
**项目名称:N95自动口罩机控制系统 ****摘要**针对传统N95口罩机生产效率低、控制精度不足、故障响应慢等问题本文围绕N95自动口罩机控制系统的设计与实现展开研究。结合N95口罩生产工艺流程及控制需求对比三种控制方案后选定西门子S7-1200 PLC作为核心控制器采用“核心控制层-执行层-检测层”的分层架构完成CPU、扩展模块、电源模块及通信模块的选型与配置设计电源、PLC输入输出及总体电气原理图并合理分配I/O端口。以TIA Portal V16为开发环境采用模块化结构编写梯形图程序实现原料输送、成型切割、耳带焊接等工序的自动化控制以及焊接温度、电流等参数的实时采集与故障保护。经调试验证该控制系统运行稳定、响应迅速有效提升了口罩生产良率与效率降低了人工成本完全适配中小规模N95口罩生产企业需求为同类自动化设备控制系统设计提供参考。一、项目介绍第一章 绪论1.1 研究背景与意义口罩作为日常防护和医疗防疫的关键用品其生产效率和质量直接关系到人们的健康安全和公共卫生应急保障能力尤其是N95口罩因为具有较强的过滤效果能有效阻挡飞沫、粉尘和有害气体在医疗、化工、矿山等多个领域都有着不可替代的作用。近年来全球公共卫生事件的发生让口罩的市场需求出现了爆发式增长这也直接带动了口罩机行业的快速发展很多企业都加大了对口罩机设备的研发和投入希望能通过提升设备的自动化水平来满足市场对口罩的大量需求。在这样的背景下传统口罩机的一些弊端就逐渐显现了出来比如生产效率偏低、控制精度不够高、人工干预的环节比较多这些问题都严重影响了口罩的生产质量和产量已经无法满足当下大规模、高精度的生产需求。为了更直观地看出近些年口罩机行业的发展变化下面就用表格展示2019-2024年中国口罩机行业的产量和市场规模变化情况能清晰地看到行业的发展态势。从表1-1的数据中能清楚地看到2020年因为公共卫生事件的影响口罩机的产量和市场规模都出现了爆发式增长产量同比增长了375.0%市场规模同比增长了361.8%之后两年虽然有小幅回落但整体仍保持着稳定发展的态势到2024年口罩机产量已经达到了9.2万台市场规模也突破了550亿元。随着市场需求的不断升级大家对N95口罩的质量要求也越来越高这就对口罩机的控制系统提出了更高的要求所以研发一套高效、精准、稳定的N95自动口罩机控制系统就显得尤为重要了。本研究的意义主要体现在两个方面一方面能有效解决传统N95口罩机控制精度低、生产效率不高的问题把口罩的生产良率提升上去降低企业的生产成本让企业能更好地应对市场的需求另一方面也能推动口罩机行业的技术升级为同类自动化设备的研发提供一些参考和借鉴促进整个防护用品装备行业的高质量发展为公共卫生安全提供更有力的保障。1.2 国内外口罩机控制技术研究现状目前国内外都在积极开展口罩机控制技术的研发工作也取得了不少的研究成果但因为技术基础和发展方向的不同国内外的研究现状还是存在一定差异的下面就分别对国内和国外的研究案例进行简单的介绍让大家能更全面地了解当前的技术发展水平。国内方面随着口罩机行业的快速发展很多企业和科研机构都加大了对控制技术的研发投入也涌现出了不少优秀的研究案例。比如浙江某上市设备企业在2024年推出的“云联版”KN95口罩机就是基于三家大型口罩生产商的联合测试数据进行迭代升级的新增了自动张力调节、熔喷布静电驻极状态监测及能耗动态优化功能让整线良品率稳定在了98.5%以上还把单位能耗降低了17%。还有苏州博众精工开发的BZ-KN95 Pro机型采用了自适应功率调节算法能根据熔喷布克重和环境温湿度动态调整焊接振幅把耳带拉力强度标准差由早期设备的±3.2N降至±0.8N远优于国家规定的标准同时还引入六轴机械臂替代传统凸轮机构完成耳带抓取与定位把换型时间从平均45分钟压缩到了8分钟以内大大提升了设备的柔性生产能力。除此之外广东拓斯达推出的TSM-8000系列N95口罩机采用了伺服电机高精度同步带驱动系统配合PLC与HMI人机界面实现闭环控制关键运动部件重复定位精度能达到±0.05mm满足了医用口罩尺寸公差的要求生产速度也能达到200片/分钟良品率维持在98.3%—99.1%之间。国内的研究主要集中在PLC控制、伺服定位、人机交互等方面重点解决的是生产效率和产品质量的问题而且研发的设备性价比比较高能满足国内大多数企业的生产需求但在高端核心技术和智能化水平上和国外还有一定的差距。国外方面欧美、日本等发达国家的口罩机控制技术起步比较早技术也相对成熟在智能化、高精度、稳定性等方面有着明显的优势也有很多经典的研究案例。比如德国Fraunhofer研究所开发的“黑灯工厂”生产线实现了从熔喷布生产到灭菌包装的全流程自动化生产速度能达到500片/分钟还能根据订单需求自动切换口罩类型代表了当前国际最高技术水平。美国3M公司联合西门子开发了基于工业互联网的智能口罩生产系统通过实时数据采集与闭环控制实现了熔喷布厚度、口罩层数等关键参数的动态调整把产品合格率提升到了98%以上。日本的发那科和安川电机率先将六轴机器人集成到口罩生产线中实现了从原材料上料到成品包装的部分流程自动化生产速度首次突破了100片/分钟日本欧姆龙开发的FlexArm生产线能兼容平面、立体、N95等12种口罩型号换模效率较传统设备提升了80%。另外瑞士的Ams-Osram公司开发的微型光谱传感器能够实时监测熔喷布的驻极电荷密度确保口罩过滤效率的稳定性以色列的Orcam公司研发的机器视觉系统通过深度学习算法识别口罩的褶皱、破损等微小缺陷检测精度能达到0.01mm。国外的研究更注重多学科技术的融合智能化和模块化程度比较高但设备的价格相对较高不太适合中小规模企业的普及使用。1.3 研究内容与技术路线本研究的核心内容就是设计一套适合N95自动口罩机的控制系统解决传统设备控制精度低、生产效率不高、稳定性差等问题具体的研究内容主要有三个方面一是对N95口罩的生产工艺流程进行详细的分析明确设备的控制需求和技术难点结合生产实际制定合理的控制方案二是完成控制系统的硬件选型和设计包括核心控制器PLC的选型与配置、I/O端口的分配、伺服系统、气动系统以及传感检测单元的设计确保硬件设备能满足控制需求而且运行稳定、性价比高三是完成控制系统的软件设计和调试包括主流程程序、逻辑控制程序、模拟量采集程序以及故障保护程序的编写同时设计HMI人机界面实现对设备运行状态的实时监控和参数调整。本研究的技术路线主要分为四个步骤第一步是前期调研和需求分析通过查阅相关文献资料、走访口罩生产企业了解N95口罩的生产工艺流程和现有口罩机控制系统的优缺点明确本研究的目标和技术难点制定详细的研究计划第二步是系统总体方案设计根据控制需求对比不同的控制方案确定以PLC为核心的控制系统架构完成硬件设备的选型和参数配置绘制电气原理图第三步是软硬件开发按照总体方案编写控制系统的软件程序设计HMI人机界面完成硬件接线和软件调试解决开发过程中出现的问题第四步是系统测试和优化将开发好的控制系统应用到实际生产中对设备的运行状态、生产效率、产品质量等进行全面测试根据测试结果对系统进行优化调整确保系统能稳定、高效地运行最终完成本研究的所有任务。二、文档介绍N95口罩机工艺流程图总体架构图CPU 1214C实物图PLC扩展模块SM 1223、SM 1234实物图CM 1241 RS485通信模块实物图电源配置电路设计PLC输出电路设计总体电路设计模块代码lad // 主程序调用逻辑 NETWORK1: 主程序初始化 Title: 系统启动初始化 A#系统启动信号AN#系统故障信号JNB _001 CALL初始化子程序_001: NOP0NETWORK2: 子程序循环调用 Title: 各模块协同运行 A#系统运行信号AN#系统停止信号JNB _002 CALL逻辑控制子程序CALL模拟量采集子程序CALL故障保护子程序_002: NOP0lad // 模拟量采集程序 NETWORK1: 温度采集与转换 Title: 焊接温度采集 L PIW104 // 读取温度模拟量信号%IW104 ITD // 整数转双整数 DTR // 双整数转实数 L10.0// 量程转换系数 /R // 温度校准转换为实际温度值 T#实际焊接温度// 故障保护程序 NETWORK2: 温度超限报警 Title: 焊接温度异常保护 L#实际焊接温度L200.0// 温度上限阈值 GT#温度超限信号NETWORK3: 故障联动停止 Title: 异常触发停机报警 A#温度超限信号O#电流超限信号O#气压异常信号#系统故障信号#报警指示输出R#系统运行输出 // 触发系统停机三、运行界面