Автоматизированная система управления термообработкой керамических изделий с мокрым формированием

Скачать магистерскую диссертацию на тему: "Автоматизированная система управления термообработкой керамических изделий с мокрым формированием". В которой разработана автоматизированная систему управления термообработкой керамических изделий с мокрым формированием. Представлено описание системы, разработка шкафа управления, описание программы для работы.
Author image
Denis
Тип
Магистерская диссертация
Дата загрузки
09.05.2025
Объем файла
3699 Кб
Количество страниц
46
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
Бесплатно
Заказать написание авторской работы с гарантией

Введение

Одной из важных и характерных особенностей нынешнего этапа научно-технического прогресса является все более высокий уровень развития техники и как следствие этого, происходит усложнение технологических процессов для её производства, которые требуют:
• быстрых и верных действий при изменении условий протекания технологических процессов (точная и своевременная ответная реакция);
• точного выдерживания рабочих параметров техпроцессов, для обеспечения нужного качества продукции;
• одновременный контроль многих параметров технологического процесса;
• зависимость изменения рабочего параметра во времени, которое предусмотрено техпроцессом.
Причём рабочие параметры (например, температура) в контролируемых точках должны изменяться по различным функциональным зависимостям для каждой отдельной точки. При современном производстве много очень дорогих деталей приходится отбраковывать из-за неправильных действий оператора, так как человек подвержен усталости и соответствен

Оглавление

Введение 9

Описание АСУ ТП 14

Назначение и цели создания АСУ ТП 14

1. Расчётно-теоретический раздел 16

1.1 Краткий обзор технологии термообработки кирпича в туннельной печи 16

1.2 Автоматизация процесса сушки кирпича в туннельной печи 22

1.3 Общая характеристика информационно-измерительной системы 24

1.4 Выбор технических и программных средств 25

1.4.1 Аппаратная часть ЭВМ 25

1.4.2 Программное обеспечение 25

1.4.3 Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 ОВЕН АС3-М 28

1.4.4 Термопреобразователь сопротивления ОВЕН типа ТСМ 30

1.4.5 Измерение влажности психрометрическим методом 33

1.4.6 Модуль ввода аналоговый ОВЕН МВА8 36

1.4.7 Модуль вывода управляющий ОВЕН МВУ8 39

1.4.8 Автоматический выключатель АЗС ВА 47-29 40

1.4.9 Клемные зажимы ЗНИ-4 на 35мм монтажную DIN-рейку 42

1.4.10 Шкаф управления 43

1.4.11 Выбор и расчет сечения проводов 45

1.4.12 Выбор привода 48

1.4.13 Заслонки воздушные круглого сечения 54

1.4.14 Магнитные пускатели серии ПМЛ 1210 56

1.4.15 Вентилятор ВЦ 4-70 59

1.5 Разработка алгоритма работы программы 63

2. Раздел программирования 64

2.1 Среда разработки CoDeSys 64

2.1.1 Язык Continuous Function Chart 65

2.2 Составление программной части 65

2.3 Типы данных CoDeSys 67

Заключение 70

Список литературы 72

Приложение А 74

Приложение Б 75

 

Список литературы

1. Справочник по производству строительной керамики под ред. Наумова М.М. и Нохратяна К.А., Том III, Госстройиздат, 1962

2. Кашкаев И.Я Шейнман Е.Ш. Производство глиняного кирпича. Изд. 2е, испр. и доп. М., «Высш. школа», 1974. 288 с, с ил.

3. Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3 [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://promprog.ru/upload/medialibrary/wago/CODESYS_manual.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 1.05.2023).

4. ОВЕН. Оборудование для автоматизации. Материалы сайта www.owen.ru

5. Петров, И.В. Инструментарий для программирования контроллеров / И. В.Петров Автоматизация в промышленности. - 2012. - No8.

6. IC 61131-3, 2 ed. Programmable Controllers - Programming Languages. Введ. 2001 International Electrotechnical Commission, 2001. - 156 c.

7. Принципы работы и основы программирования ПЛК [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://electrik.info/main/automation/710-princip-raboty-i-osnovyprogramirovaniya-plk.html, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 3.05.2023).

8. Рахимбердиев, А Современные процессы разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.rsdn.ru/article/Methodologies/SoftwareDevelopmentProcesses.xl, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 15.05.2023).

9. Хаф, Л. Методологии разработки ПО [Электронный ресурс] : - Режим доступа:http://www.lib.csu.ru/dl/bases/prg/kompress/articles/2003_10_XP/, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 20.05.2023).

10. Современные процессы разрабокти программного обеспечения [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://rsdn.ru/article/Methodologies/SoftwareDevelopmentProcesses.xml, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 26.05.2023).

11. MyLektsii.ru [Электронный ресурс]: Режим доступа:  https://mylektsii.ru/10-98537.html, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 30.05.2023).

12. Язык CFC в CODESYS. CODESYS Users‘ Conference 2013 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://codesys.ru/docs/conf_pdf/UC2013_CFC.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – (дата обращения: 30.05.2023).

13. CODESYS Online 

 В туннельной сушилке кирпич-сырец, находящийся в вагонетках, в течение цикла сушки перемещается через весь туннель от одного его конца к другому. Срок сушки кирпича-сырца, изготовленного из пароувлажненной массы, сокращается примерно на 30%. Расход тепла на сушку кирпича-сырца в туннельных сушилках ниже, чем в камерных. Существенным преимуществом туннельных сушилок перед камерными является то, что туннельные могут быть оснащены аппаратурой, обеспечивающей автоматическое регулирование процесса сушки. Продолжительность процесса сушки и качество высушенного кирпича-сырца в значительной степени зависят от плотности и системы садки сырца на сушильных вагонетках. Необходимо обеспечить равномерность омывания теплоносителем сырца и получение надлежащей температуры и относительной влажности теплоносителя в различных частях сушилки. Недостаток туннельных сушилок в том, что в них наблюдается расслоение теплоносителя и более интенсивная сушка сырца на верхних полках. Устранение расслоения и равномерная сушка сырца по высоте туннеля достигаются перемешиванием теплоносителя в туннеле путем устройства воздушных завес за счет дополнительной подачи воздуха сверху в отдельных местах туннеля струйками с большой скоростью. Завершающей стадией технологии всех изделий строительной керамики является их обжиг. При обжиге изделия окончательно формируется структура материала, т.е. происходит спекание керамики, в результате чего сырец из конгломерата слабосвязанных частиц превращается в достаточно твердое тело.

Для сушки кирпича и керамических камней широко распространены противоточные туннельные сушилки с горизонтально-продольным направлением теплоносителя. Такие сушил