激光打孔机怎么电缆选型手册

控释制剂用高速激光打孔机的研制--《天津大学》2007年硕士论文
控释制剂用高速激光打孔机的研制
【摘要】:
新剂型“渗透泵控释片剂”生产中的打孔要求是目前该类型制剂的研发瓶颈。为此,天津市激光技术研究所提出用二氧化碳激光对该类片剂打孔的研发设想,并经天津科委立项。根据立项要求,详细设计了控释制剂用高速激光打孔机,经过一年多的努力,完成了打孔机样机的总体设计和制造。本文重点介绍总体设计思路、技术路线的实施、性能和精度指标的测试以及长期运行的可行性分析。
控释制剂用高速激光打孔机将用于工业化生产领域,考虑到双室(即药片双面具有渗透泵)制剂的打孔,仪器采用了对药片双面不同颜色(空位)进行识别的模式;利用自行研究的机械式精密栅尺和传感器形成闭环控制,以确保打孔过程中的精密定位;运行速度可达每秒十片,同时利用动态视觉传感器对药片进行动态实时扫描,保证了打孔质量和对不合格药片的剔除。具体开展工作如下:
1、进行了该领域的调研工作,从原理上分析了利用二氧化碳激光对控释片剂打孔的可行性,并结合所提供的控释片剂,确定了合适的激光器参数;
2、根据提出的打孔要求,设计出一台完整的控释制剂激光打孔系统,系统的设计包括机械设计、测控系统设计以及配套软件的设计;
3、利用色标传感器及DVT视觉传感器,设计了控释片剂在线检测系统及剔除系统,实现了片剂颜色的实时扫描(或空位扫描),片剂图像的实时检测以及不合格片剂的剔除等,保证了片剂打孔的合格率;
4、详细阐述了控释片剂用激光打孔机系统的精度标定及可靠性验证实验,对引起系统打孔误差的因素进行了分析和归纳,并提出了改进方向。
最终完整研制出一台“控释制剂用高速激光打孔机”样机。实验表明,该样机运行稳定,具有较高运行速度,实现了快速、准确打孔,经过改进后,可用于工业化生产中对渗透泵控释片剂进行高速打孔。本论文的创新点主要体现在:
1、机械结构上,采用了精密链条传动,实现了磨损自动调整,并且研制了多路单药片剔除机构;
2、达99.99%布药率的毛刷布药机构的发明;
3、对药片双面不同颜色(或空位)进行识别的模式的采用;
4、利用光电传感器精密定位片剂运载板的实现;
5、利用自制机械栅尺实现了打孔位置的闭环控制;
6、高速DVT动态实时扫描的应用。
【关键词】:
【学位授予单位】:天津大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2007【分类号】:TG665【目录】:
ABSTRACT3-8
第一章 绪论8-15
1.1 激光加工技术概述8-10
1.1.1 激光加工技术8-9
1.1.2 激光打孔技术应用9-10
1.2 相关技术介绍10-12
1.2.1 渗透泵技术的发展10
1.2.2 渗透泵的概念10-11
1.2.3 渗透泵制剂特点11-12
1.3 课题研究背景及意义12-13
1.4 国内外研究现状13-14
1.5 本论文的主要内容14-15
第二章 激光器系统概述15-25
2.1 激光器简介15-18
2.1.1 激光器选型15-16
2.1.2 激光产生的基本原理16-17
2.1.3 光路设计17-18
2.2 激光打孔机理18-19
2.3 激光打孔的影响因素19-25
2.3.1 脉冲能量对孔的影响19-20
2.3.2 脉冲宽度对孔的影响20-21
2.3.3 脉冲波形对孔的影响21-22
2.3.4 模式及光束发散角对孔的影响22-23
2.3.5 聚焦条件对孔的影响23-24
2.3.6 工件材料对孔的影响24-25
第三章 机械系统设计25-34
3.1 仪器总体设计25-26
3.2 传动机构设计26-28
3.2.1 链传动计算27-28
3.2.2 细节设计28
3.3 布药载药机构设计28-31
3.3.1 布药机构设计28-29
3.3.2 片剂运载板设计29-31
3.4 剔除机构设计31-32
3.5 精密传感器导轨设计32-33
3.6 控制柜设计33-34
第四章 控制系统设计34-47
4.1 控制任务及流程34-35
4.2 控制系统布局35-37
4.2.1 控制系统接口布局35-36
4.2.2 电气板设计36-37
4.3 计算机接口设计37-45
4.3.1 6030 电机控制卡概述37-39
4.3.2 8408 输入输出接口卡概述39-40
4.3.3 色标传感器及定位传感器简介40-42
4.3.4 动态视觉传感器简介42-44
4.3.5 光电开关简介44-45
4.4 步进电机选型45-47
第五章 软件设计47-53
5.1 软件的主要功能48-49
5.1.1 主操作界面48-49
5.1.2 数据库设计49
5.2 软件流程49-51
5.3 软件程序介绍51-53
5.3.1 Access 数据库的访问51-52
5.3.2 实时显示控件的实现52-53
第六章 实验与误差分析53-59
6.1 打孔机性能参数53-54
6.2 激光打孔精度实验54-56
6.2.1 实验系统构成54-55
6.2.2 实验结果55-56
6.3 重复性及可靠性实验56-57
6.4 颜色识别实验57-58
6.5 误差分析及改进58-59
参考文献59-61
发表论文和参加科研情况说明61-62
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•&&& 使用成本很低:仅为同类CO2激光切割机的1/7。
•&&& 后续维护费用很低:仅为同类CO2激光切割机的1/10~1/15,及同等功效数控冲床的1/3~1/4。
•&&& 性能稳定,保证持续生产。
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最大切割速度:260mm/S (空气切割1mm厚钢板)
切割精度:±0.02mm
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重复定位精度:0.01mm
最大切割厚度:8mm
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LTCC陶瓷激光打孔机
LTCC陶瓷设备结构特点:
一、设备的控制系统
& & & ①当控制系统放入了图形图像等数据的时候,可以进行一些简单的排版编辑操作,例如&图形缩放、旋转、复制等功能。
& & & ②为了尽量减少不良品,系统还具有可以模拟输出显示输出效果功能,并且还可以任意原&定位置定义功能,更加方便加工操作。
& & & ③系统在高速切割加工过程当中,激光加工的强度是不会产生任何的变化,严格保证加工过程中的深度都是一致。
二、设备的运动系统
& & & & 设备当中的运动系统是控制X轴线性电机以及Y轴线性电机的核心关键,并且这些都是通过计算机来完成操作,而且采用了稳定性能非常好的大理石机座,在高速高精度线性的电机驱动下确保定位精度要求。
三、设备的视觉系统
& & & & 该系统对工件进行自动定位加工的强大功能。
四、设备的光学系统
& & & & 光学系统采用进口UV激光器,激光功率稳定性很高,激光功率7W。(可以选配)
五、设备的抽风系统
& & & & 该部分主要作用是抽风,除尘。
六、设备的冷却系统部分
& & & & 为了保证激光设备的长期、稳定、可靠工作的基本保障,设备上安装有冷却系统部分,提供激光器的循环冷却效果。
七、设备的机型特点
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设备技术参数及性能指标:
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X、Y轴直线伺服平台行程 400*300mm
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最终加工位置精度 & & & &&&0.005mm
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样品效果图展示:
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