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用户案例 | 虚拟调试设计新型注塑机,节省成本

9月前浏览2971
用户背景        
       
一家领先的注塑成型公司最近开发了一种新的注塑机,这款机型计划使用更小、更经济的电机来满足严格的性能要求。新设计由于电机尺寸小,可以节省电机的费用,但它需要重新开发控制器,以避免昂贵的机器在运行过程中损坏。    
   

确立技术方案

为了在没有成本或时间超支的情况下完成这一新设计,该公司希望采用虚拟调试技术。但由于该公司没有虚拟调试的经验,他们联系到了Maplesoft和B&R的软件和开发服务。使用Maplesoft的建模和仿真工具MapleSim,开发了机器的动态模型。通过B&R公司,建立了该模型,为该机的电机尺寸和控制策略提供了依据。

经济而有效的电机尺寸

使用MapleSim创建了新设计的基于物理的模型(图1)。该公司向B&R公司提供了其新机制的详细信息,包括几何结构、材料规格和机器的期望运动轨迹。利用这些信息,MapleSim模型可以测试出电机的负载要求。通过将公司现有的CAD信息导入MapleSim,该模型在几天内就可以建立和定制,从而使电机的尺寸能比使用传统工艺更快的选定。

图1:新机构的MapleSim模型,包括机构几何结构、电机规格和其他细节,以确保准确的模拟。

为了确保MapleSim模型的准确性,客户提供了该机构以前的运动轨迹数据。通过模拟对比以前的运动轨迹数据,该模型被证明具有高度的真实性,这使公司有信心向前迈进,并开始研究探索新的运动轨迹。

图2: MapleSim中的模拟结果能够显示给定运动轨迹的电机要求,此外还提供了一个用于快速视觉检查的三维可视化窗口。

新的运动轨迹在MapleSim中实现,结果如图2所示。仿真结果将自动显示三维可视化窗口,以便快速进行设计检查,电机的负载要求将显示在窗口旁边。这些结果形成了一个通用的转速扭矩图(图3)。在这个图表中,机器的工作循环(绿色)被认为完全符合公司的电机要求(蓝色)。这一信息向公司证明,在该机器运动曲线的每一点上,电机都将在安全范围内运行,并不需要加大电机尺寸来预留运行误差。

图3:如图所示,转速-扭矩曲线图表明,所需的电机扭矩(绿色)将在整个机器工作循环中保持在额定电机(蓝色)的工作特性范围内。

控制策略测试

新机器将使用双轴闭合机构将电机负载分成两半,从而避免使用单个较大电机所带来的成本问题。这种新设计的一个关键要求是,在模具打开和关闭期间,两个轴需要保持平行。如果任何一个轴发生错位,机器都有被严重损坏的危险。为了防止这种损坏,控制策略必须确保在各种条件下两轴的位置不变。为了降低机器损坏的风险,使用虚拟调试技术,根据先前创建的基于物理的模型来测试控制器的性能。

为了进行虚拟调试,对MapleSim模型进行了改进,以反映新的双轴设计(图4)。新机构被复 制并连接到模具子系统,该子系统将模具建模为弹簧-阻尼器系统。该子系统的作用在于,在关闭模具并将注塑材料回推时,向机构提供所需的力。

   
图4:通过将MapleSim中的机构复 制,对新的闭合机构进行建模,为B&R Automation Studio中的控制设计做准备。    
MapleSim模型随后被导出为一个功能样机模型(FMU),它作为一个独立的、可执行的模型,可以在各种其他设计工具中使用(图5)。FMU被导入B&R Automation Studio,它可以作为各种输入(电机转矩)和输出(传感器数据),实时运行进行控制测试。
   
图5:功能样机模型(FMU)作为一组输入和输出,可由自动化软件用于控制设计和实时测试。    
进入B&R Automation Studio后,对新模型和控制器的准确性进行了测试,以确保它们能提供有意义的结果。在运动轨迹测试之后的几周里,该公司制造了一个新的双轴机构的物理样机。虽然这个原型能够为他们提供一些测试信息,但关键问题,如何控制保持双轴的位置,依然在测试时会对机器造成重大损害。这样就无法避免反复测试所带来的成本问题。不过,通过使用虚拟模型,可以避免这些风险。
   
图6:MapleSim模型在导入到B&RAutomation Studio时,与实际机器相比显示了极高的真实性。    
   
真实性测试的结果如图6所示,它显示了模型性能和实际机器性能之间非常紧密的匹配。这种精度使客户有信心进行控制器鲁棒性测试。仅在其中一个轴上插入可自定义的摩擦块,就可以调整模型,以模拟可能导致未对准的各种情况。使用各种摩擦系数进行控制器测试,结果表明,在引入摩擦后,控制器对轴的校准能够成功地使轴对准(图7)。与进行实物测试相比,虚拟模型可以运行成百上千倍的仿真,从而节省时间和金钱,确保机器的可靠性。
   
图7:控制器测试的结果表明,例如轴上的不均匀摩擦等环境因素,可以由控制器快速消除。    
来源:Maplesoft公司
通用电机材料控制模具MapleMapleSim
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2023-09-16
最近编辑:9月前
Maplesoft
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