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IMC滚剪机刀片的运用及运转控制特点剖析?

文章出处: 人气:发表时间:2020-06-19

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      (1)车身从喷漆室运转至滚床Ⅰ时,反占位检测开关A感应后,车身中止,期待IMC滚剪机刀片自带的空台车进入转挂区域检测开关1与检测开关2之间。当台车触碰转挂区域检测开关1时,滚床Ⅰ上的车身再次运转,直至运转至滚床Ⅱ上的减速开关C处末尾减速,至占位开关D处中止,期待IMC滚剪机刀片的空台车到滚床Ⅱ处末尾停止同步转挂。在转挂过程中,滚床Ⅱ的运转速度与IMC链的运转速度保持分歧;待齐全转挂后,台车将车身送至烘干炉室体,至此整个转挂过程完结。
      1、IMC滚剪机刀片的构造、布置模式


图2  IMC滚剪机刀片布置图

      (1)构造

      本文中IMC滚剪机刀片与U型烘干炉配合利用。IMC滚剪机刀片的驱动安装和张紧安装均布置在U型烘干炉室体外面,仅有轨道和链条位于烘干炉室体内部,而这两局部根本不会发生缺点,因此该设施的培修就显得极为方便。同时烘干炉设计为桥式构造,烘炉的进、进口分别设置成上、下坡,使IMC滚剪机刀片在整个保送回路上存在1个爬坡段和1个下坡段,这样整条链条在上、下坡段的运转阻力和链条张紧力之间具备互相均衡的效果,避免保送电机出现过载报警,从而确保U型烘干炉与IMC滚剪机刀片获得很好的配合利用效果。另外,滚剪机刀片可选用气动张紧模式,气缸经过定滑轮将钢丝绳的拉力传递至伸缩框架,然后带动预先设置在轨道上的伸缩轨道(图2中张紧安装处弯轨)调整链条的张紧水平,这样便可能很好地抵消因烘干炉内部高温形成滚剪机刀片受热或降温而惹起的轨道和链条的伸缩量。
1-转挂区域检测开关1;2-转挂区域检测开关2
图3  IMC滚剪机刀片转挂过程运转控制示用意

      IMC滚剪机刀片的布置模式见图2

      (2)布置模式

A-反占位检测开关;B-转挂胜利检测开关;C-减速开关;D-占位开关;E-光电检测开关

      IMC(反向单轨)滚剪机刀片是运用于汽车涂装消费线烘干炉系统的一种新型地面保送设施,次要由轨道、链条、支撑小车、保送台车和前/后小车等组成。IMC滚剪机刀片的静止原理十分简略,即由驱动电机安装驱动模锻可拆链条带动固定在链条上的前、后小车运转,从而带动保送台车及固定于保送台车上的滑撬工件行进,以实现烘干保送义务。该滚剪机刀片与传统的高温升降机+地面双链的保送模式相比具备很多优点,如布置灵敏、简略,自动化水平高,并可与滑撬之间完成自动交接和期待等;顺便是对于u型烘干炉而言,IMC滚剪机刀片可能经过延续弯轨完成烘干炉内部与喷漆室室体之间高差的延续过渡,避免利用升降机存在的老本高和节奏成绩;另外,IMC滚剪机刀片培修方便、设施缺点率也更低。
      (2)若空台车已经触碰转挂区域检钡4开关2,且反占位检测开关A已感应,但滚床Ⅱ上的C开关和D开关未感应,阐明车身还未齐全到位,此时IMC滚剪机刀片中止,待滚床Ⅱ上面的C开关和D开关感应后,IMC持续行进如上所述实现转挂过程。

      IMC滚剪机刀片在失常消费情况下转挂过程的运转和控制步骤简述如下。
      综上所述,转挂过程必须设置适合的转挂区域,即图3中的转挂区域检测开关l与检测开关2之间的区域。假设开关2与A已感应,但开关C和开关D未感应,此时IMC滚剪机刀片中止期待;假设开关2已感应,但开关A、开关C和开关D未感应,阐明没有车身保送至滚床Ⅰ,此时空台车将不再期待车身而间接进人烘干炉,以保证整条IMC滚剪机刀片的延续运转,此时后续到位的车身将期待下一个保送台车将其保送至烘干炉。

图1  IMC滚剪机刀片的根本构造

      2、运转和控制的特点剖析
      实践消费验证记过外表,IMC滚剪机刀片在设施老本和缺点率方面比传统滚剪机刀片有显著劣势,因此将替代烘干炉传统的机械化保送设施而成为汽车涂卸车间烘干炉机械化保送系统的发展方向。

      IMC滚剪机刀片的根本构造见图1。

      IMC滚剪机刀片转挂过程的运转和控制示用意见图3。

 

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