包装物传送汇集控制方法及其控制器电路的制作方法

文档序号:4199608阅读:168来源:国知局
专利名称:包装物传送汇集控制方法及其控制器电路的制作方法
在对大宗包装物的传送带运输中,需要将多条支传送带上的运载物,按照生产工艺规定的间隔或距离汇集到一条主传送带上。目前所采用的方法有定时同步脉冲法和数据统计法控制。前者要求各支传送带上的运载物位置、间距必须一致,而实际生产工艺又难以实现。后者系统组成复杂,调试繁锁,对环境条件要求严,抗干扰性能差。两者的共同缺陷是对执行机构滞后时间变化所引起的卸物位置偏移无补偿调整措施,所以控制质量差,导致系统运输效率低。而且,两者都无通用性,推广应用不便。
本发明的目的是提供一种简捷的逻辑控制方法和根据此方法设计的数字汇集控制器电路。使汇集控制系统的组成方便、灵活。具有载物段设定;卸物位置调整;执行机构动作延时设定;汇集运行模拟显示;汇集物总量计数显示;传感器故障后备;故障诊断自测等功能,抗干扰,对环境条件要求低,通用性强,便于推广应用。
以下将结合附图,通过一实例对本发明的汇集控制方法及其数字汇集控制器电路作详细的描述。


图1是每小时传送量7,200件包装物的汇集装置示意图,是一年产13,000,000件包装物的工厂,从包装机至车辆或船只的全线自动化装运的关键环节。包装类型为袋装颗粒状物料,袋宽50cm,重40公斤,传送带为皮带运输机。G1至G6为6只卸物执行机构,安装在主传送带的上方,分别接收6条支传送带(纵向)上的包装物,包装物进入后接通其内的开关作为采样信号。以电信号并通过电磁气阀和气缸推动底门的开启与关闭。要求控制系统必须根据主传送带上运载物位置状况,控制各执行机构底门的适时开启,使卸落在主传送带上的包装物相互间隔不得小于10cm。
本方法将上述包装物宽度与相互间隔之和(60cm),称之为一个载物段。将这段主传送带的运载空间划分为13个载物段。如图1中载物段长60cm的划分线a所示。各执行机构的安装位置与载物段恰好有一种对应关系。这样就可以用相应位数的移位寄存器来模拟这些载物段的载物状况,有物置“1”,无物置“0”各执行机构下方的载物段为各自的监视段,而移位寄存器的相应位则为执行机构的监视位。G1至G6的监视位分别为D1;D3;D6;D8;D11;D13。再在主传送带上安装一个测速传感器,其测长分度为1cm,即主传送带每前进1cm产生一个脉冲。此脉冲由一个可预置计数器计数,预置值为60。此计数器的回零脉冲同时也作为移位寄存器的移位脉冲,移位方向应和主传送带运行方向一致,图1中为右移。这样便实现了主传送带载物位置的跟踪模拟。只有当某执行机构已经进物,而且对应的监视位为“0”时,开门脉冲才能开启其底门卸物。同时对应的监视位置“1”。各执行机构的开门脉冲如何选取呢?把预置计数器每轮计数的60个脉冲,依照时序称为1至60号脉冲。本例中因执行机构安装位置与所划载物段长度的对应关系,即各执行机构下一个载物段中点到达其中心的距离都相同,选取任何序号的同一脉冲作为所有执行机构的开门脉冲都可以。另一个必须解决的问题,是执行机构都有其滞后时间及其变化,这会引起卸物位置的偏移。方法是采用中间序号脉冲,如30号脉冲,作为各执行机构的开门脉冲投入运行。以G6为参照,因G6的卸物必须途经其它执行机构的下方,就便于通过它们的卸物与G6卸物的间距来判断各自的修正方向和修正量。而后分别用增(减)相当脉冲序号,作为卸物位置需向后(前)修正的执行机构的开门脉冲,就能得到正确修正。因脉冲时序与主传送带运行的对应关系,使得这种调整简捷,有效、方便、直观。本方法将投运前设置的开门脉冲称为初始脉冲,修正调整后的开门脉冲称为适时脉冲。
以上的阐述,是针对执行机构安装位置与载物段长度恰好对应的情况。其中两者之一变更,都会失去这种对应关系。此时各执行机构的开门脉冲又将如何选取呢?从以上的分析已知,执行机构的滞后时间变长(短)会导致卸物位置的后(前)移,这与执行机构的滞后时间未变,而其安装位置后(前)移是等效的。所不同的是,前者对卸物位置的影响,只有在运行中才能判断其修正方向和修正量,而后者却能在运行前通过测量而获取。也就是说对各执行机构分别相应增减其开门初始脉冲序号,就可以使这种不对应关系所引起的卸物偏移,预先获得正确的补偿修正。使系统顺利投运,运行后对滞后时间所导致的卸物偏移的修正,仍和上述一样。另一点是执行机构安装位置或载物段长度变更到一定程度,各执行机构的监视位也将随之变更。请见图1载物段长为84cm划分线b。各执行机构下一个载物段中点到达其中心的距离是不相同的。那么,执行机构中心与下一个载物段中点的距离所对应的脉冲,为其开门初始脉冲。G1至G6分别为42;6;78;42;30;78。对应的载物段为监视段,移位寄存器的对应位为监视位。G1至G6分别为D1;D2;D5;D6;D8;D10。注意G3和G6的监视位不是D4和D9。显然,G1、G4、G5的初始脉冲适中,都有相当的增减调整范围。而G2的减号调整与G3、G6的增号调整范围极小。先讨论G2,如果运行结果需要对G2的卸物位置前移7cm的距离。其开门脉冲要作减7调整,可是这已经超出了G2的可调范围。然而,可以把这种因滞后时间的变长所引起的卸物位置后移,看成是G2的安装位置左移了7cm,使其中心与载物段D3的中心相距83cm。这样只要将G2的监视位由D2改为D3,开门脉冲改为83号,就使其卸物位置得到适当修正,从而获得了更大的减量范围。同理,对G3和G3的增量调整超出可调范围时解决的方法也一样,只是监视位右移一位罢了。注意!仅当超出了可调范围时才采用移动监视位的辅助调整方法才是正确的。在实际应用中应尽可能保持执行机构安装位置与载物长度相对应,其原因是显然的。
上述的汇集控制方法的实施方案有多种,可以编制简洁的程序用于微机控制系统。也可以用数字逻辑电路组装成控制器。
下面绍用CMOS集成电路设计成的数字汇集控制器电路。
图2是数字汇集控制器的电原理图。开机通电后,由IC3至IC9组成的14位移位寄存器,因RIC1电路的作用而自动置“0”。由测速传感器送来的脉冲信号,经IC1.1施密特电路整形后,送至由IC10、IC11组成的两位十进制计数分配器,其计数值由拨码开关K7、K8予置设定,随着计数,两位十进制计数分配器的十位线、个位线上依次出现高电位,接在十位线、个位线上的拨码开关K9至K20,分别选取相应序号脉冲的高电位,送往各自的四输入与门IC12至IC14的第一、二输入端。此刻,若某卸物执行机构已进物,则安装其内的开关K1至K6相应闭合。此信号经光电隔离电路GL1至GL6通过微分电路产生一脉冲,使对应的RS触电器IC15至IC17置“1”,其Q端的高电位送至各自四输入与门的第三输入端。如果对应的监视位为“0”,其Q端的高电位通过相应的CZ1至CZ13插座,经对应的插头CT1至CT6,送往四输入与门的第四输入端。这样对应的四输入与门导通,输出一正脉冲经上述插头、插座送至监视位的S端,使其置“1”。同时与门输出的正脉冲还启动相应的单稳电路IC18至IC20及其功放级,使相应的输出继电器J1至J6吸合,对应的执行机构开门卸物。调节W1至W6使执行机构有适当的开门延时,单稳电路的高电位同时送往各自输入回路的RS触发器的R端,使其置“0”。当两位十进制计数分配器每计满K7、K8的设定值时,IC2.1与门导通使其回零进入下一轮计数,同时与门的输出也送至移位寄存器的CP端,使其右移一位。为累计汇集物总量,增加了移位寄存器的最右位IC3.1,当运载物连续通过时,其Q端持续为高电位,无法计数。但用其Q端去开启与门IC2.2,让两位十进制计数分配器每轮计数仅出现一次高电位的十位线(以十位y1为宜,且载物段设定值不得小于10)的脉冲,送入IC21至IC30和数码管所组成的五位十进制计数器计数。使用调整方法,如以上对发明方法的描述,不再重复。下面介绍一下该控制器的其它电路及其作用。
由IC31至IC34及发光二极管所组成的模拟显示屏电路,分别与移位寄存器各位的Q端和输入回路RS触发器的Q端对应相联,对应排列。能模拟显示汇集控制的进物,卸物、传送的动态过程。利用CZ1至CZ13和CT1至CT6组成配接器,使该制器具有通用性和监视位移位辅助调整功能。输入回路中的微分电路与RS触发器的记忆功能,使得该控制器在无需汇集的多条传送带运输中,只要在各传送带上适当安装其输入开关,能累计运输总数,此时应断开K24停掉输出回路电源。当传感器发生故障时,用切换开关K21开启由IC1.2及电阻电容组成的本机脉冲源,使控制器保持正常运行。利用一维护电缆将J1替代K2、J2替代K3,以次类推,最后将J6替代K1,这样将6条输入输出首尾相串成一闭合环路。并开启本机脉冲源,只要短接一下任一输入回路,控制器会将这一信号周而复始的一直循环传递下去,模拟显示屏与计数显示屏计数显示这一传递过程。再切换K22开关将总量计数显示器的输入端和清零端与两位十进制计数分配器的输入端和清零端对应相联;同时在本机脉冲源回路中串入R2,使其周期延长至1秒左右,这样就可以通过计数显示,模拟显示,清楚地观察到载物设定值、各开门脉冲设定值,是否与计数显示相一致。以达到本机自测和故障诊断的目的。
根据不同生产工艺的要求,配置相应的测速传感器及输入输出传感、执行机构,该数字汇集控制器就能适用于需要类似汇集控制或汇集计数的其他行业的自动化生产线。
权利要求
1.一种将多条支传送带上的包装物汇集到一条主传送带上的自动控制方法,其特征是各支传送带的终点,安装有接收运载物的卸物执行机构,进物后其内的开关闭合作为采样信号,各卸物执行机构排列于主传送带的上方,将这段主传送带上的载物空间划分为若干个载物段,载物段长度等于运载物宽度加上运载物之间的间距,用相应位的移位寄存器来跟踪模拟这些载物段的载物状况,各卸物执行机构下方的载物段为各自的监视段,移位寄存器的相应位为各自的监视位,在主传送带上安装一个测速传感器,其测长分度根据生产工艺要求选择,主传送带每前进一个测长分度的距离,传感器便产生一个脉冲,此脉冲由一若干位的可预置计数器计数,其预置计数值等于载物段长度除以传感器的测长分度,可预置计数器的回零脉冲同时也作为移位寄存器的移位脉冲,选取预置计数器每轮计数中的某一时序脉冲和监视位无物信号及卸物执行构已进物信号三者相与,作为适时起动卸物执行机构卸物的条件,使各支传送带上的运载物按照规定的间隔或距离汇集到主传送带上。1.1用权利要求1所述的汇集控制方法所编制程序的微机控制系统。1.2用权利要求1所述的汇集控制方法所组装的数字电路控制器。
2.一种数字汇集控制器电路,包括由IC1.1施密特触发器的输入端接入测速传感器的脉冲信号,IC1.1的输出端经切换开关K21.1与IC10、IC11两位十进制计数分配器的个位CP端相接,此CP端经开关K21.1也可切换与IC1.2施密特触发器和电阻电容组成的脉冲源输出端相接,此脉冲源由K21.2接通电源,由K22.3接入或短接R2,IC10与IC11的输出端y0至y9与拨码开关K7至K20的0至9端对应连接,拨码开关K7和K8的选择输出端与二输入与门IC2.1的输入端连接,IC2.1的输出端与IC10、IC11的Cr端连接,K9至K20的选择输出端分别与六个四输入与门IC12至IC14的第一、二输入端对应相接,六路输入信号分别经GL1至GL6光电隔离路和电阻电容组成的微分电路与IC15至IC17六个RS触发器的S端连接,IC15至IC17的Q端分别与六个四输入与门IC12至IC14的第三输入端相接,IC12至IC14的第四输端与六只插头CT1至CT6塞套分别相接,IC12至IC14的输出端与六只插头CT1至CT6的塞尖分别相接后,再与IC18至IC20六个单稳电路输入端对应连接,IC18至IC20六个单稳电路的输出端分别与BG1至BG12六个功放级输入端及IC15至IC17的R端对应连接,六个功放级的集电极分别经J1至J6六只继电器通过K24开关和功放电源正极相连,IC3至IC9D触发器连成一个14位右移位寄存器,移位寄存的左边13位的Q端和CZ1至CZ13插座的塞套分别相连接,S端分别与至CZ1至CZ13的塞尖簧片相连接CZ1至CZ13的短接簧片与IC3.1的S端和地线连接,IC3.1的Q端和IC10的Y1端与二输入与门IC2.2的输入端相接,IC2.2的输出端经切换开关K22.1与IC21至IC30及数码管组成的五位十进制计数器输入端相接,该计数器的输入端还可通过K22.1与IC1.2的输出端相连接,五位计数器的R端经K22.2与IC10、IC11的Cr端相接,IC10、IC11的Cr与移位寄存器的CP端相接,由IC31至IC34反相缓冲器与发光二报、电阻组成的显示电路其输入端1至6与IC15至IC17六个RS触发器的Q端相接,而7至20分别与移位寄存器各位的Q端相对应连接。2.1如权利要求2所述的数字汇集电路,其特征是2.1.1由IC3至IC9触发器所组成的位移寄存器电路。2.1.2由IC10、IC11十进制计数分配器和拨码开关K7、K8所组成的可预置计数器电路。2.1.3由K9至K20拨码开关与可预置计数器输出位线所组成的脉冲选取电路。2.1.4 由GL1至GL6光电隔离与IC15至IC17RS触发器及电阻电容微分电路所组成的输入信号记忆电路。2.1.5由IC18至IC20单稳与W1至W6电位器及其电阻电容所组成的可调延时电路。2.1.6由IC12至IC14四输入与门所组成的条件判别电路。2.1.7由IC3.1与IC2.2所组的计数脉冲产生电路2.1.8由IC21至IC30及数码管所组成的计数显示电路2.1.9由IC31至IC34反向缓冲器和发光二极及电阻所组成的模拟显示屏电路。2.1.10由IC1.2斯密特电路与电位器W7、切换开关、电阻电容所组成的本机脉冲振荡电路。2.1.11由CT至CT6与CZ1至CZ13插头插座所组成的配接器电路。2.1.12由切换开关K21、K22所组的单元电路配接电路。
全文摘要
本发明公开了一种包装物传送中的汇集控制方法及其设计的数字汇集控制器电路。能将多条支传送带上的运载物按照规定的间隔或距离汇集到一条主传送带上,具有载物段长度设定,卸物位置调整,执行机构动作延时设定,汇集模拟显示,总量计数显示,传感器故障后备,诊断自测功能。系统组成简单、实用,尤其适用于对大宗包装物实现包装机至车辆、船只的全线自动化装运。
文档编号B65G47/22GK1073647SQ9111265
公开日1993年6月30日 申请日期1991年12月26日 优先权日1991年12月26日
发明者朱先林 申请人:中国石油化工总公司安庆石油化工总厂
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