Системы цифрового управления многокоординатными следящими электроприводами. Гусев Н.В - 23 стр.

UptoLike

Составители: 

LASERSOFT, г. Санкт-Петербург). Ввиду этого становятся востребо-
ванными такие виды интерполяции, как сплайн-интерполяция.
Таблица 1.3
Станок
(производитель)
Рабочее по-
ле, мм
Верти-
кальный
ход голов-
ки лазера,
мм
Точность
позицио-
нирования,
мм
Скорость по-
зиционирова-
ния, м/мин
Уско-
рение,
м/c
2
СМ15 (Art-
Laser,
г.Санкт-
Петербург)
2500×2500 140 0,02 16
LC1225
(ESAB, Шве-
ция)
2500×1250 100 0,05 48
LASERCUT
(MicroStep,
Словакия)
6000×2000 150 0,02 60
LASERTEC
80 (DMG,
Германия)
900×600 700 0,02 120 11,76
Проведенный обзор показывает, что появление новых технологи-
ческих производств сопровождается развитием и появлением нового
оборудования. Это, в свою очередь, предопределяет появление новых
систем управления технологическим оборудованием. В первую очередь,
это проявляется в развитии многоуровневых систем управления, по-
строении SCADA-систем. Особое место в этом занимают системы
управления многокоординатными электроприводами, поскольку тен-
денции последних лет показывают, что управление электроприводами
перестает быть локальной задачей управления.
1.7. Программные средства систем управления многокоординатны-
ми СЭП
Обзор архитектурных решений систем числового программного
управления показал, что в настоящее время наиболее актуальными ар-
хитектурными решениями являются варианты систем, в основе которых
лежит концепция PCNC. Тенденции последних лет отражают тот факт,
что в борьбе за рынок разработчики все больше отдают предпочтение
однокомпьютерному варианту (PCNC-4). Это, прежде всего, обусловле-
23