淺談自動化沖壓線預(yù)測性維修(一)

淺談自動化沖壓線預(yù)測性維修(一)

Nov 08, 2022

 

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轉(zhuǎn)發(fā)自:專題報道 Features

作者:劉龍傳電氣維修技師,主要從事進(jìn)口和國產(chǎn)沖壓線的維修保養(yǎng)工作, 2011年負(fù)責(zé)大眾集團(tuán)內(nèi)的首條國產(chǎn)壓

 

文/劉龍傳,方安勇,王飛宇,一汽一大眾汽車有限公司成都分公司

伴隨著5G開始商用,智能制造在工業(yè)生產(chǎn)內(nèi)不斷升級,傳統(tǒng)的預(yù)防性維護(hù)要求制造企業(yè)投入大量的人力和財力,無法找到設(shè)備零件的壽命拐點,提前更換,將導(dǎo)致成本的浪費(fèi);延時更換,出現(xiàn)停機(jī)將導(dǎo)致生產(chǎn)率的下降。

如何找到準(zhǔn)確的更換時間點,我們需要工業(yè)大數(shù)據(jù)的分析,使用預(yù)測性的維修方法,實時掌握零件的工作健康狀況,從而判定備件是否可以繼續(xù)工作,這也是未來的維修發(fā)展方向。

著汽車行業(yè)整體銷量的持續(xù)下滑,各大車企都在進(jìn)行成本的壓縮,對于沖壓設(shè)備來說,設(shè)備昂貴,零部件種類繁多,控制系統(tǒng)多樣、復(fù)雜,利用工業(yè)大數(shù)據(jù)有效的對沖壓設(shè)備、零部件進(jìn)行實時的分析和管理,彌補(bǔ)傳統(tǒng)預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的缺點,將大大提高生產(chǎn)效率、降低人員成本,針對設(shè)備不同的損壞周期和損壞影響的程度,制定不同的維修策略矩陣如圖1所示。

( l )針對出現(xiàn)頻率高,影響大的問題,我們判定其為設(shè)計問題,通過優(yōu)化設(shè)計方案、改進(jìn)控制結(jié)構(gòu)就可以徹底解決

(2)針對出現(xiàn)頻率高,但是影響很小的問題,我們可以準(zhǔn)備充足的備件作為臨時措施,同時采取技術(shù)手段來解決問題

〈3)針對出現(xiàn)頻率低,影響又小的問題,我們就可

機(jī)線J | ER壓機(jī)線的安裝項目,同年,到德國MW壓機(jī)線生產(chǎn)公司學(xué)習(xí),將國產(chǎn)壓機(jī)線和進(jìn)口壓機(jī)線完美優(yōu)化。

以通過傳統(tǒng)預(yù)防性維護(hù)的方法,定期定頻次的進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),防止問題出現(xiàn)。

@針對出現(xiàn)頻率低,但是影響較大的問題 由于

頻睪低

影晌小影晌大

圖1不同的維修策略矩陣

2020.2 Forging & Metalforming

專題報道

Features

圖2 Muller Weingarten進(jìn)口沖壓設(shè)備的結(jié)構(gòu)

這種問題的出現(xiàn)沒有規(guī)律可循,但是一旦出現(xiàn)將造成長時間的停機(jī),影響生產(chǎn)效率,因此我們就要采取新的技術(shù)手段,實時采集數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)庫的分析得到有效數(shù)據(jù)后,運(yùn)用數(shù)學(xué)模型的建立,實時掌握損壞部位的劣變趨勢。

沖壓車間采用德國Muller Weingarten進(jìn)口沖壓自動化生產(chǎn)線,整線由KIJKA機(jī)器人組成的拆垛單元,德國先進(jìn)的VMT視覺對中系統(tǒng),6臺大型沖壓機(jī),7 個高速傳輸機(jī)械手—Speedbar組成,如圖2所示。

整線設(shè)備的電器控制系統(tǒng)主要采用西門子公司的 S7一400 CPU,通訊上采用Profibus總線、Profinet總線以及德國Beckhoff公司的Twincat軟件PLC,通訊上采用EtherCAT總線,通訊速度最短可以達(dá)到50卩s 可以實現(xiàn)高速機(jī)械手的精確控制,利用VisualStudio 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集終端的開發(fā),并通過c #語言程序的編寫,通過標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)協(xié)議和MODBUS有線和 MODBUS無線協(xié)議,采集設(shè)備組網(wǎng)內(nèi)的各類總線的設(shè)備數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集端總框圖如圖3所示。

采集的數(shù)據(jù)分類穩(wěn)壓電源的模擬量電壓實時采集

電源模塊原始備件只有一個數(shù)字量的開關(guān)信號

28 鍛造與沖壓2020.2

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告知我們當(dāng)前的電源模塊是否處于正常工作的狀態(tài),對于電源模塊的內(nèi)部狀態(tài)、工作情況,比如整流電流 輸出電壓模擬量數(shù)值等都無法進(jìn)行分析,如果能采集到輸出電壓的模擬量實時值,就可以分析到在供電過程中是否出現(xiàn)了電壓值過高或者過低的波動情況,針對過高的情況我們可以提前采取預(yù)防性的手段,比如在輸出端口增加浪涌抑制器,就可以有效的濾除輸出電壓過高的情況;

而經(jīng)常性的電壓被拉低,我們可以采用增加冗余電源來防止低壓導(dǎo)致的配件損壞。

通過增加電源模塊的監(jiān)控分析,采取有效的技術(shù)手段,來預(yù)測電源模塊的運(yùn)行壽命,使用后電源模塊的故障率降低了46%。

液壓系統(tǒng)的液位、壓力、溫度、 量實時數(shù)據(jù)采集

在板料沖壓成形的過程中液壓拉伸墊工作的好壞將決定著板料的成形質(zhì)量,進(jìn)口沖壓線液壓拉伸墊組成復(fù)雜,由1個中心缸和8個擠壓缸組成,中心缸上有3個德國MOOG品牌伺服閥,每個擠壓缸上都有一個MOOG 的伺服閥,通過伺服閥精確調(diào)整系統(tǒng)的壓力,從而得到完美的成形壓力,而整個液壓系統(tǒng)龐大,一個簡單的單向閥出現(xiàn)故障,并不會引起設(shè)備的停機(jī),但會在成形的過程中對沖壓件的質(zhì)量產(chǎn)生影響。

因為液壓系統(tǒng)的復(fù)雜(圖40以及本身并不智能化,導(dǎo)致了沖壓件成形中受到很多未知因素的干擾,從而造成制件的質(zhì)量不穩(wěn)定 針對這種情況,在液壓回路中增加大量帶℃一凵NK功能的壓力、溫度、流量傳感器通過℃一凵NK總線將實時的數(shù)據(jù)采集回PLC,通過c #語言

圖4液壓拉伸墊液壓控制圖

數(shù)據(jù)庫內(nèi)部編程.綜合多方面相數(shù)據(jù)的變化趨勢 ℃.LINK內(nèi)部數(shù)據(jù)解析分析 關(guān)性數(shù)據(jù).根據(jù)Matlab數(shù)學(xué)計算

生成分析模型進(jìn)怵十算

圖5液壓系統(tǒng)10—Link數(shù)據(jù)采集與分析

的編程將這些數(shù)據(jù)采集回數(shù)據(jù)庫,在數(shù)據(jù)庫內(nèi)進(jìn)行多維度的綜合分析,最終建立分析預(yù)測模型,如圖5所示。

通過這樣的方式,液壓拉伸墊變得智能化,將分析的方法形成程序在運(yùn)行中實時的計算,任何一個液壓元件出現(xiàn)了問題,自己都可以有效的分析出來,并通過人機(jī)界面,將預(yù)測結(jié)果輸出。

動力供電的電壓、電流的波動情況的數(shù)據(jù)采集

2020,2 Forging & Metalforming 29

淺談自動化沖壓線預(yù)測性維修(二)
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