Paljud survevaluvormid on varustatud ümbritsevate tsirkuleeriva vesijahutustorustikuga, et reguleerida vormi baastemperatuuri, ning kiire tsirkuleeriv veevool{0}} tekitab pidevat torujuhtme vibratsiooni ja nõrku vahelduvaid elektromagnetilisi induktsioonsignaale. Need häired mõjutavad lähedalasuvaid termopaari sonde ja juhtmestikke, mille tulemuseks on ebaregulaarne temperatuuri hüppamine, vale kõrge ja madala temperatuuri häired, ebastabiilne PID-küttevõimsuse reguleerimine, mis häirib tõsiselt täppisplastosade stabiilset vormimist. Enamik hooldustöötajaid keskendub häirete allikatena ainult servomootoritele ja küttespiraalidele, jättes tähelepanuta vesijahutustorustiku vooluvibratsiooni varjatud häired. Selles artiklis kirjeldatakse süstemaatiliselt häirete tekkimise põhimõtet, välja tuvastamise etappe ja mitmekihilise isolatsiooni kõrvaldamise skeeme.
1. Jahutusveetorustiku kaks südamiku häirete tekitamise mehhanismi
Esiteks mehaanilise vibratsiooni juhtivuse häired. Jahutusvee kiire tsirkulatsioon metalltorustiku sees tekitab torujuhtme resonantsvibratsiooni, mis kandub torujuhtme kinnitustoe kaudu vormi terasraamile. Vibratsioon mõjutab pidevalt termopaari positsioneerimiskruvi, pistiku kontaktpinda ja soomustatud traadi painutussektsiooni, põhjustades kontaktpunktide mikro-nihkumist, suurendades kontakti takistuse kõikumist ja moodustades seejärel juhuslikke temperatuurisignaali hüppeid. Eriti õhukese{5}}seina otsiku mõõtmispunktid jahutusveekanali lähedal, vibratsiooni juhtivuse efektiivsus on kõrgeim ja temperatuuri kõikumiste vahemik võib pideva veeringluse ajal ulatuda ±2–3 kraadini; kui veepump välja lülitatakse, kaob vibratsioon ja temperatuurikõver muutub koheselt sujuvaks, mis on seda tüüpi häirete kõige ilmsem tunnus.
Teiseks nõrgad vahelduvad elektromagnetilise induktsiooni häired. Jahutusveepumba mootor on vahelduvvoolutoiteseade ja juhtiva veekeskkonnaga täidetud metallist veetorustik moodustab suure induktsioonsilmuse. Pumba mootori tekitatud vahelduv magnetväli indutseerib metalltorustiku pinnale nõrga vahelduvvoolu ja laetud torujuhe kiirgab ümbritsevasse ruumi segadust tekitavaid magnetvälju. Varjestamata või ebapiisavalt varjestatud termopaari pikendusjuhtmed püüavad kinni need indutseeritud segadused, asetavad need mikrovoldi -taseme efektiivsele termoelektrilisele potentsiaalile ja moodustavad perioodilisi temperatuurikõikumisi, mis on sünkroniseeritud veepumba töösagedusega. See häire suureneb oluliselt, kui veetorustik on tihedalt termopaari juhtmestiku külge kinnitatud ja kõikumise sagedus on kooskõlas veepumba pöörlemissagedusega, mida saab eristada servomootorite tekitatud juhuslikust segadusest.
2. Veetorustiku vibratsioonihäirete-samm-sammuline-koha tuvastamise protsess
1. samm: jälgige temperatuurikõikumiste sünkroonimise seost. Salvestage termopaari temperatuurikõver, kui jahutusveepump on sisse ja välja lülitatud. Kui temperatuuri hüppeline segadus kaob pärast veepumba toite väljalülitamist ja veeringluse peatamist täielikult, võib esialgselt arvata, et häirete allikas pärineb jahutusvee torustikust. Kui temperatuuri kõikumine püsib ka pärast veepumba seiskamist, kõrvaldage veetorustiku häiretegur ja keerake, et kontrollida küttespiraale, servomootoreid ja muid häireallikaid.
2. samm: vibratsiooniisolatsiooni testi kontrollimine. Kasutage veetorustiku ja vormiraami vahelise kontaktosa isoleerimiseks pakse kummist summutihendeid, kinnitage torustik metallist kinnitusklambrite asemel pehmete plastist kaablisidemetega ja seejärel lülitage veepump uuesti sisse, et jälgida temperatuurikõvera muutumist. Kui kõikumise amplituudi vähendatakse rohkem kui 70%, tõestab see, et mehaaniline vibratsioonijuhtivus on peamine interferentsitegur; kui kõikumise amplituud väheneb vaid veidi, näitab see, et elektromagnetilise induktsiooni häired moodustavad suurema osa ja tuleb lisada elektromagnetiline isolatsioon.
3. samm: torujuhtme kauguse kontrastsuse test. Liigutage termopaari juhtmestik metallist jahutusveetorustikust 20 cm kaugusele, eraldage need kaks soojusisolatsiooni vaheseinaplaatidega ja taaskäivitage testimiseks veepump. Kui temperatuuri segadus pärast vahemaa suurendamist täielikult kõrvaldatakse, on algpõhjus veetorustiku elektromagnetiline induktsioon; kui häired on endiselt olemas, keskenduge torujuhtme enda mehaanilise resonantsvibratsiooni probleemi lahendamisele.
3. Kihilised suunatud kõrvaldamislahendused sorteeritud rakendamise raskuste järgi
Lahendus 1: mehaaniline vibratsiooniisolatsiooni teisendus (vibratsiooni juhtivuse häirete kõrvaldamine)
1. Torujuhtme kinnituse summutuse transformatsioon: asendage kõik jahutusveetorusid kinnitavad metalltoruklambrid kummiga mähitud plastist summutustoru klambritega; lisage torujuhtme ja vormiterasest kontaktpinna vahele paksud EPDM kummist summutavad tihendid, et katkestada vibratsiooni ülekandetee torujuhtmest vormi raamini. Vältige jäika keevitus- või poltidega kõvaühendust torujuhtme ja vormiplaadi vahel, jätke ühenduskohas 3–5 mm painduv puhverpilu.
2. Veepumba aluse vibratsiooni vähendamine: paigaldage tsirkuleeriva veepumba aluse alla spetsiaalsed kummist amortisatsioonipadjad, et vähendada pumba korpuse enda tekitatud resonantsvibratsiooni; ühendage pumba välja- ja sisselaskeava pehmete kummivoolikutega kõvametallist sirgete torude asemel, et isoleerida pumba korpuse vibratsioon vormipoolsest torujuhtmest, vältige pumba vibratsiooni kandumist vormile kogu torujuhtme kaudu.
3. Termopaari lokaalne vibratsioonivastane -tugevdus: jahutusveekanali lähedal asuvate düüsisondide puhul asendage tavalised survevedrud laine{2}}kujuliste vibratsioonivastaste-komposiitvedrudega; lisage termopaari traadi väljalaskeava juurde mähitud traadipuhvri silmuseid, et absorbeerida vormi poolt edastatavat mikro-vibratsiooninihet, vältida pistiku kontakti takistuse kõikumist vibratsiooni tõttu. Kasutage tavaliste hõõrduvate kahe-tihvtiga pistikute asemel bajonett--lukustusvastaseid vibratsioonivastaseid pistikuid, et säilitada stabiilne kontaktrõhk-pikaajalise torujuhtme vibratsiooni korral.
Lahendus 2: elektromagnetilise induktsiooni isolatsiooni teisendus (kõrvaldage torujuhtme segaduse magnetvälja häired)
1. Juhtmete kauguse eraldamise standard: suunake termopaari signaalijuhtmed ümber, hoidke minimaalne horisontaalne vahemaa juhtmestiku ja metallist jahutusveetorustiku vahel rohkem kui 15 cm, kasutage torujuhtme ületamisel vertikaalset ristpaigutust ning keelake rangelt signaaljuhtme ja veetorustiku pika-vahemaa paralleelne paigaldamine. Kui vormi paigutus on piiratud ja seda ei saa eraldada, mähkige välise magnetvälja kiirguse isoleerimiseks termopaari juhtmestik täielikult roostevabast terasest põimitud varjestushülssidega.
2. Torujuhtme isolatsiooni isolatsioonitöötlus: mähkige metallist jahutusveetorustik paksu mitte-juhtivast klaaskiust isolatsiooniga puuvillaga, et katkestada indutseeritud vahelduvvoolu juhtivustee torustiku pinnal ja vähendada torujuhtme võimet kiirata väljapoole segavaid magnetvälju. Vältige mitme metalltorustiku kattumist ja kokku koondumist, mis asetab induktsioonimagnetväljad peale ja võimendab häirete intensiivsust.
3. Signaali filtreerimise abisobitus: paigaldage miniatuursed termopaari spetsiaalsed signaalifiltri moodulid vormi ühenduskarbile, filtreerige välja veetorustiku põhjustatud madal-sagedusega vahelduv segadus enne signaali edastamist juhtkappi; valige topelt-kihiline foolium + põimitud täielikult varjestatud kompenseerivad pikendusjuhtmed, rakendage rangelt ühe-punktiga varjestuspunutise maandus juhtkapi poolel ja keelake kahe-otsaga maandus, et vältida maandusahela voolu teket ja raskendavaid häireid.
Lahendus 3: veevoolu parameetri optimeerimise lisareguleerimine
Reguleerige korralikult tsirkuleeriva veepumba voolusagedust, vältige pumba töötamist torustikusüsteemi resonantssagedusel; vähendage nõuetekohaselt veevoolu kiirust eeldusel, et see vastab vormi jahutusnõudele, aeglustage veevoolu mõju torujuhtme sees, et vähendada torujuhtme resonantsi amplituudi. Puhastage regulaarselt jahutusveetorustiku sees olevat katlakivi, kuna liigne katlakivi muudab torujuhtme sisemise voolukanali struktuuri, suurendab veevoolu turbulentsi ja torujuhtme vibratsiooni intensiivsust ning katlakivi suurendab ka jahutusvee juhtivust, suurendades elektromagnetilise induktsiooni häireid.
4. Rutiinse hoolduse ülevaatuse tsükkel, et vältida korduvaid häireid
Integreeritud vormijahutusvee tsirkulatsioonisüsteemidega tootmisliinide puhul viige valuvormi rutiinse hoolduse käigus läbi täielik vibratsiooni ja häirete kontroll iga kahe nädala järel. Kontrollige, kas veetorustiku kummist amortisatsioonitihendid ei vanane ja kukuvad maha, kas termopaari juhtmestik ei ole torustikule liiga lähedal ning kas pikendusjuhtme varjestuspunutis on kahjustatud ja paljastatud. Vahetage vananevad summutavad kummiosad õigeaegselt välja,-suunage ümber juhtmekimbu, mis rikub kauguse eraldusstandardit, ja täiendage katmata traadiosa varjestushülsi. Hooajalise temperatuurimuutuse perioodil on jahutusvee vooluhulga reguleerimise sagedus sagedane ja kontrolli sagedust suurendatakse kord nädalas, et vältida vee voolukiiruse muutumisest tekkivaid uusi resonantsvibratsioonipunkte, mille tulemuseks on korduvad termopaari signaali hüppehäired.
5. Hallituse kavandamise etapi ennetava optimeerimise soovitused
Kuuma jooksuri vormi jahutusveetorustiku paigutuse joonistamisel reserveerige termopaari signaalijuhtmete jaoks sõltumatud juhtmestikud ja paigutage veetorustik kollektorist ja düüside mõõtmispunktidest võimalikult kaugele, torujuhtme ja termopaari mõõteava vaheline minimaalne kaugus ei tohi olla väiksem kui 20 mm. Projekteerige torujuhtme kinnitusstruktuur eelnevalt sisseehitatud -summutavate tihenditega, vältige jäika ja kõva ühendust torujuhtme ja vormiplaadi vahel ning jätke piisavalt ruumi termopaari juhtmestiku varjestushülsside paigaldamiseks. Suure jahutusvee vooluhulgaga -õhukeseseinaliste{5}}vormide puhul kasutatakse eraldatud veepumbaruumi projekteerimisskeemi, et isoleerida pumba korpuse vahelduv magnetväli ja vibratsiooniallikas survevalu tootmispiirkonnast, vähendades nii termopaari signaali häirete tõenäosust allikas.
