Sistema de formación de la Industria 4.0

Sistema de formación de la Industria 4.0

Sistema de formación DLIM-102MA Industria 4.0

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Modelo: DLIM-102MA 

1. Fuente de alimentación de funcionamiento: AC220V±10%, 50HZ.

2. Dimensiones: (largo x ancho x alto) 12000 mm x 5000 mm x 2200 mm (tamaño de diseño general)

3. Ambiente de trabajo: temperatura -10°C-+40°C, humedad relativa

4. Dispositivo de protección de seguridad: botón de parada de emergencia.

5. PLC: Serie Siemens S7-1200.

6. Robot industrial de cuatro ejes

7. Robot industrial de seis ejes

Sistema de formación DLIM-102MA Industria 4.0
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Sistema de formación DLIM-102MA Industria 4.0

Introducción a detalles

Descripción general del equipo

El sistema de capacitación Industria 4.0 se utiliza principalmente para demostrar el proceso de producción y ensamblaje de la línea de producción de automatización industrial, incluida la unidad de almacenamiento y alimentación, la unidad de clasificación de robots de cuatro ejes, la unidad de ensamblaje de robots industriales de seis ejes, la unidad de transporte y la unidad del sistema MES. .

El sistema de enseñanza vocacional se puede utilizar para la capacitación de sensores, incluidos sensores fotoeléctricos, sensores de fibra óptica, sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores Hall, etc., comúnmente utilizados en la automatización industrial. En este dispositivo, los estudiantes pueden conocer cada sensor y dominar cómo utilizar cada sensor.

El sistema de equipo de formación de ingenieros se puede utilizar para la formación de tecnología de detección de imágenes. Los alumnos pueden aprender sobre equipos de detección de imágenes, dominar el uso de equipos de detección de imágenes y practicar la programación del software de detección de imágenes.

El sistema de equipo de formación vocacional se puede utilizar para la capacitación en tecnología de accionamiento de motores, incluidos motores de CC, motores y controladores paso a paso, servomotores y controladores, etc. Los alumnos pueden aprender sobre motores y dominar el uso de cada motor en este dispositivo.

El sistema se puede utilizar para capacitación en robots industriales, mantenimiento de sistemas y capacitación técnica en detección de fallas. Esta parte se centra en el contenido y los métodos de mantenimiento diario de equipos mecatrónicos, así como en el análisis de fallas comunes y los métodos de solución de problemas.

En las líneas automáticas se utilizan habitualmente tecnología de sensores, tecnología de motores, tecnología neumática, tecnología de control, tecnología de servoaccionamiento y tecnología de comunicación. Las tecnologías clave anteriores se describen a continuación con la tecnología de fabricación inteligente y el sistema de aplicación como soporte.

Parámetro

-  Robot industrial de cuatro ejes:

Eje J1: longitud del brazo: 225 mm; rango de rotación: ±132º; Precisión de reposicionamiento: ±0,01 mm.

Eje J2: longitud del brazo: 175 mm; rango de rotación: ±141º; Precisión de reposicionamiento: ±0,01 mm.

Eje J3: carrera 150 mm; precisión de reposicionamiento: ±0,01 mm;

Eje J4: rango de rotación: ±360º; Precisión de reposicionamiento: ±0,01 mm.

    Carga nominal/máxima: 1Kg/3Kg

Módulo codificador: codificador incremental de entrada diferencial de 2 canales

- Robot industrial de seis ejes:

Eje J1: Rango máximo de movimiento: ±170º; Velocidad máxima: 450°/S

Eje J2: Rango de movimiento máximo: ﹣135º~﹢80°; Velocidad máxima: 380°/S

Eje J3: Rango de movimiento máximo: ﹣136º~﹢270°; Velocidad máxima: 520°/S

Eje J4: Rango máximo de movimiento: ±190º; Velocidad máxima: 550°/S

Eje J5: Rango máximo de movimiento: ±120º; Velocidad máxima: 550°/S

Eje J6: rango máximo de movimiento: ±360º; velocidad máxima: 1000°/S; radio máximo de trabajo: 541 mm

Precisión de reposicionamiento: ±0,02 mm

Proyectos de capacitación

1. Diseñar libremente el patrón gráfico a procesar.

2. Admite fuentes TrueType, fuentes de una sola línea (JSF), fuentes SHX, fuentes de matriz de puntos (DMF)

3. Código de barras unidimensional y código de barras bidimensional.

4. El procesamiento de texto variable flexible, que cambia el texto en tiempo real durante el procesamiento, puede leer y escribir directamente archivos de texto de forma dinámica, archivos y archivos de Excel.

5. Los datos de texto se pueden leer directamente a través del puerto serie.

6. Los datos de texto se pueden leer directamente a través del puerto de red.

7. También hay una función de segmentación automática de texto, que puede adaptarse a situaciones de procesamiento complejas.

8. Potente función de edición de nodos y función de edición gráfica, que puede realizar cálculos de intersección, corte y soldadura de curvas.

9. Admite hasta 256 bolígrafos (capas), se pueden configurar diferentes parámetros de procesamiento para diferentes objetos

10. Compatible con formatos de imagen comunes (bmp, jpg, gif, tga, png, tif, etc.)

11. Compatible con gráficos vectoriales de uso común (ai, dxf, dst, plt, etc.)

12. Las funciones de procesamiento de imágenes de uso común (conversión de escala de grises, conversión de imágenes en blanco y negro, procesamiento de puntos, etc.) pueden procesar imágenes en escala de grises de 256 niveles.

13. Potente función de llenado, llenado de anillo de soporte

14. Una variedad de objetos de control, los usuarios pueden controlar libremente el sistema para interactuar con dispositivos externos

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