Napędy urządzeń mechatronicznych

Podobne dokumenty
Napędy urządzeń mechatronicznych

Uwagi wstępne, organizacja zajęć

Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego

Uwagi wstępne, organizacja zajęć

Zasady doboru mikrosilników prądu stałego

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych

Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym

Ćwiczenie 2 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Model procesu projektowania urządzeń mechatronicznych cz. 2

Elektromagnesy prądu stałego cz. 1

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Model procesu projektowania urządzeń mechatronicznych cz. 2

Maszyny Elektryczne Specjalne Special Electrical Machines. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE

Zautomatyzowane systemy produkcyjne Kod przedmiotu

Napędy urządzeń mechatronicznych

Ćwiczenie 1. Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych

Matematyczne modele mikrosilników elektrycznych - silniki prądu stałego

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 4 Dobór elektromagnesu do układu wykonawczego

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Ćwiczenie 4. Dobór elektromagnesu do układu wykonawczego

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB BR-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Biomechanika i robotyka

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych Computer aided design of fluid systems

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy letni (semestr zimowy / letni)

Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych - projektowanie

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Podstawy mechatroniki Mechatronics basic

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu

Ćwiczenie 3. Modelowanie układu wykonawczego w środowisku MATLAB / SIMULINK

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych (MUM)

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RME s Punkty ECTS: 12. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Dr hab. inż. Jan Staszak. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie siłowych układów hydraulicznych - opis przedmiotu

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

WYDZIAŁ TECHNICZNO-PRZYRODNICZY

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

nr projektu w Politechnice Śląskiej 11/030/FSD18/0222 KARTA PRZEDMIOTU

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010.

Sterowanie napędów maszyn i robotów

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

Struktury systemów mechatronicznych - 1

CZĘŚĆ nr 2. zestaw czujników zbliŝeniowych,

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Elektromagnesy prądu stałego cz. 1

Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Projekt stanowiska badawczego do oceny elementów w wykonawczych aktoryki samochodowej

Struktury systemów mechatronicznych 2

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Identyfikacja cieplnych modeli elektrycznych układów napędowych

Ćwiczenie EA9 Czujniki położenia

Elektromagnesy prądu stałego cz. 2

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

Zespół B-D Elektrotechniki

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO

dr inż. Jan Staszak kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski II

Transkrypt:

Jakub Wierciak Napędy urządzeń Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewolucja systemów technicznych (Gawrysiak 1997) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Sterowany proces techniczny Napędy urządzeń Schemat urządzenia mechatronicznego (Gawrysiak 1997) Komunikacja z innymi urządzeniami Urządzenia do wyprowadzania informacji Układy pomiarowe Mikroprocesor Urządzenia do wprowadzania informacji Układy wykonawcze Komunikacja z innymi urządzeniami J. Wierciak: Napędy urządzeń

Przykład proces wentylacji i oddymiania budynków (D+H 2009) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Przykład system do wentylacji i oddymiania budynków (D+H 2009) Siłownik okna uchylnego Siłownik klapy oddymiającej Czujnik dymu Czujnik temperatury Czujnik wiatru Sygnalizatory zdarzeń Czujnik deszczu Uruchamianie ręczne Jednostka sterująca J. Wierciak: Napędy urządzeń

Urządzenia i systemy mechatroniczne - urządzenia technologiczne (NEOTECH 2005) Nawijarka NCJ-01 Automat do cynowania ACW-01 J. Wierciak: Napędy urządzeń

Urządzenia i systemy mechatroniczne - wyposażenie samochodu (NEOSID 2005) Układ wtrysku paliwa Poduszki powietrzne Napinacze pasów bezpieczeństwa Układ zapłonowy Inteligentny napęd wycieraczek Zamek centralny Układ automatycznej korekcji świateł J. Wierciak: Napędy urządzeń

Urządzenia i systemy mechatroniczne - zautomatyzowane stanowisko badawcze (Wierciak, Rawski, Szykiedans, Lisicki 2005) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Urządzenia i systemy mechatroniczne - systemy wspomagania ruchów człowieka (ARGO, HONDA 2009) Egzoszkielet HAL System ReWalk J. Wierciak: Napędy urządzeń

Analiza funkcji urządzenia (Wierciak 2007) Układy wykonawcze J. Wierciak: Napędy urządzeń Układy pomiarowe

Układ wykonawczy (Gawrysiak 1997) Układ wykonawczy - elektronicznie sterowany człon wykonawczy łącznik pomiędzy urządzeniem przetwarzającym informacje (mikroprocesorem) i procesem, którego parametry trzeba zmienić (nastawić). J. Wierciak: Napędy urządzeń

Układ wykonawczy (Wierciak 1998) Układ realizujący określoną funkcję urządzenia Sygnały sprzężenia zwrotnego Sygnały sterujące Układ napędowy Moc mechaniczna Obciążenie mechaniczne Napędzany mechanizm Zasilanie J. Wierciak: Napędy urządzeń

Podstawowe struktury układów wykonawczych (Isermann 2005) Otwarty układ sterowania Układ z pętlą sprzężenia zwrotnego J. Wierciak: Napędy urządzeń

Struktura układu napędowego (Wierciak 2003) Sygnały zwrotne Sygnały sterujące Sterownik Siłownik Układ przen. napędu Napędzany mechanizm Energia pomocnicza Zasilacz napęd Układ napędowy J. Wierciak: Napędy urządzeń

Rodzaje napędów i ich siłowniki (Schmid 2001) Mechaniczne sprężyny, obciążniki Pneumatyczne siłowniki pneumatyczne Hydrauliczne siłowniki hydrauliczne Elektryczne silniki, elektromagnesy Niekonwencjonalne J. Wierciak: Napędy urządzeń

energia elektryczna energia chemiczna Napędy urządzeń Rodzaje energii pomocniczej (Isermann 2005) energia płynu pneumatyka hydraulika siły polowe siły atomowe rozszerzalność cieplna SIŁOWNIK zjawisko pamięci ciśnienie elektrolit. ciśnienie wybuchu energia cieplna Rodzaj energii Zasada generowania siły J. Wierciak: Napędy urządzeń

Właściwości energii pomocniczych w pojazdach (Isermann 2005) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Klasyfikacja siłowników w zależności od rodzaju energii (Isermann 2005) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Transporter z urządzeniem podającym (Masternak 2008) Szafa sterownicza J. Wierciak: Napędy urządzeń

Układ transportu tubek (Masternak 2008) Rolka napinająca Rolka napędowa Silnik indukcyjny z reduktorem J. Wierciak: Napędy urządzeń

Układ spychający (Masternak 2008) Zespół spychający Zespół blokujący J. Wierciak: Napędy urządzeń

Układ przenoszący (Masternak 2008) Transporter Osłona Produkt Bęben Transporter kartoniarki J. Wierciak: Napędy urządzeń

Układ przenoszący (Masternak 2008) Bęben Silnik skokowy Układ przeniesienia napędu J. Wierciak: Napędy urządzeń

Napędy niekonwencjonalne - przykłady (Wierciak 2003) Piezoelektryczne Z pamięcią kształtu (SMA) Elektro-pneumatyczne Wykonane w technologii MEMS J. Wierciak: Napędy urządzeń

Stopy z pamięcią kształtu (SMA) zastosowane do napędu mikrorobota (Libersa, Arsicault, Lallemand 2001) Projekt mikrorobota Ogniwo mikrorobota LMS (Laboratoire de Mécanique des Solides) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Cienkie warstwy SMA w budowie mikrosystemów (Roch, Delobelle, Wallart,Collard, Buchaillot 2001) Żeńska część pętli przed nagrzaniem; L = 1000 μm, e = 6,3 μm Pętla TiNi po nagrzaniu J. Wierciak: Napędy urządzeń

Siłowniki wykonane w technologiach MEMS (ANSYS 2002) Siłownik termoelektryczny Siłownik elektromechaniczny Silnik elektrostatyczny J. Wierciak: Napędy urządzeń

Specjalizowany napęd piezoelektryczny (Canon 1995) Canon Ultrasonic Motor (USM) zastosowany w obiektywie J. Wierciak: Napędy urządzeń

Siłowniki piezoelektryczne i ich zastosowania (Physik Instrumente 1995) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Mikrorobot pełzający i jego moduł napędowy (Oleksiuk 1989) 53 68 mm Pojedyncze ogniwo mikrorobota J. Wierciak: Napędy urządzeń

Główne cechy elektromechanicznych układów napędowych (Isermann 2005) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Struktura elektrycznego układu napędowego (Wierciak 2000) UKŁAD NAPĘDOWY Sygnały sprzężenia zwrotnego Obciążenie elektryczne Zredukowane obciążenie Obciążenie Sygnały sterujące Sterownik Mikrosilnik Układ przeniesienia napędu Napędzany mechanizm Napięcia sterujące Moc mechaniczna Moc mechaniczna Moc elektryczna J. Wierciak: Napędy urządzeń

Mikrosilniki elektryczne (Portescap 1995) Silniki prądu stałego z komutacją elektroniczną Zewnętrzne średnice od Φ 1,9 mm Silniki skokowe Mikrosilniki prądu stałego Zewnętrzne średnice od Φ 8 mm J. Wierciak: Napędy urządzeń

Reduktory zębate technologie high-tech (Maxon 2003) Przełożenia od 4 to 6285 Przekładnie walcowe i planetarne J. Wierciak: Napędy urządzeń

Siłowniki liniowe (UltraMotion 2003, HSI 2002) Siłowniki ze śrubowym mechanizmem zamiany ruchu silnik potencjometr liniowy nakrętka popychacz przekładnia pasowa śruba J. Wierciak: Napędy urządzeń

Układy pomiarowe i sterujące (Maxon 2003, Portescap 1995) Sterowniki Enkodery optyczne (1000 imp/obr) prądnice tachometryczne J. Wierciak: Napędy urządzeń

Serwonapędy (Lenze 2008) Serwosilniki Serwonapęd J. Wierciak: Napędy urządzeń

Karty katalogowe mikrosilników elektrycznych ApiPortescap J. Wierciak: Napędy urządzeń

Karta katalogowa miniaturowej przekładni zębatej (ApiPortescap 1996) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Kąt niezgodności δ [rad] Przemieszczenie popychacza x [mm] Siła obciążenia F [N] Częstotliwość taktowania f [Hz] Napędy urządzeń Odpowiedzi siłownika na liniowe narastanie siły - wyniki symulacji komputerowej (Wierciak 2004) 300 250 200 150 100 50 800 600 400 200 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Czas t [s] 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Czas t [s] 2 1 0-1 -2 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Czas t [s] 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Czas t [s] J. Wierciak: Napędy urządzeń

Podstawowe funkcje układów napędowych (Wierciak 2003) A. Pozycjonowanie B. Ruch z określoną prędkością C. Oddziaływanie określoną siłą/momentem Robot mobilny z chwytakiem Napęd dysku twardego J. Wierciak: Napędy urządzeń

Typowy profil prędkości w układzie napędowym (Wierciak 2000) Prędkość ω Praca z ustaloną prędkością Przyspieszanie Hamowanie Czas t J. Wierciak: Napędy urządzeń

Przykładowy profil prędkości w układzie o pracy ciągłej (Wierciak 2000) Prędkość ω Czas t J. Wierciak: Napędy urządzeń

Typowe profile prędkości przy pozycjonowaniu (Wierciak 2000) Prędkość ω Praca z ustaloną prędkością Prędkość ω Na krótkiej drodze Przyspieszanie Hamowanie Hamowanie Czas t Na długiej drodze Przyspieszanie Czas t J. Wierciak: Napędy urządzeń

Cel przedmiotu (Wierciak 2012) Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego dobierania napędów elektrycznych do projektowanych urządzeń. Wykład - 12 godz. (dr J. Wierciak) Przegląd napędów, ze szczególnym uwzględnieniem napędów elektrycznych: konstrukcje, charakterystyki. (Zaliczenie: egzamin pisemny maks. 60 punktów) Laboratorium - 12 godz. (dr J. Wierciak, dr M. Bodnicki) Przybliżenie słuchaczom podstawowych charakterystyk elektromechanicznych przetworników energii i zapoznanie ich z doświadczalnymi metodami wyznaczania tych charakterystyk. (Zaliczenie: sprawdziany + sprawozdania z ćwiczeń maks. 20 punktów) Projektowanie - 10 godz. (dr J. Wierciak, dr M. Bodnicki) Przeprowadzenie doboru urządzeń napędowych i układów przeniesienia napędu do przykładowych układów wykonawczych. (Zaliczenie: sprawozdania z ćwiczeń projektowych maks. 20 punktów) J. Wierciak: Napędy urządzeń

Napędy urządzeń - zakres wykładu (Wierciak 2007) Elektryczne układy napędowe urządzeń Elektromagnesy prądu stałego Napędy z silnikami skokowymi Napędy z mikrosilnikami prądu stałego Napędy z mikrosilnikami prądu przemiennego J. Wierciak: Napędy urządzeń

Napędy elektromechaniczne - zakres ćwiczeń projektowych (Wierciak 2012) 1. Dobór elektromagnesu prądu stałego do układu wykonawczego 2. Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym 3. Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu z przekładnią 4. Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego J. Wierciak: Napędy urządzeń

Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - wykaz źródeł (Wierciak 2008) Acarnley P. P.: Stepping Motors: a guide to modern theory and practice. Peter Peregrinus Ltd. New York, 1982. Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Politechnika Białostocka. Rozprawy Naukowe Nr 44. Białystok 1997 Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2001 Hering M.: Termokinetyka dla elektryków. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne. Warszawa, 1980. Isermann R.: Mechatronic Systems Fundamentals. Springer, 2005 Jaszczuk W., Wierciak J., Bodnicki M.: Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2000. J. Wierciak: Napędy urządzeń

Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - wykaz źródeł - c.d. (Wierciak 2008) Kenjo T., Nagamori C.: Dvigateli postojannogo toka s postojannymi magnitami. Énergoatomizdat. Moskva, 1989. Owczarek J. i in.: Elektryczne maszynowe elementy automatyki. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983 Sochocki R.: Mikromaszyny elektryczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1996. Wróbel T.: Silniki skokowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993. Praca zbiorowa pod red. W. Oleksiuka: Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1996. Praca zbiorowa pod redakcją W. Jaszczuka: Mikrosilniki elektryczne. Badanie właściwości statycznych i dynamicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1991. J. Wierciak: Napędy urządzeń

Zaliczenie przedmiotu (Wierciak 2012) Przedmiot jest zaliczany na podstawie zaliczonego wykładu, zaliczonego projektowania i zaliczonego laboratorium Ocena z przedmiotu jest obliczana jako: Punkty z wykładu + Punkty z laboratorium + Punkty z projektowania 20 J. Wierciak: Napędy urządzeń