Фотомеханическое и электрическое интегрированное учебное экспериментальное оборудование VSJD - G02 состоит из нескольких частей: ПК (принадлежащий пользователю), шкаф для экспериментов с электрическим управлением, стол для лазерной гравировки и программное обеспечение для управления. Удовлетворение « Управление электромеханическим приводом», « Управление станкоэлектрическим аппаратом», « Технология лазерной обработки», « Введение в станко», « Автоматизация механической обработки», « Система машиностроения», « Технология изготовления», « Технология ЧПУ», « Механико - электрическая интегрированная технология управления и системы» и другие специализированные курсы. Учебное экспериментальное оборудование объединяет лазерную технологию, механику, электронику, компьютерные технологии, технологию ЧПУ в одном, может не только удовлетворять потребности университетов, высших профессиональных учебных заведений, связанных с профессиональными учебными экспериментами, разработкой учебных программ, выпускным дизайном и внеклассным инновационным дизайном, но также может использоваться для внешней лазерной гравировки и обработки. Объектами его обработки могут быть: органическое стекло, пластик, каучук, древесина, бихромат, рога и другие неметаллические материалы.
VSJD - G02 Фотоэлектромеханическая интегрированная учебная экспериментальная установка
(Электроуправление, лазерная гравировка)
VSJD - G02 Фотоэлектромеханическое интегрированное учебно - экспериментальное оборудованиеСостоит из нескольких частей: ПК (принадлежащий пользователю), лабораторный шкаф с электрическим управлением, стол лазерной гравировки и программное обеспечение управления. Удовлетворение « Управление электромеханическим приводом», « Управление станкоэлектрическим аппаратом», « Технология лазерной обработки», « Введение в станко», « Автоматизация механической обработки», « Система машиностроения», « Технология изготовления», « Технология ЧПУ», « Механико - электрическая интегрированная технология управления и системы» и другие специализированные курсы. Учебное экспериментальное оборудование объединяет лазерную технологию, механику, электронику, компьютерные технологии, технологию ЧПУ в одном, может не только удовлетворять потребности университетов, высших профессиональных учебных заведений, связанных с профессиональными учебными экспериментами, разработкой учебных программ, выпускным дизайном и внеклассным инновационным дизайном, но также может использоваться для внешней лазерной гравировки и обработки. Объектами его обработки могут быть: органическое стекло, пластик, каучук, древесина, бихромат, рога и другие неметаллические материалы.
I. ОСНОВНЫЙ СОСТАВ
1, Компьютер: CUP: I3, жесткий диск: 1T, память: 4G, монитор: 20 дюймов (по выбору)
Основные компоненты электрического шкафа управления:
(1) Битовая панель управления
(2) Реле и контакторы
(3) Шаговая система управления двигателем
(4) Сервосистема управления переменным током
(5) Зональная инновационная панель управления
Основные компоненты рабочей площадки лазерной гравировки:
(1) Лазерный источник питания
(2) Лазеры CO2
(3) Цикл водяного охлаждения
(4) Трехосный стол (ось X, ось Y, ось Z)
Программное обеспечение для управления состоит из двух частей: программного обеспечения для лазерной гравировки и экспериментального программного обеспечения
Среди них ось X, ось Y управляется сервомотором переменного тока, может быть реализовано управление двухосной связью; Ось Z управляется шаговым двигателем (Z - осевая растровая линейка и фотоэлектрический кодер) и может проводить эксперименты по управлению с открытым, полузамкнутым и замкнутым кольцами, а ось Z также может использоваться для регулировки лазерного фокуса.
* 5, Индустрия 4.0 Виртуальное моделирование Учебное программное обеспечение (предоставление сертификатов авторских прав на программное обеспечение и демонстрация программного обеспечения на месте)
Программное обеспечение использует трехмерное моделирование на основе технологии виртуальной реальности компьютерного моделирования, может выполнять моделирование электрического управления PLC, пневматическое моделирование, гидравлическое моделирование, моделирование датчиков и другие общие технологии промышленного моделирования
1) Имитация PLC может быть выполнена с помощью соответствующего действия модели управления программированием PLC для выполнения действий процесса, включая моделирование манипулятора, моделирование автоматической двери, моделирование лифта, моделирование сортировки, моделирование положительной инверсии, сортировку почты, конвейер, автоматическую сортировку и так далее.
2) Имитация пневматического контура
(1) Программное обеспечение для разработки онлайн - и автономного моделирования 28 - контуров на основе пневматического классического 22 - контура
(2) 14 маршрутов, установленных в программном обеспечении « Проверьте себя! » проявляется как типичный отказ оборудования газовой дороги.
(3) Состояние программного обеспечения включает "аналоговую работу" "онлайновую работу", то есть автономное моделирование, онлайн - моделирование. Два режима работы автоматически переключаются, автоматически переключаются на онлайн - моделирование при подключении к внешнему устройству, а автономное моделирование, то есть симуляция, выполняется без подключения к внешнему устройству.
Программное обеспечение для автономного моделирования 13 контуров включают: 1, контур переключения цилиндра одного действия (a) 2, контур переключения цилиндра двойного действия (a) 3, контур управления скоростью цилиндра одного действия (a) 4, контур управления скоростью цилиндра одного действия (b) 5, контур односторонней регулировки скорости цилиндра двойного действия (a) 6, контур односторонней регулировки скорости цилиндра двойного действия (b) 7, контур управления скоростью цилиндра двойного действия 1 8, контур управления скоростью цилиндра двойного действия 9, контур управления давлением 10, контур 11 часов, контур задержки Одновозвратно - поступательный контур управления с механическим ходовым клапаном 13, контур защиты от перегрузки.
15 контуров автономного и онлайнового автоматического переключения включают: 1, контур переключения цилиндра одного действия (b) 2, контур переключения цилиндра двойного действия (b) 3, контур переключения скорости 4, буферный контур 5, контур блокировки 6, контур возвратно - поступательного движения одного цилиндра с ходовым переключателем 7, контур непрерывного возвратно - поступательного действия одного цилиндра 8, прямолинейный цилиндр, контур последовательного действия вращающего цилиндра 9, контур многократного действия 10, контур синхронного действия с двумя цилиндрами 11, контур четырехцилиндрового соединения 12, контур разгрузки 13, клапан или клапан быстрого сброса 14 Прикладной контур клапана 15, контур управления переключением высокого и низкого давления.
(4) Установите 14 путей "Проверьте вас!", когда точка открывает диалог "Проверьте вас" контур автоматически устанавливает неисправность, когда ответ правильный или выключает диалог "Проверьте вас", неисправность автоматически контактирует, контур нормально смоделирован. 14 Путь "Проверьте вас" включает в себя аналоговые неисправности: 1 неисправность цилиндра одного действия 2, неисправность электромагнитного клапана 3, неисправность цилиндра двойного действия 4, неисправность регулирующего клапана 5, неисправность дроссельного клапана 6, аномалия ручного переключения 7, неисправность дроссельного клапана 8, неисправность переключателя хода 9 неисправность фильтрующего тройника 10, неисправность емкости 11, неисправность ходового клапана 12, неисправность последовательного клапана 13, неисправность переключателя хода 14, сопротивление перегрузке
3) Имитация гидравлического контура с его интерфейсом может четко отображать внутреннюю структуру гидравлического элемента и процесс работы гидравлического контура. Динамическая демонстрация принципа гидравлической передачи не менее 18 динамических демонстраций.
a) многоступенчатый контур высокого давленияb) декомпрессионный контур c) ведущий сливной клапан d) контур последовательного равновесияe
h) трехпозиционный четырехходовой электромагнитный коммутационный клапан коммутационный контур i) гидравлический односторонний клапан замкнутый контур j) контур последовательного действия регулируемого клапана k) контур последовательного действия реле давления l) контур последовательного действия переключателя хода m) контур синхронизации регулировочного клапана n) гидравлический мотор обратный дроссель контур регулировки скорости o) двухпозиционный четырехходовой электромагнитный клапан коммутационный контур p) ручной клапан q) контур переключения скорости r
6, Программное обеспечение для моделирования электрического управления (предоставление сертификата авторского права на программное обеспечение на торгах)
С трехмерной симуляционной интерактивной технологией и трехмерной анимационной визуальной производительностью и мультимедийной цифровой технологией в качестве ядра, может быть проведен трехмерный анализ схемы, оценка схемы моделирования электрической схемы, комплексное обучение навыкам виртуальной практики, электрическая базовая подготовка, идентификация и тестирование компонентов.
(1) Программное обеспечение моделирует неисправность линии, используя различные виртуальные приборы для устранения неполадок
(2) Студенты самостоятельно подбирают электрооборудование и соединяют линии в соответствии с схемой, автоматически обнаруживая ошибки в линии.
(3) Сборка электродвигателей и электрических трехмерных элементов
(4) Обнаружение компонентов
(5) Эмуляция электрических цепей
(6) Моделирование автоматических дверей
(7) Моделирование лифта
(8) Практика электротехнического обучения станков
(9) Универсальные приборы, двухосциллографные осциллографы, генераторы сигналов, спектрометры, плоскогубцы
(10) Имитация манипулятора
II. Технические параметры | номер
| Технические спецификации
| Однозначный
| Параметры
|
| 1
| Размер основного стола лазерной гравировальной машины: длина × ширина
| мм
| 160 х 160
|
| 2
| Маршрут
| Ось X (сервопривод)
| мм
| 150
|
| Ось Y (сервопривод)
| мм
| 150
|
| Ось Z (шаговый двигатель)
| мм
| 100
|
| 3
| Скорость подачи (x, y, z)
| мм/мин
| 1 - 1200 (Шаг вперед)
|
| 1 - 1500 (Сервис)
|
| 4
| Скорость быстрого сдвига (x, y, z)
| мм/мин
| 1500 (Сервис)
|
| 2000 (Шаг вперёд)
|
| 5
| переменный ток
| 220AV, 50Гц
|
| 6
| Шаговый двигатель
| Шаговая стрелка 1,8 °
|
| 7
| серводвигатель
| 100 Вт
|
| 8
| Лазерный источник питания
| 30 Вт
|
| 9
| Лазеры CO2
| 25 Вт
|
| 10
| f = 50 Фокус
| Φ20мм
|
| 11
| зеркало
| Φ20мм
|
| 12
| Диаметр коксового пятна
| 0,1 мм
|
| 13
| напор насоса охлаждающей воды
| ≥2,5 м
|
| 14
| Случайные вложения
| 1. Коммуникационные кабели; 2. Программное обеспечение для лазерной гравировки; 3. Экспериментальное программное обеспечение
|
| 15
| Случайные данные
| 1. Инструкции по использованию; 2. Руководство по проведению экспериментов
|
III. Основные экспериментальные проекты
Учебные и прикладные эксперименты с панелью управления местоположением
Изучение и прикладные эксперименты с программным обеспечением лазерной гравировки
Изучение и применение кода с ЧПУ
Эксперимент по управлению одноосным позиционированием шагового двигателя
Сравнительный эксперимент трех систем управления шаговым двигателем с открытым, полузамкнутым и замкнутым циклами
Эксперимент по одноосному позиционированию лазерного рабочего стола с сервомотором переменного тока
Эксперимент по двухосному соединению лазерного рабочего стола с сервомотором переменного тока
Эксперимент по одноосному ограничению и управлению возвращением на место лазерного стола
Эксперименты по регулированию положения лазерного фокуса
10 Эксперимент с лазерной гравировкой текста
11 Эксперимент с лазерной гравировкой рисунков
12.Эксперименты по программированию и управлению с ЧПУ
Эксперименты по познанию основных компонентов и функциональных компонентов
Примечание: Поскольку учебное экспериментальное оборудование имеет зональную структуру, оно предоставляет студентам платформу для инновационного дизайна. В дополнение к основным экспериментальным проектам, описанным выше, студенты могут создавать инновационные проекты и разрабатывать новые экспериментальные проекты по своему усмотрению.
IV. Особенности:
1. Экспериментальное содержание включает в себя механическую, электрическую, лазерную обработку, компьютерные технологии, технологию ЧПУ и другие аспекты, широкий охват, сильный комплексный
2. Функциональные компоненты хорошо открыты, что способствует углублению эмоционального понимания студентов
Гибкий состав различных систем через несколько модулей
4. Экспериментальный процесс близок к процессу сборки и ввода в эксплуатацию фактической электромеханической продукции, имеет сильную боевую эффективность
Студенты могут создавать инновационные проекты в соответствии со своими идеями
V. Другие виды использования:
1. Предоставление мест для учебных экспериментов студентам, аспирантам и аспирантам
2. Предоставление экспериментальных площадок для студентов и специалистов по разработке учебных программ, выпускного дизайна и внеклассного инновационного дизайна
3. Предоставление экспериментальной платформы для учителей и соответствующего технического персонала для разработки электромеханической продукции
Подготовка инженерно - технического персонала и менеджеров по обслуживанию инженерного оборудования для предприятий
5.Улучшение условий работы школы, повышение уровня школы или факультета