編者按
智能制造要在盡量少的人工干預下實現(xiàn)產(chǎn)品的自主加工,就必須有足夠的傳感技術(shù)作為基礎(chǔ),將各種靈敏精準的傳感器作為感覺器官,為制造系統(tǒng)實時提供各類數(shù)據(jù),以供系統(tǒng)對產(chǎn)品加工狀態(tài)、外部加工環(huán)境等變化量進行實時感知,經(jīng)分析、判斷后作出相應(yīng)決策,驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)加工出符合要求的產(chǎn)品。
序言
自第一次工業(yè)革命以來,制造業(yè)發(fā)展至今,已逐步邁入智能制造的階段。智能制造成為今后工業(yè)發(fā)展的必然趨勢,以航空、航天、機械、車輛和電子等為代表的中國制造業(yè)也加快了向智能制造升級的步伐。
之所以稱為智能制造,就是因為該類制造系統(tǒng)不需要人的干預或者通過少量的人工干預,就能夠自主完成一系列工序加工操作,將毛坯加工成最終的成品。一個智能制造系統(tǒng),除了用于加工的設(shè)備本體等基本硬件外,更重要的是必須具備信息數(shù)據(jù)采集(相當于人的眼、耳和手等感官)、數(shù)據(jù)處理(相當于人的大腦)和數(shù)據(jù)傳輸(相當于人的神經(jīng)系統(tǒng))等能夠賦予其智能的器官,使其變得聰明起來,在生產(chǎn)過程中實時收集各種數(shù)據(jù),快速地進行分析處理,并及時調(diào)整自身的加工狀態(tài),以生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品[1-3]。
由于信息數(shù)據(jù)采集處于整個智能制造系統(tǒng)的最前端,所采集數(shù)據(jù)的精準與否,直接關(guān)系著數(shù)據(jù)處理結(jié)果的正確性,能否對設(shè)備傳達正確的操作指令也決定著所加工產(chǎn)品的最終質(zhì)量,所以信息數(shù)據(jù)采集部分在整個智能制造系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,而數(shù)據(jù)采集所依賴的傳感技術(shù),在智能制造中的地位也就顯得格外突出了。
傳感技術(shù)
傳感技術(shù)的基礎(chǔ)是各種類型的傳感器。傳感器是可以感知特定的物理量并按一定的規(guī)律將其轉(zhuǎn)化為輸出信號的器件或裝置。在智能制造系統(tǒng)中,可以把傳感器看作是人體感官的延伸,在制造過程中感受各種物理量的變化,將其轉(zhuǎn)化為輸出信號,傳輸?shù)街圃煜到y(tǒng)的大腦,即中央處理器,進行進一步的分析處理,根據(jù)處理結(jié)果,指揮整個系統(tǒng)的下一步行動。
傳感器的種類很多,能夠感知聲、光、力、溫度和濕度等人體所能感受到的物理量,并且這些傳感器的感知極限和精度都遠遠超出人的感知范圍;也能夠感知一些人無法直接感受到的物理量,比如位移、位置、磁力、電流、電壓、液壓流體的流量和流速等,利用相應(yīng)的傳感器可以方便、準確地探知。在智能制造系統(tǒng)中,傳感器是感知、獲取加工環(huán)境狀態(tài)及變化的關(guān)鍵部件,傳感器的探知廣度和精度,決定著制造系統(tǒng)獲取信息的全面性和準確度。從某種意義上講,傳感器配置的高低,決定著一個制造系統(tǒng)智能化的程度。
智能制造系統(tǒng)中傳感技術(shù)的應(yīng)用
在智能制造系統(tǒng)組建過程中,保證產(chǎn)品的各項精度和特性符合設(shè)計要求,始終是其應(yīng)關(guān)注的目標,這也正是傳感技術(shù)應(yīng)用的主要方向。在零件的加工制造過程中,毛坯的定位、夾緊,加工過程中毛坯的位置變化及位移,還有半成品及成品的檢測等環(huán)節(jié),都與最終的產(chǎn)品質(zhì)量息息相關(guān)。在非智能的制造系統(tǒng)中,這些環(huán)節(jié)只能由人來進行管控,而在智能制造系統(tǒng)中,這些環(huán)節(jié)交給各類相應(yīng)的傳感器來監(jiān)管,其準確率及效率將大幅提高。
3.1毛坯定位感知
某閥塊類零件在智能制造單元加工前,其毛坯需進行預定位和裝夾。該閥塊零件毛坯已經(jīng)進行過預加工,其外形尺寸和形狀精度保持在設(shè)計的公差范圍之內(nèi),在進入智能加工設(shè)備前,需將毛坯在料倉內(nèi)安裝至具有零點定位的夾具上,再由機械手將安裝有毛坯的夾具抓取到加工設(shè)備工作臺上定位安裝,然后進行正式加工。
毛坯在預定位過程中,其中兩個維度的定位可以由夾具來保證,在剩余的一個維度,毛坯可以自由活動,為了保證其位置的正確性以及每個毛坯定位的一致性,需在該方向設(shè)置定位傳感器(見圖1)。
圖1毛坯定位傳感器
同時,由于切屑、毛刺等多余物的存在,該毛坯在夾具中預定位過程中,有可能出現(xiàn)傾斜、轉(zhuǎn)位等現(xiàn)象。如果定位過程中出現(xiàn)此類現(xiàn)象而系統(tǒng)無法感知,致使定位不正確的毛坯進入加工設(shè)備,將會影響工件精度,嚴重時可能導致報廢。為了避免這種定位缺陷情況的發(fā)生,可以在設(shè)置基本定位傳感器的基礎(chǔ)上,增設(shè)1~2個傳感器,形成定位傳感器組,如圖2所示。各傳感器位置應(yīng)符合六點定位原則。傳感器組工作原理如圖3所示。各傳感器輸出信號經(jīng)過邏輯與處理后傳送至智能系統(tǒng),若設(shè)置的幾個傳感器中,有任何一個沒有信號輸出,就說明毛坯定位存在問題,系統(tǒng)感知到定位缺陷(見圖4、圖5),控制機械手不再抓取該料倉工件,直至將錯誤糾正。當所有傳感器都輸出信號時,系統(tǒng)才能發(fā)出指令,控制機械手抓取該料倉工件。
圖2定位傳感器組
圖3傳感器組工作原理
圖4毛坯定位轉(zhuǎn)位缺陷
圖5毛坯定位傾斜缺陷
3.2毛坯規(guī)格識別
閥塊的品種較多,尺寸規(guī)格及材質(zhì)各不相同,當這些不同規(guī)格的閥塊需要在同一個智能制造單元中加工時,就要求智能制造單元具有辨識不同品種閥塊毛坯的能力,使其能夠根據(jù)毛坯的規(guī)格確定加工工序,調(diào)用相應(yīng)的加工程序進行加工,以適應(yīng)多品種閥塊的生產(chǎn)模式。用于多品種零件的智能制造單元應(yīng)配置毛坯識別傳感器,以對不同的毛坯規(guī)格進行辨識。
毛坯的規(guī)格識別,可以在料倉中對其進行預定位時進行。在料倉中配置專門的光電傳感器,并配合定位傳感器,對毛坯的尺寸大小進行辨識。如圖6、圖7所示。對于尺寸規(guī)格相差較大的毛坯,可以采用圖6、圖7所示的檢測方法,具有較好的識別效果。對于尺寸相差較小的毛坯,可以在料倉或加工區(qū)域配置精度較高的位置和形狀傳感器。
圖6尺寸較大毛坯傳感器無輸出信號
圖7尺寸較小毛坯傳感器有輸出信號
某些情況下,還需要對毛坯的材質(zhì)進行識別。不同的材質(zhì),其機械加工特性也有較大的差別,即使是加工尺寸和精度要求完全相同,在材質(zhì)不同的情況下,比如金屬材料和非金屬材料、黑色金屬和有色金屬等,其加工工藝和參數(shù),包括刀具的選擇也會有很大的差異,應(yīng)區(qū)別對待。如果不同材質(zhì)的幾種工件在同一制造單元中進行穿插加工,就有必要配置毛坯材質(zhì)識別傳感器,使系統(tǒng)能夠辨別毛坯材質(zhì),以調(diào)用相應(yīng)的加工工藝、參數(shù)和刀具進行加工。
3.3工件加工過程位移監(jiān)測
工件在加工過程中,應(yīng)始終保持正確的定位,夾緊裝置應(yīng)提供足夠的夾緊力,以抵抗加工過程中切削力對毛坯的作用,保持毛坯的位置精準,保證最終的零件符合設(shè)計要求。但是在某些情況下,比如加工過程中刀具磨損或崩裂、產(chǎn)生振動和顫動等,會致使切削力異常增大,夾緊疲勞失效,進而導致毛坯發(fā)生位移,偏離正確的位置,使定位失效。如果系統(tǒng)不能及時感知工件的定位失效,不能及時執(zhí)行糾正而繼續(xù)進行加工的話,將會使最終的工件產(chǎn)生較大的精度誤差,嚴重時可能使工件報廢。
在加工過程中,需要對毛坯的位置情況進行監(jiān)測。在智能制造單元的加工設(shè)備中配置高精度的位移傳感器,使系統(tǒng)能夠及時感知毛坯在加工過程中的位移(見圖8),并及時進行決策,發(fā)出警告,采取相應(yīng)措施,避免工件報廢等情況的發(fā)生。
圖8工件加工過程的位移監(jiān)測
位移傳感器分為接觸式和非接觸式,二者的測量原理不同。接觸式位移傳感器有電阻、電感和光柵等不同的測量形式,常用的是基于電磁耦合原理的高精度位移傳感器;非接觸式位移傳感器常用的是激光位移傳感器,采用三角測距原理來對工件的位移進行監(jiān)測,如圖9所示。圖9中的光源采用抗干擾性強、精度較高的激光光源,激光光源發(fā)出的光經(jīng)工件被測表面反射至光敏傳感器。光敏傳感器用來接受從被測工件表面反射的光點,當工件被測表面發(fā)生位移,光敏傳感器上接收到的反射光點位置也會隨之變化,光敏傳感器會將這種變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘杺鬏數(shù)街悄芟到y(tǒng),如果其變化量超過一定的范圍,智能系統(tǒng)就會作出相應(yīng)的決策,輸出信號至驅(qū)動裝置,使其做出相應(yīng)行動,以避免損失。
圖9三角測距原理
結(jié)束語
隨著科技的不斷進步,傳感技術(shù)的發(fā)展也是日新月異,各種高精度、高性能的傳感器將持續(xù)不斷地被應(yīng)用在智能制造中。單一性能的傳感器也逐步被具有多種功能的綜合傳感技術(shù)所替代,比如近年興起的視覺傳感技術(shù),就綜合了在線檢測、工件位置、位移、形狀感知以及刀具磨損監(jiān)測等多項功能。正是這些高性能、寬范圍的傳感器,賦予了制造系統(tǒng)感知的能力,有了傳感技術(shù)的支撐,制造系統(tǒng)才能向擬人的智能化邁出堅實的一步。