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Metal le traitement de poinçon, vitesse d'alimentation de conducteur, équipement périphérique de estampillage automatique
Le programme de PLC place le nombre d'impulsions de conversion sur
l'écran tactile.
Le PLC calcule le nombre d'impulsions envoyées au conducteur servo
selon la longueur d'ensemble. Le nombre d'impulsions de révolution
d'ensemble peut être exprimé par la formule suivante :
La sortie de PLC emploie un algorithme de virgule flottante, et les
paramètres d'entrée doivent être dans le format de virgule
flottante.
L'arrangement ultra-rapide de mi-impulsion de commande de sortie
d'impulsion doit être nombre de POUBELLE, tellement finalement par
le FIXL, les convertis d'instruction le nombre calculé d'impulsions
dans le format de nombre de B1N. Le nombre de vitesses
électroniques d'entraînement servo est placé 5.
Nombre d'impulsion la longueur réelle
Afin de laisser l'opérateur meilleur de comprendre la condition de
travail du conducteur, l'affichage en temps réel de la longueur de alimentation est très
nécessaire.
La méthode est de lire le nombre réel d'impulsion du PLC, et la
main facettes multiples est convertie en valeur réelle de longueur
et affichée sur l'écran tactile. Le nombre réel d'impulsions peut
être exprimé par la formule suivante :
Vitesse d'alimentation palpiter fréquence
Les conditions de vitesse d'alimentation sont différentes pour des
objets de différentes longueurs ; de plus longs objets exigent des
vitesses d'alimentation plus élevées, autrement ils seront en
conflit avec l'autre équipement.
Pour des objets plus courts, un taux d'entrée inférieur peut être
choisi pour aider protéger le moteur. Par conséquent, il est
nécessaire de relever la vitesse maximale de l'écran tactile
multiplié par le pourcentage d'ensemble, qui est la vitesse de
conducteur, et puis de la convertir en fréquence d'impulsion.
Vitesse de transfert de fréquence d'impulsion
Tandis que la longueur d'alimentation est affichée sur l'écran
tactile en temps réel, l'affichage de la vitesse d'alimentation est
également très nécessaire en lisant la fréquence d'impulsion émise
par le PLC et en la divisant par la vitesse maximale, qui est le
pourcentage d'affichage.
Caractéristiques :
Modèle | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F |
Largeur courante (millimètre) | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
Épaisseur courante (millimètre) | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
Poids de Max.Coil (kilogramme) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
Max.Coil O.D. (millimètre) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Identification de bobine. (millimètre) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Longueur d'alimentation (millimètre) | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* |
Vitesse de Max.Line (m/min) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
Nombre de petit pain de travail (morceau) | 6/lower supérieur 5 | 6/lower supérieur 5 | 6/lower supérieur 5 | 6/lower supérieur 5 |
Nombre de rouleau de départ (placez) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moteur principal | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 | AC11.0 |
Expansion de mandrin | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc |
Moteur de bobine (kilowatt) | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 7,5 |
Puissance (v) | 3 phase 220V/380V/50HZ | |||
Air fonctionnant (MPA) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Redressage de la représentation :
Modèle | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F | |
Épaisseur courante (millimètre) | 0.8~2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2,8 | 933 | 933 | |||
3,2 | 714 | 714 | 714 | ||
4,0 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
4,5 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
5,0 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
6,0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Produits :