Модернизация координатно-расточного станка 2Д450
На одном из предприятий Москвы купили такой станок 2Д450 по цене металлолома, за 300к кажется. Железо вроде нечего, более или менее живое а вот электрике полный трындец. Шпиндельный мотор с приводом умерли и запустить их не удалось, приводы подач кое как ёрзали.
Сначала приобрели сервопривод от Балт-Систем на место шпиндельного мотора и простенький ПЛК DELTA для того чтобы, после того как я их интегрирую в старую схему на станке можно было хоть как-то попробовать работать.
Прошло какое-то время и руководство всё таки решило немного вложиться и полностью заменить систему управления станком ( всё это время станочник на станке работал как обезьяна из-за того что приводы подач работали не пойми как и помимо того что нельзя было поймать необходимую подачу так она ещё и могла самопроизвольно меняться во время работы хD )
Итак, я начал проект модернизации, подобрал контроллер (ПЛК), новые сервоприводы в количестве трёх штук, ручной моховичок и сенсорный экран (HMI). Заказал. Нарисовал новый пульт в CorelDRAW и заказал изготовление. Пока всё это ехало разработал принципиальную электрическую схему и дозаказал все необходимые электротехнические изделия, кабеля и провода. После того как приехал контроллер и все остальные дорогие прибамбасы приступил к написанию электроавтоматики и запуску движков с контроллера через экран, по EtherCAT с помощью MotionControl на столе. Следом собрал шкаф управления и проводку по станку.
В итоге всё получилось на отлично. Можно выбрать любую подачу, мы даже сверлили на нём сверлом диаметром 0.5мм с ооооочень медленной подачей чтобы не сломать (регулировка подач стала иметь более широкий диапазон в сравнении с оригинальной системой управления).
Подача задаётся на экране для каждой оси в мм\мин и при этом на пульте существует корректор подачи (потенциометр) для того чтобы можно было на ходу регулировать подачу в меньшею сторону. С оборотами шпинделя всё тоже самое. Также на пульте отображается нагрузка на оси и шпиндель, коэффициент корректоров, положение осей по линейкам и скорость вращения шпинделя. Также осями можно управлять в режиме ручного маховичка т.е. на каждый щелчок моховичка ось будет проезжать заданное расстояние. Также на станке реализован режим MDI в двух вариантах, абсолютном и относительном (abs и rel). При выборе заданных координат на все три оси и нажатии кнопки "кадр пуск" оси поочерёдно будут выведены в заданные позиции, сначала "Х", затем "Y", затем "Z". Так же можно по одной или двум осям, оси поедут в упомянутом выше приоритете.
Существуют меню диагностики через которые можно посмотреть состояния дискретных входов и выходов, состояние аналоговых входов и выходов, показания энкодеров и меню с настройками некоторых параметров станка.
Если это кому-то интересно, то задавайте вопросы )
Пока работает — никто не замечает. Какое оборудование вы обслуживаете?
Есть ощущение, что вокруг работает куча вещей, о которых мы вообще не думаем.
Ну типа пока всё ок — их как будто не существует.
А потом что-то ломается — и внезапно выясняется, что за этим стоит чья-то работа.
Про ремонт лифтов, компьютеров ещё понятно, специалистов по ремонту и обслуживанию часто вызывают в обычной жизни.
А вот что насчет:
— вентиляции в ТРЦ или офисе
— турникеты в метро и на проходных
— сотни камер на дорогах
— медицинское оборудование, от которого напрямую зависит приём пациентов и многое другое
Кажется, есть целый слой «невидимой» работы, без которой всё просто встанет — но о ней почти не говорят.
Интересно, а вы что чините или обслуживаете, о чём обычно никто не задумывается?
Или может быть есть знакомые с такой работой, напишите в комментариях, соберем лучшие истории.
Устройство и и принцип работы льдогенератора
Льдогенератор – это профессиональное холодильное оборудование для получения искусственного пищевого льда. Расскажем вам о том, как он устроен.
Последовательность процесса
Принцип действия агрегата:
• В помпу поступает вода, прошедшая через фильтры и очищенная до определенных параметров.
• влага распыляется на испаритель;
• вода, распыленная тонким слоем, намораживается на специальную металлическую форму;
• поверхность, на которой сгенерировался лед, подогревается, готовый лед срезается;
• лед поступает в накопитель с теплоизоляцией.
Устройство оборудования
Машины, производящие лед, устроены по такому же принципу, как и бытовой холодильник. Принципиальной особенностью, отличающей такое оборудование от холодильной камеры, служит то, что здесь встроена система фильтров для воды и предусмотрена механическая выемка готового льда. Испаритель предусмотрен в более сложном техническом исполнении.
Виды льда
Создано несколько типов аппаратов, которые генерируют лед разных конфигураций.
Кубиковый аппарат
Этот моноблок может быть с воздушным или водяным охлаждением. Получают кубики весом от 8 гр до 35 гр. В комплекте с льдогенератором идет накопитель льда.
Чешуйчатый генератор льда
Такой тип применяется на рыболовных траулерах, мясоперерабатывающих комплексах, на кондитерских производствах. Лед в форме чешуек 1-2 мм. Используется для:
• Обеспечения сохранности мяса, рыбы, теста.
• в гипермаркетах на витринах морепродуктов и рыбы для охлаждения.
Кратко опишем принцип получения льда. Ледяной слой образуется на вертикальном цилиндре, который вращается, постоянно охлаждается и спрыскивается водой. Ножи периодически срезают лед. Весь процесс автоматический, термостат задает и поддерживает нужную температуру для образования льда, таймер дозирует работу генератора, фотоэлементы следят за толщиной льда.
Гранулированный лед
Это тот лед, который используют в барах и ресторанах для коктейлей и десертов. Процесс образования льда в виде гранул состоит в охлаждении воды хладогеном на цилиндре-испарители. Вода становится льдом, который срезается шнеком и отправляется в верхнюю часть цилиндра, затем в бункер для хранения.
Дорогие друзья, [тревожные звуки усиливаются, воздух спёртый], всем встать! Промышленность идёт. Суббота
На Чиркейской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Северного Кавказа, завершили сборку и установку ротора генератора в ходе полной замены гидроагрегата №3. Ротор генератора – один из самых крупногабаритных узлов гидроагрегата. На Чиркейской ГЭС его диаметр почти 9 метров, вес – 617 тонн. Новый ротор на 57 тонн тяжелее старого из-за увеличения площади полюсов, что дает увеличение мощности гидроагрегата на 10%.
Компания «Полярный литий» начала опытно-промышленную добычу лития на Колмозерском месторождении в Мурманской области. Проект разработки месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 000 т в год. Ежегодно планируется перерабатывать 1,96 млн т руды.
В Дагестане запустили крупнейшую в России солнечную электростанцию. Заявленная мощность Дербентской солнечной электростанции составляет 102,3 МВт. СЭС уже выведена на полноценный режим работы, начались поставки электроэнергии в единую энергосистему юга России. Общий объем инвестиций составил 10,9 млрд рублей.
На Челябинском электрометаллургическом комбинате организовано производство шуровочно-завалочных машин собственной разработки. Установки «Гамма» призваны заменить дорогостоящие западные аналоги. Шуровочно-завалочная машина отвечает за равномерность рыхления слежавшейся шихты и разрушение настылей (затвердевшие участки материала) в плавильных печах. От этого в значительной степени зависит стабильность процесса плавки и качество ферросплава.
КАМАЗ и завод Смолмаш вывели на рынок новую комбинированную дорожную машину КДМ-7881190 на базе самосвала поколения К5 КАМАЗ-65951 (8х4). Представитель новейшего поколения К5 спроектирован для работы в тяжёлых условиях. Полная масса автомобиля достигает 50 тонн, передние оси выдерживают нагрузку до 18 тонн, а задняя тележка – до 32 тонн.
В Лобне открыт центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности и производителей напитков компании "Упаковочные системы". Раньше сборка технологического оборудования - пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения, автоматов для розлива - осуществлялась в дружественных странах. Здесь смогут производить до 25 модулей в год.
Специалисты «Рубрукс» создали отечественные аккумуляторы на основе натрия. Помимо лития, в них нет ни кобальта, ни никеля, за счет чего достигается снижение себестоимости. Нижний предел рабочего температурного диапазона составляет -40 градусов Цельсия, что делает аккумулятор пригодным к использованию в самых холодных российских регионах.
Магнит открыл новый распределительный центр в Подмосковье за 10 млрд рублей. Площадь распределительного центра составляет около 44 тыс. кв. м. Комплекс объединяет несколько мультитемпературных складских помещений, в том числе сухой склад, зоны хранения охлажденных товаров и заморозки. Действующие мощности центра рассчитаны на обработку более 1 тыс. тонн грузов в сутки, к концу года этот показатель планируется удвоить.
Компания «Биофармлаб» на площадке ОЭЗ «Дубна» запустила третью очередь своего завода по производству косметической продукции. Комплекс общей площадью 5600 кв. метров, позволит компании выйти на объем выпуска в 3 млн единиц продукции в месяц. В этом году к весенне-летнему сезону компания готовит к выпуску полноценную линейку солнцезащитных средств с витаминами А, Е и Д под торговой маркой AEVIT.
На БАМе протестировали технологию машинного зрения. Установленные камеры компьютерного зрения эффективно справлялись с обозреванием пространства вокруг поезда, выявляя препятствия и оценивая безопасность маршрута. Система работала стабильно днем и ночью, фиксируя потенциальные опасности даже в снегопад, предупреждая машиниста о рисках и позволяя вовремя реагировать.
Дух промышленности испаряется ровно на неделю. Идите пока, смотрите на портрет на бежевой стене до первой слезы.
#поравалить #всепропало
Поймал себя на странной мысли
Хочу купить себе списанную кассу, да не на ARM, а на x86, чтобы накатить туда вин9х и привлекать всех операторш магнитов в округе... А вообще штучки реально ведь интересные, на диковинных процессорах. Самое то, чтобы поиграть в квейк например :)
Ученые Пермского Политеха создали конструкции резцов для добычи руды, которые экономят до 30% энергии
Горнодобывающая отрасль по всему миру сталкивается с необходимостью сохранять эффективность работы при растущих тарифах на электроэнергию и ужесточении экологических стандартов. Особенно актуально решение этой задачи в калийной промышленности, где на процессы разрушения пород может приходиться до половины всего энергопотребления предприятия. Основной причиной такой неэффективности являются не оптимальные конструкции резцов — рабочих инструментов, которые влияют на результаты всего процесса добычи. При этом существующие конструкции не отвечают современным требованиям: они быстро изнашиваются и с чрезмерными усилиями внедряются в породу. Ученые Пермского Политеха разработали новые резцы для горных комбайнов, которые обеспечивают снижение энергозатрат при работе по определённому стандарту до 15-30%.
Статья опубликована в научном журнале «Горный информационно-аналитический Бюллетень».
Добывающие отрасли сегодня сталкиваются с необходимостью оптимизации расходов и снижения экологической нагрузки. Это связано с тем, что условия разработки месторождений ухудшаются, а тарифы на электроэнергию, основную часть расходов предприятий, увеличиваются. Кроме того, инвесторы все чаще вкладываются в «зеленые» проекты, ужесточаются экологические требования, а также усиливается спрос на ответственный подход к природопользованию. Поэтому оптимизация процессов добычи полезных ископаемых стала для компаний не просто способом повысить эффективность работы, а необходимым условием для развития в современных реалиях.
Одним из самых энергозатратных процессов является разрушение горных пород, на которое может приходиться до 50% всего энергопотребления предприятия. В калийной промышленности России эта проблема стоит особенно остро. Технологические процессы в этой отрасли характеризуются высокими энергетическими затратами из-за производственной сложности.
Основной причиной низкой эффективности добычи считается неоптимальная конструкция резцов — сменных металлических «зубьев», которые являются главным рабочим инструментом комбайнов. Именно они «вгрызаются» в пласт породы и откалывают от него руду. И от того, насколько удачно сделана их форма, зависит, сколько энергии потребляет комбайн, как производительно он работает и сколько полезного ископаемого может добыть.
Современная калийная промышленность часто использует неповоротные типы резцов, которые имеют серьезные недостатки, ограничивающие эффективность добычи. К примеру, модели РС-14 из-за своей не рациональной формы разрушают руду с высокими удельными затратами энергии и значительным количеством мелких классов в руде. Это не только увеличивает нагрузку на оборудование, но и вынуждает чаще останавливать технику для замены изношенных деталей, что влияет на себестоимость добычи.
Ученые Пермского Политеха разработали и испытали новую конструкцию резцов для горнодобывающих комбайнов. Исследователи доказали, что оптимизированная конструкция инструмента позволяет снизить удельное энергопотребление на добычу калийных руд на 15-30% и значительно увеличить срок службы оборудования.
Чтобы разработать новую модель резцов РС-55, эксперты создали чертеж инструмента и изготовили реальный образец. Он был сконструирован с выпуклыми режущими поверхностями. Это необходимо для того, чтобы, когда одна сторона затупляется, резец можно просто перевернуть в держателе, и в работу вступит не затупленная часть.
Для всесторонней проверки эффективности перспективного образца был использован разработанный учеными в рамках исследования лабораторный стенд – физическая модель процесса резания, которая позволяет имитировать работу промышленного оборудования. Эксперты оснастили его высокоточными датчиками, которые фиксировали малейшие изменения силы резания с частотой 1000 измерений в секунду.
В качестве тестируемого материала ученые выбрали строительные гипсовые плиты, поскольку они более доступны, чем калийная руда, но имеют аналогичный характер разрушения. Это позволило значительно удешевить и ускорить процесс испытаний, сохранив при этом достоверность результатов.
— Для исследования готового инструмента в держатель лабораторного стенда вставляли изготовленный резец. Далее перед ним надежно закрепляли блок гипса, выполнявший роль более доступного заменителя калийной руды. Стенд с огромной силой толкал резец, а в этот момент установленные датчики в реальном времени измеряли, какое усилие требуется, чтобы прорезать материал. Эти данные и позволили нам объективно оценить эффективность конструкции, — отметил Дмитрий Шишлянников, доктор технических наук, профессор кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ.
После создания нового резца ученые начали испытания и проверяли инструмент в разных режимах работы. В процессе они меняли два основных параметра: толщину стружки (насколько глубоко резец внедряется в породу за один проход) и шаг резания (расстояние между соседними резами). Главной задачей было найти рациональное сочетание показателей, при котором сила резания на инструменте и удельные затраты энергии на разрушение породы будут минимальными.
— Мы проводили испытания по двум широко используемым на практике схемам резания. Первая — последовательная, когда инструмент каждый раз проходит по одному и тому же следу. Вторая — шахматная. Это более совершенная схема, при которой каждый новый рез делается между двумя предыдущими. Это позволяет эффективнее отделять породу, так как инструмент разрушает материал по наведенным трещинам, — дополнил Дмитрий Шишлянников.
В ходе каждого эксперимента фиксировались не только параметр усилия резания, но и собирались все продукты разрушения для последующего взвешивания. На основе этих данных ученые рассчитали, сколько энергии тратится на один кубометр породы.
В результате, резец РС-55 продемонстрировал снижение среднего усилия при работе и энергозатрат на 15-30% по сравнению с традиционными типами резцов. Такой разброс в проценте указывает на то, что максимальный эффект достигается при определенных режимах, но положительный результат наблюдается всегда.
Внедрение резцов РС-55 позволит горнодобывающим предприятиям существенно снизить операционные расходы за счет экономии электроэнергии и сокращения затрат на приобретение режущего инструмента. Уменьшение нагрузок на комбайны также повысит их общую надежность и сократит время простоев промышленного оборудования.





















