CN112157782B - 自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法 - Google Patents

自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112157782B
CN112157782B CN202011045595.4A CN202011045595A CN112157782B CN 112157782 B CN112157782 B CN 112157782B CN 202011045595 A CN202011045595 A CN 202011045595A CN 112157782 B CN112157782 B CN 112157782B
Authority
CN
China
Prior art keywords
vibration table
vibration
self
synchronous
servo
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011045595.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112157782A (zh
Inventor
钟迦
傅鑫源
傅炳煌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Quangong Machinery Co Ltd
Original Assignee
Quangong Machinery Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Quangong Machinery Co Ltd filed Critical Quangong Machinery Co Ltd
Priority to CN202210317458.4A priority Critical patent/CN114833915B/zh
Priority to CN202011045595.4A priority patent/CN112157782B/zh
Publication of CN112157782A publication Critical patent/CN112157782A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112157782B publication Critical patent/CN112157782B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/08Producing shaped prefabricated articles from the material by vibrating or jolting
    • B28B1/087Producing shaped prefabricated articles from the material by vibrating or jolting by means acting on the mould ; Fixation thereof to the mould
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B17/00Details of, or accessories for, apparatus for shaping the material; Auxiliary measures taken in connection with such shaping
    • B28B17/0063Control arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B3/00Producing shaped articles from the material by using presses; Presses specially adapted therefor
    • B28B3/02Producing shaped articles from the material by using presses; Presses specially adapted therefor wherein a ram exerts pressure on the material in a moulding space; Ram heads of special form
    • B28B3/022Producing shaped articles from the material by using presses; Presses specially adapted therefor wherein a ram exerts pressure on the material in a moulding space; Ram heads of special form combined with vibrating or jolting
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)
  • Control Of Position Or Direction (AREA)
  • Control Of Multiple Motors (AREA)

Abstract

本发明涉及一种自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法,实时检测振动台动态特性,使得整个装置自调节而处于最高效振动状态,并在振动台出现明显故障时及时示警停机。自校正同步振动装置包括振动台、伺服电机、伺服驱动器、加速度传感器、报警器及PLC控制器,振动台同步校正方法包括采集单个伺服电机运行中的扭矩反馈值;采集所有伺服电机试运行中振动台上各监测点处的加速度传感器上传的动态参数;判断实际动态参数是否在最大允许自适应偏差内,若否则输出报警指示,若是再判断实际动态参数是否在激振力平衡偏差以内,通过边缘计算反馈振动台参数,控制伺服驱动器对偏心块偏置角进行微调,直至实际动态参数在激振力平衡偏差以内。

Description

自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法
技术领域
本发明涉及一种自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法。
背景技术
砌块成型机,是以粉煤灰、河沙、石子、石粉、粉煤灰、废陶粒渣、冶炼渣等材料,添加少量水泥生产新型墙体材料砌块的机器。振动台是砌块成型机的核心部件,其可带动放置在砌块成型机上的托板和模框上下振动,使得模框内的物料密实形成砌块。
现有的振动台通过机械插销方式确认原点,对于机械加工精度有极高要求,打孔偏差将直接导致偏心轮报废,而当偏心轮磨损、腐蚀后,将不易找到问题所在。因此,有必要研究开发一种自校正同步振动装置及振动台同步校正方法。
发明内容
本发明目的在于提供一种自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法,实时检测振动台动态特性,使得整个装置自调节而处于最高效振动状态,并在振动台出现明显故障时及时示警停机,以避免批量产品问题与产品质量事故。
为实现上述发明目的,本发明采用的技术方案是:
振动台同步校正方法,采用PLC控制器结合振动台各监测点处的加速度传感器和伺服电机对偏心块自校正,具体步骤为:
S1、采集单个伺服电机运行中的扭矩反馈值,获得各伺服电机的偏心块零点;
S2、采集所有伺服电机试运行中振动台上各监测点处的加速度传感器上传的动态参数,获得振动台的实际动态参数;
S3、判断实际动态参数是否在最大允许自适应偏差内,若否则输出报警指示,若是则执行下一步骤;
S4、判断实际动态参数是否在激振力平衡偏差以内,若是则表示振动台处于最佳振动状态,若否则通过边缘计算反馈振动台参数,控制伺服驱动器对偏心块偏置角进行微调,直至实际动态参数在激振力平衡偏差以内。
进一步地,该振动台同步校正方法还包括S11步骤和S12步骤,所述S11步骤为判断振动台零点是否已校正,若否则依次执行步骤S1-S4,若是则开启高速待机后执行S12步骤;所述S12步骤为判断振动台实际动态参数是否在最大允许偏差内,若否则依次执行步骤S1-S4,若是则依次执行步骤S3-S4。
本发明还提供一种自校正同步振动装置,包括:
振动台,用于承载托板和砌砖成型模具;
伺服电机,分别设有与振动台底部接触配合的用于对振动台产生激振力的偏心块;
伺服驱动器,与对应的伺服电机连接,用于控制对应的伺服电机的相对偏置角和转速;
加速度传感器,分别对应安装在振动台的各监测点,用于采集各监测点的动态参数;
报警器,用于提示振动台出现故障;
PLC控制器,与报警器和加速度传感器电性连接并与伺服驱动器通过Profinet协议通讯连接,所述PLC控制器执行包括实现上述振动台同步校正方法的程序。
优选地,各伺服电机内置伺服编码器,PLC控制器直接读取伺服编码器的扭矩反馈值。
优选地,所述PLC控制器采用西门子S7-1500,所述伺服电机采用伺服电机KHZ97CM112M/BR/HR/TF/RH1L/KK,所述伺服驱动器采用以太网书本型伺服驱动器6SL3120-1TE23-0AD0。
优选地,所述加速度传感器采用西人马加速度传感器,具有8通道16位数据采集模块。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明采用PLC控制器结合振动台各监测点处的加速度传感器和伺服电机对偏心块自校正,通过对伺服编码器的实时数值采集获得单个伺服电机的扭矩反馈值,采用加速度传感器对振动台进行动态监测,通过边缘计算得出时域、频域特性曲线,通过对加速度的二次积分得出平台各监测位置的振动幅值,通过对各监测点的幅值曲线可以计算出各监测点的相对相位偏差,进而控制伺服驱动器调整相应伺服电机的相对偏置角与转速,从而使得振动台在激振力平衡偏差以内。
本发明进行全程闭环运动控制,达到转盘快速、平稳、准确定位控制的要求,使得整个装置处于自调节,使激振力完全分布于垂直于振动台方向,而尽可能小的产生水平分力,使得振动台处于最高效振动状态,提高产品密实度,同时在生产过程中实时检测振动台动态特性,在振动台出现明显故障时及时示警停机,从而让操作人员及时进行检修,以避免批量产品问题与产品质量事故。
附图说明
图1为本发明振动台同步校正方法流程图。
图2为本发明自校正同步振动装置组成框图。
图中标记:10、振动台;20、伺服电机;30、伺服驱动器;40、PLC控制器;51、加速度传感器;52、报警器。
具体实施方式
为了让本发明的上述特征和优点更明显易懂,下面特举实施例,并配合附图,作详细说明如下。
名词解释:实际动态参数为振动台上加速度传感器反馈的时域、频域信号;最大允许偏差为报警的偏差阈值;最大允许自适应偏差为允许伺服驱动器介入进行微调的偏差阈值;激振力平衡偏差以内认为振动台已达到平衡状态、零点校正完成。
如图1-2所示,本实施例提供一种自校正同步振动装置,包括用于承载托板和砌砖成型模具的振动台10以及伺服电机20、伺服驱动器30、加速度传感器51、用于提示振动台10出现故障的报警器52及PLC控制器40,其中伺服电机20分别设有与振动台10底部接触配合的用于对振动台10产生激振力的偏心块;伺服驱动器30与对应的伺服电机20连接,用于控制对应的伺服电机20的相对偏置角和转速;加速度传感器51分别对应安装在振动台10的各监测点,用于采集各监测点的动态参数;PLC控制器40与报警器52和加速度传感器51电性连接并与伺服驱动器30通过Profinet协议通讯连接以实现数据交互的无缝连接,Profinet通讯技术高效、稳定可靠、数值实时传输,保证全程位置的实时监视数据更快速。
本实施例的所述PLC控制器40执行包括实现振动台同步校正方法的程序,振动台同步校正方法采用PLC控制器40结合振动台10各监测点处的加速度传感器51和伺服电机20对偏心块自校正,具体步骤为:
S1、采集单个伺服电机20运行中的扭矩反馈值,获得各伺服电机20的偏心块零点;
S2、采集所有伺服电机20试运行中振动台10上各监测点处的加速度传感器51上传的动态参数,获得振动台10的实际动态参数;
S3、判断实际动态参数是否在最大允许自适应偏差内,若否则输出报警指示,若是则执行下一步骤;
S4、判断实际动态参数是否在激振力平衡偏差以内,若是则表示振动台10处于最佳振动状态,等待PLC控制器40发出振动信号改变偏心块偏置角度,若否则通过边缘计算反馈振动台10参数,控制伺服驱动器30对偏心块偏置角进行微调,直至实际动态参数在激振力平衡偏差以内。
进一步地,该振动台同步校正方法还包括S11步骤和S12步骤,所述S11步骤为判断振动台10零点是否已校正,若否则依次执行步骤S1-S4,若是则开启高速待机后执行S12步骤;所述S12步骤为判断振动台10实际动态参数是否在最大允许偏差内,若否则依次执行步骤S1-S4,若是则依次执行步骤S3-S4。
在本实施例中,各伺服电机20内置伺服编码器,PLC控制器40直接读取伺服编码器的扭矩反馈值,无需PLC控制器40对伺服编码器数值进行处理,PLC控制器40通过Profinet从伺服驱动直接获取编码器数值。
在本实施例中,所述伺服驱动器30采用以太网书本型伺服驱动器6SL3120-1TE23-0AD0,用书本型伺服驱动器比传统的伺服驱动器,节能降耗,减少控制柜内布线,系统运行达到实时控制要求,系统故障点减少。所述PLC控制器40采用西门子S7-1500,所述伺服电机20采用伺服电机KHZ97CM112M/BR/HR/TF/RH1L/KK,伺服控制可以实现快速精准定位,节能环保。
所述加速度传感器51采用西人马加速度传感器,具有8通道16位数据采集模块,使得数据采集更高效,检测更精准,且8通道检测时域同步协调可达到10微秒级别。
本发明PLC控制器40通过对伺服编码器的实时数值采集获得单个伺服电机20的扭矩反馈值,采用加速度传感器51对振动台10进行动态监测,通过边缘计算得出时域、频域特性曲线,通过对加速度的二次积分得出平台各监测位置的振动幅值,通过对各监测点的幅值曲线可以计算出各监测点的相对相位偏差,进而控制伺服驱动器30调整相应伺服电机20的相对偏置角与转速,从而使得振动台10在激振力平衡偏差以内。本发明进行全程闭环运动控制,达到转盘快速、平稳、准确定位控制的要求,使得整个装置处于自调节,使激振力完全分布于垂直于振动台方向,而尽可能小的产生水平分力,使得振动台10处于最高效振动状态,提高产品密实度,同时在生产过程中实时检测振动台10动态特性,在振动台10出现明显故障时及时示警停机,从而让操作人员及时进行检修,以避免批量产品问题与产品质量事故。
以上显示和描述了本发明创造的基本原理和主要特征及本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明创造精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (2)

1.振动台同步校正方法,其特征在于,采用PLC控制器结合振动台各监测点处的加速度传感器和伺服电机对偏心块自校正,具体步骤为:
S1、采集单个伺服电机运行中的扭矩反馈值,获得各伺服电机的偏心块零点;
S2、采集所有伺服电机试运行中振动台上各监测点处的加速度传感器上传的动态参数,获得振动台的实际动态参数;
S3、判断实际动态参数是否在最大允许自适应偏差内,若否则输出报警指示,若是则执行下一步骤;
S4、判断实际动态参数是否在激振力平衡偏差以内,若是则表示振动台处于最佳振动状态,若否则通过边缘计算反馈振动台参数,控制伺服驱动器对偏心块偏置角进行微调,直至实际动态参数在激振力平衡偏差以内。
2.根据权利要求1所述的振动台同步校正方法,其特征在于:该振动台同步校正方法还包括S11步骤和S12步骤,所述S11步骤为判断振动台零点是否已校正,若否则依次执行步骤S1-S4,若是则开启高速待机后执行S12步骤;所述S12步骤为判断振动台实际动态参数是否在最大允许偏差内,若否则依次执行步骤S1-S4,若是则依次执行步骤S3-S4。
CN202011045595.4A 2020-09-29 2020-09-29 自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法 Active CN112157782B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210317458.4A CN114833915B (zh) 2020-09-29 2020-09-29 具有自校正功能的振动装置
CN202011045595.4A CN112157782B (zh) 2020-09-29 2020-09-29 自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011045595.4A CN112157782B (zh) 2020-09-29 2020-09-29 自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210317458.4A Division CN114833915B (zh) 2020-09-29 2020-09-29 具有自校正功能的振动装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112157782A CN112157782A (zh) 2021-01-01
CN112157782B true CN112157782B (zh) 2022-05-24

Family

ID=73862111

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210317458.4A Active CN114833915B (zh) 2020-09-29 2020-09-29 具有自校正功能的振动装置
CN202011045595.4A Active CN112157782B (zh) 2020-09-29 2020-09-29 自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210317458.4A Active CN114833915B (zh) 2020-09-29 2020-09-29 具有自校正功能的振动装置

Country Status (1)

Country Link
CN (2) CN114833915B (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4434696A1 (de) * 1993-09-29 1995-03-30 Hubert Bald Verfahren zur Kontrolle und/oder Sicherung der Qualität der Betonverdichtung bei der Herstellung von Betonsteinen in Betonsteinmaschinen
RU2074818C1 (ru) * 1993-06-25 1997-03-10 Нижегородская государственная архитектурно-строительная академия Устройство управления процессом укладки и уплотнения бетонной смеси
CN204882016U (zh) * 2015-08-20 2015-12-16 杭州亿恒科技有限公司 一种具有零位自适应跟踪功能的振动控制系统
CN109079961A (zh) * 2018-09-26 2018-12-25 天津城建大学 一种预制混凝土振捣参数监测和处理系统
EP3434930A1 (en) * 2017-07-27 2019-01-30 Kurashiki Kako Co., Ltd. Active vibration isolator

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1034200A (fr) * 1951-03-20 1953-07-20 Traverses En Beton Arme Sa Appareil vibrateur à fréquence réglable pendant la marche
JPH067368B2 (ja) * 1984-05-30 1994-01-26 株式会社島津製作所 振動試験機における波形補正装置
DE19542868A1 (de) * 1995-11-17 1997-05-22 Stn Atlas Elektronik Gmbh Überwachungsvorrichtung für einen im Herstellungsprozeß von Betonformteilen eingesetzten Rüttler
JPH10318879A (ja) * 1997-05-21 1998-12-04 Hitachi Ltd 振動試験機における外乱の影響補償装置
JPH11311583A (ja) * 1998-04-28 1999-11-09 Hitachi Ltd 加振装置
JP2002156308A (ja) * 2000-11-16 2002-05-31 Hitachi Ltd 振動台及びその制御装置、並びに制御方法
DE102004046147A1 (de) * 2004-09-23 2006-04-13 Hess Maschinenfabrik Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Herstellen von Betonsteinen
CN100547509C (zh) * 2008-04-02 2009-10-07 华南理工大学 基于加速度传感器的挠性悬臂板振动控制装置与控制方法
JP2011027669A (ja) * 2009-07-29 2011-02-10 Hitachi Plant Technologies Ltd 振動試験装置および振動試験方法
CN102156033B (zh) * 2011-03-24 2013-06-12 武汉理工大学 一种数控机床扭转振动模态的测量装置及其测量方法
US20120283873A1 (en) * 2011-05-03 2012-11-08 Canh Le System for auto-diagnostics of robotic manipulator
CN102267161A (zh) * 2011-07-28 2011-12-07 福建泉工机械有限公司 一种应用于砖机的控制系统
CN102354133A (zh) * 2011-07-28 2012-02-15 福建泉工机械有限公司 应用于砖机的可调式振动盘伺服控制系统
CN103296961B (zh) * 2012-02-22 2015-08-19 华锐风电科技(集团)股份有限公司 抑制海上风电机组振动的控制方法及控制系统
TWI462539B (zh) * 2012-03-06 2014-11-21 Mstar Semiconductor Inc 頻率校正方法
CN103575488B (zh) * 2013-10-11 2016-03-30 浙江大学 双液压马达驱动式大位移地震模拟振动装置及方法
CN103624946B (zh) * 2013-11-11 2016-08-17 宁波长飞亚塑料机械制造有限公司 一种电动注塑机的双电机并行注射控制方法
CN104729816A (zh) * 2013-12-23 2015-06-24 北京有色金属研究总院 一种固态储氢系统振动试验装置和方法
CN104035329B (zh) * 2014-07-02 2017-01-11 中国计量科学研究院 一种振动自动化校准方法
CN105043701A (zh) * 2015-08-20 2015-11-11 杭州亿恒科技有限公司 一种具有零位自适应跟踪功能的振动控制系统
IT201600093579A1 (it) * 2016-09-16 2018-03-16 Sacmi Metodo e apparato per la formatura di manufatti di polveri compattate
CN107014579A (zh) * 2017-06-02 2017-08-04 上海华龙测试仪器股份有限公司 一种电液伺服模拟地震振动台
CN109238607B (zh) * 2017-07-11 2020-06-23 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 一种三自由度共振装置的控制系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2074818C1 (ru) * 1993-06-25 1997-03-10 Нижегородская государственная архитектурно-строительная академия Устройство управления процессом укладки и уплотнения бетонной смеси
DE4434696A1 (de) * 1993-09-29 1995-03-30 Hubert Bald Verfahren zur Kontrolle und/oder Sicherung der Qualität der Betonverdichtung bei der Herstellung von Betonsteinen in Betonsteinmaschinen
CN204882016U (zh) * 2015-08-20 2015-12-16 杭州亿恒科技有限公司 一种具有零位自适应跟踪功能的振动控制系统
EP3434930A1 (en) * 2017-07-27 2019-01-30 Kurashiki Kako Co., Ltd. Active vibration isolator
CN109079961A (zh) * 2018-09-26 2018-12-25 天津城建大学 一种预制混凝土振捣参数监测和处理系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN114833915A (zh) 2022-08-02
CN112157782A (zh) 2021-01-01
CN114833915B (zh) 2023-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI400591B (zh) 具有線上振動偵測調控之工具機
CN212846480U (zh) 自校正同步振动装置
CN107321948B (zh) 一种伺服电机驱动的连铸结晶器非正弦振动的容错控制方法及装置
CN107570786B (zh) 一种飞剪控制系统和方法
CN102514099B (zh) 混凝土搅拌站卸料仓斗自动破拱装置
CN108436246A (zh) 刀柄、搅拌摩擦焊焊接装置及焊接方法
CN103123477A (zh) 一种基于电机和机床位置双反馈的轴运动控制方法
CN112157782B (zh) 自校正同步振动装置及其振动台同步校正方法
CN107900296B (zh) 伺服电机驱动的连铸结晶器非正弦振动集散控制系统
CN108733000B (zh) 一种大幅面振镜加工系统及控制方法
CN1104943A (zh) 连续铸造设备中的铸型振动装置
CN106382819A (zh) 给料控制系统及控制方法
CN102941249A (zh) 机械压下式板材矫正机控制系统以及控制方法
CN101968316A (zh) 白灰预热器上料自动控制装置
CN108988694B (zh) 振捣装置及其电机控制方法、系统、可读存储介质
JP2002506748A (ja) 振動センサと制御装置とを備えたコンクリート締固め装置
CN207523223U (zh) 一种柔版印刷机控制系统
TW201631427A (zh) Cnc工具機之熱變位補正系統及方法
CN114309494B (zh) 一种动态控制蠕化剂、球化剂包芯线送线速度的铸造方法
CN1106736A (zh) 用于电驱动压铸机的伺服调速装置、方法和转向设施
CN108856307A (zh) 一种机械设备位置检测装置及检测方法
CN105022423A (zh) 一种面向带张力控制的测试装置及其测试方法
CN2326389Y (zh) 一种磨头变速摆动式抛光机
CN211891300U (zh) 一种砌块成型机用伺服振动系统
CN115786631B (zh) 适用于转炉倾动零速悬停的控制方法及系统、设备、介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: 777 Hailing Avenue, Qianjian village, zhangban Town, Quanzhou Taiwan investment zone, Quanzhou City, Fujian Province, 362300

Applicant after: QUANGONG MACHINERY Co.,Ltd.

Address before: 362300 Fengzhou Taoyuan Industrial Zone, Nan'an City, Quanzhou City, Fujian Province

Applicant before: QUANGONG MACHINERY Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant