù)值一定是大于等于設(shè)定值的,這樣PLC 就會(huì)執(zhí)行程序指令,很好地解決了這個(gè)問題,部分示例程序如圖3所示。
圖3 示例程序Fig.3 The sample program
根據(jù)計(jì)數(shù)裝袋機(jī)的工藝需求,控制系統(tǒng)使用三菱GOT1000 系列觸摸屏,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作、監(jiān)視控制和參數(shù)設(shè)置,主要工作包括:控制功能(運(yùn)行、停止、清零);參數(shù)的設(shè)置(每袋袋數(shù)、延時(shí)時(shí)長、轉(zhuǎn)動(dòng)角度等);監(jiān)控及報(bào)警訊息。在控制系統(tǒng)中,操作人員將控制信息通過觸摸屏界面的輸入模塊傳遞給設(shè)備,設(shè)備通過界面的輸出模塊將反饋信息顯示在人機(jī)界面上,達(dá)到人與設(shè)備的信息交流,達(dá)到控制機(jī)器的目的。因此,人機(jī)界面的設(shè)計(jì)關(guān)乎用戶能否正確有效地控制機(jī)器的運(yùn)行。人機(jī)界面設(shè)計(jì)的基本原則有:1)充分考慮顯示與控制的邏輯關(guān)系,以提高工作效率和減少差錯(cuò);2)充分考慮到實(shí)際的工作環(huán)境及使用需求,以及人的生理特點(diǎn)和形成的動(dòng)作習(xí)慣,合理設(shè)置顯示界面;3)根據(jù)顯示與控制功能組的構(gòu)成,考慮視覺與使用功能,可提高辨識(shí)的效率和準(zhǔn)確度;4)考慮整體布局的美觀性,電子設(shè)備的設(shè)計(jì)不僅要有其實(shí)質(zhì)的功能性,還應(yīng)具有良好的美觀性,貼合用戶的生活,以提高工作效率[13]。
為實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)裝袋機(jī)控制系統(tǒng)人機(jī)界面操作的人機(jī)互動(dòng)性,對(duì)界面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。計(jì)數(shù)裝袋機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),平地?cái)[放,工作氣氛和諧,根據(jù)人機(jī)工程學(xué)理論,界面色彩不宜過于刺激與強(qiáng)烈,也不宜沉悶枯燥,應(yīng)使使用者在工作時(shí)心情愉快。中性灰的顏色可以產(chǎn)生堅(jiān)固有力及穩(wěn)重的視覺感,達(dá)到既穩(wěn)重又生動(dòng)和諧的效果。所以該方案標(biāo)準(zhǔn)色為淺灰色(圖4 中白色部分),見圖4a。藍(lán)色代表沉穩(wěn),在工業(yè)生產(chǎn)中,具有暗示、警示作用[14],讓使用者在保持工作效率的同時(shí),提醒使用者在生產(chǎn)過程中要時(shí)刻保持清醒,對(duì)生產(chǎn)過程中的突發(fā)情況能夠冷靜沉著應(yīng)對(duì),所以按鍵基色為藍(lán)色(圖4中黑色部分)。報(bào)警顯示選擇橙色(圖4中灰色部分)。
圖4 計(jì)數(shù)裝袋機(jī)界面設(shè)計(jì)Fig.4 Interface design of counting package machine
人機(jī)界面的顯示信息排列以該系統(tǒng)的操作要求和工藝流程為基礎(chǔ),減少人眼的信息搜索任務(wù)。在人的感知問題上,人會(huì)掃描環(huán)境的突出點(diǎn),積極地尋找出現(xiàn)的目標(biāo)。當(dāng)在搜索目標(biāo)時(shí)遇到干擾,就常產(chǎn)生視覺誤差,增加錯(cuò)誤操作的概率,使安全性和效率降低。界面首頁上觸摸按鍵按照L型排列方式排列,顯示信息集中在矩形方框內(nèi),一目了然。時(shí)間放在右上角,日期放在右下角,避免密集集中,簡明清晰。黑體字沒有襯線裝飾,字形端莊,筆畫橫平豎直,所有字體選用黑體。參數(shù)設(shè)置輸入界面是用戶操作最頻繁的界面,也是界面控制系統(tǒng)中最可能出現(xiàn)錯(cuò)誤的部分。其設(shè)計(jì)的目標(biāo)是:簡化用戶工作,盡可能降低誤操作概率[15]。在設(shè)置參數(shù)界面,按照從左到右的順序,設(shè)置參數(shù)集中在左半部分,確定和返回按鍵設(shè)置在右半部分。用戶設(shè)置參數(shù)時(shí),點(diǎn)擊數(shù)字框,界面會(huì)彈出鍵盤,鍵盤可拖動(dòng),操作者在對(duì)某個(gè)參數(shù)進(jìn)行修改時(shí),也可查看其他參數(shù)的實(shí)時(shí)數(shù)值,見圖4b。本文所述人機(jī)界面從人機(jī)工程學(xué)角度來研究界面設(shè)計(jì),將人機(jī)工程學(xué)理論應(yīng)用在人機(jī)界面的實(shí)際設(shè)計(jì)中,對(duì)計(jì)數(shù)裝袋機(jī)的人機(jī)界面設(shè)計(jì)提出了具體可行的設(shè)計(jì)原則,使設(shè)計(jì)條理化,創(chuàng)造型設(shè)計(jì)理性化。提高了操作系統(tǒng)的可靠性、舒適性、高效性和識(shí)別的準(zhǔn)確性。
計(jì)數(shù)裝袋機(jī)控制系統(tǒng)采用PLC、電氣元件和美觀的觸摸屏,對(duì)計(jì)數(shù)裝袋工藝流程進(jìn)行簡潔、智能控制,充分滿足了流程及控制需求,使設(shè)備以自動(dòng)化的方式運(yùn)行,提高了產(chǎn)品的計(jì)數(shù)精度和效率。經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的人機(jī)控制界面,人機(jī)交互更加高效準(zhǔn)確,使得控制系統(tǒng)的可靠性大大增強(qiáng),便于操作人員的觀察和對(duì)設(shè)備的維護(hù)。本文所設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)通過在計(jì)數(shù)裝袋機(jī)上模擬運(yùn)行調(diào)試,很好地達(dá)到了使用效果,基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制,使計(jì)數(shù)裝袋機(jī)的整體設(shè)計(jì)提高了一個(gè)新的層次。
[1] 魏艷紅,韓麗潔,許昌.基于PLC 的電動(dòng)缸伺服控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].電氣傳動(dòng),2014,44(10):60-63.
[2] 吳忠,呂緒明.基于磁編碼器的伺服電機(jī)速度及位置觀測器設(shè)計(jì)[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2011,31(9):82-87.
[3] Sarma S,Agrawal V K,Udupa S.Software-based Resolver-todigital Conversion Using a DSP[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2008,55(5):371-379.
[4] Lamkull Dan,Hanson Lars,Ortengren Roland.The Influence of Virtual Human Model Appearance on Visual Ergonomics Posture Evaluation[J].Applied Ergonomics,2007,38(6):713-722.
[5] Zaeh M F,Poernbacher C.Model-driven Development of PLC Software for Machine Tools[J].Production Engineering,2008,2(1):39-46.
[6] Schmidt A,Spiessl W,Kern D.Driving Automotive User Interface Research[J].IEEE Pervasive Computing,2010,9(1):85-88.
[7] 蔡錦達(dá),尤黔林,黃樹根,等.基于臺(tái)達(dá)PLC 的紙護(hù)角機(jī)控制系統(tǒng)[J].包裝工程,2010,31(15):77-80.
[8] Liang Na,Xiao Jiang.Design of Automatic Production Line Training System Based on PLC[J].Sensors and Transducers,2013,155(8):271-277.
[9] 馬立新,王建梅,康建峰,等.軋機(jī)軸承試驗(yàn)臺(tái)PLC 與直流調(diào)速裝置故障處理[J].軸承,2012(11):29-31.
[10]謝秋金,李曉菲,董衍旭,等.基于可變計(jì)數(shù)門限的車檢器設(shè)計(jì)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2012,38(1):21-23.
[11]殷佳琳,王舒華,張文君.基于PLC的變頻恒壓供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].控制工程,2014,21(2):309-311.
[12]孫懷遠(yuǎn),廖躍華,郭志杰,等.帶式計(jì)數(shù)裝瓶機(jī)設(shè)計(jì)[J].包裝工程,2009,30(4):53-55.
[13]吳衛(wèi)榮,丁慎平,鄧玲黎.PLC和觸摸屏在AGV控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代制造工程,2012(12):115-119.
[14]關(guān)玉明,朱博,劉偉,等.基于人機(jī)界面的電池極片生產(chǎn)線PLC控制[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2009(1):160-162.
[15]陳東青.基于PLC與觸摸屏的碼垛工業(yè)機(jī)器人操作系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].包裝工程,2014,35(23):84-88.