基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统的工作方法技术方案

技术编号:12303732 阅读:74 留言:0更新日期:2015-11-11 13:09
本发明专利技术涉及塑料体的曲面成型技术,提供一种基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统及其工作方法,该控制系统通过温度检测和控制单元、水冷却单元、压模位置检测单元、压模单元等实现快速加热和快速冷却的动态模具温度控制,实现注塑模具位置的动态、高效、稳定和准确的控制。

【技术实现步骤摘要】
基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统的工作方法
本专利技术涉及塑料体的曲面成型技术,具体的说是一种基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统的工作方法。
技术介绍
注塑成型工艺具有成形精度高、自动化程度高、生产效率高、加工柔性化程度高、可成型复杂形状产品等一系列优点,已成为一种应用最为广泛的塑料材料加工方法,广泛应用于家用电器、汽车、通讯工程、医疗卫生、航空航天、日用品等领域,具有巨大的市场需求和广阔的发展前景。尽管在过去数十年里,注塑工业取得了巨大发展和进步,但随着相关产业的发展,传统注塑成型工艺正面临越来越严峻的挑战。这主要体现在以下三个方面:(1)使用传统注塑工艺的塑件易产生流痕、喷射痕、银纹、低光泽、熔接痕、浮纤等表面缺陷,很难直接满足使用要求。为此,塑件一般需要经过打磨、喷涂、罩光等二次加工工序,以掩饰塑件的表面缺陷,提高塑件的外观质量。这种后续加工工序将极大地延长塑料制品的生产流程,导致生产成本增加和废品率升高。此外,打磨和喷涂还会对环境造成污染,危害操作人员的身体健康。(2)随着注塑工业不断向微型化和精密化方向发展,塑件的精密程度越来越高,这对传统工艺的注射压力、注射速率及注射精度均提出了更高的要求,使得传统工艺对高速、高压和高精密注塑机的依赖愈加严重,这也将显著增加生产成本和能耗。(3)随着塑件在光学产品领域的日益广泛应用,塑件的光学性能显得愈加重要。但传统注塑工艺塑件内部一般存在较大残余应力,这导致塑件存在严重的双折射现象而降低了其光学性能。另外,较大的残余应力还会加剧塑件翘曲变形,降低塑件形状尺寸精度。最新的金属陶瓷发热材料(MetalCeramicsHeater,MCH)是将钨等金属浆料按照设计的发热电路印刷于92%~96%的氧化铝流延陶瓷生坯上,加入4%~8%的烧结助剂,多层叠合,在1500~1600℃的高温下共烧成一体,形成模具电加热装置,输入额定的电压,模具即可发热。但其缺少配套的控制系统。
技术实现思路
本专利技术就是针对上述现有技术中的不足之处,而提供一种基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统的工作方法,以实现对塑料板多部位、多型腔的曲体成形的精确控制。本专利技术的目的是通过如下技术措施来实现的。一种基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统的工作方法,所述模具采用金属陶瓷发热材料制成,所述控制系统包括压模位置检测单元、水冷却单元、温度检测与控制单元、压模单元、边界检测单元、单片机处理单元、主机,所述单片机处理单元与主机相连,所述模具为形状契合的一对公模和母模,公模和母模上分别均布有注水通孔,所述水冷却单元由控制注水的水泵和与注水通孔联通的出水管组成,水泵的控制端与单片机处理单元相连,所述压模单元由与公模相连的步进电机和齿轮机构组成,步进电机的驱动电路与单片机处理单元相连,所述压模位置检测单元由设置于公模工作面的光纤光栅压力传感器组成,所述光纤光栅压力传感器的输出端通过解调仪与主机相连,所述温度检测与控制单元由设置于公模和母模背面的光纤光栅温度传感器和用于模具加热的电源电路组成,光纤光栅温度传感器的输出端通过解调仪与主机相连,所述电源电路与单片机处理单元相连,所述边界检测单元是在公模的四个边缘的中心位置分别设置一组光纤光栅传感器,每组包含三根呈扇形分布的垂下的光纤光栅传感器,扇形的圆心在公模的边缘的中心位置,扇形的直径为公模的边缘的边长,光纤光栅传感器的输出端通过解调仪与主机相连;该工作方法包括以下步骤:(1)解调仪将光纤光栅温度传感器的输入信号解调成波长信号,传送到主机;(2)主机读入波长数据λn,并通过Tcn=0.615λn得到实时温度Tcn,n代表第n个测量时刻的数据;(3)通过经验公式Te=Ty-ke得到加热的终止温度Te,其中Ty为预先设定的模具工作温度,ke为经验修正系数,在加热元件断电后,因为加热元件的温度大于模具温度,模具温度会继续上升,所以通过电加热的终止温度必须修正;主机控制单片机处理单元给加热元件通电,同时不断对比当前温度Tcn与Te,当|Te-Tcn|<2时,主机控制电源电路断开;(4)通过经验公式Ts=Ty-ks得到保温的加热温度Ts,ks为经验修正系数;主机不断对比当前温度Tcn与Ts,当|Ts-Tcn|>3时,主机控制电源电路导通;当|Tcn-Te|<2时,主机控制电源电路断开;(5)解调仪将光纤光栅压力传感器的输入信号解调成波长信号,传送到主机;(6)主机读入波长数据λm,并通过得到各点的压强,n代表第n个测量时刻的数据,主机不断比较Pn和预先设定的物料成型时的压强P0,如果则令状态量S=1,表示压模到位,否则令S=0,表示需要继续压;(7)当模具被加热后,温度保持在Tv±△T,△T=Td-Tv一定时间后,其中Tv为维卡软化温度,Td为熔融温度,主机控制单片机处理单元向步进电机输入ωn频率的脉冲信号,控制步进电机以一定的速率ν1,带动公模下压;(8)当测量的压强Pn增大到Ph后,其中Ph为设定的最适压模压强,在每次测量出Pn后,通过公式调节ωn的值,Ky为一系数,其与被加工物料的弹性模量有关,从而不断的调节步进电机的速度,使被加工物料所受压强增大速率不断减小,使被加工物料缓慢压延成型;(9)主机不断的检查S的状态,当S=1时,停止向步进电机输送脉冲信号;(10)当S=1时,主机控制单片机处理单元打开水泵,使冷却水通过管道流入模具上的注水通孔使模具迅速降温;(11)主机不断比较当前温度Tcn与预先设定的模具冷却终止温度Tl;当Tc<Tl时,关闭水泵;(12)主机控制单片机处理单元,向上抬起公模,使模具分开;(13)主机读取边界检测单元中的光纤光栅传感器的测量值,并与允许的测量范围进行比较,当测量值不在允许的范围时,马上产生中断信号,使压模单元控制公模退回到复位的位置。本专利技术采用温度检测和控制单元、水冷却单元、压模位置检测单元、压模单元等实现快速加热和快速冷却的动态模具温度控制,实现注塑模具位置的动态、高效、稳定和准确的控制。附图说明图1是本专利技术实施例的结构示意图。图2是本专利技术实施例的工作示意图。图3是本专利技术控制系统的示意图。其中:1公模、2母模、3注水通孔、4发热元件、5光纤光栅温度传感器、6光纤光栅压力传感器。具体实施方式下面结合附图及实施例对本专利技术作进一步的描述。如图1、2、3所示,本实施例提供一种基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统,所述模具采用金属陶瓷发热材料制成,该控制系统包括压模位置检测单元、水冷却单元、温度检测与控制单元、压模单元、边界检测单元、单片机处理单元、主机,所述单片机处理单元与主机相连,所述模具为形状契合的一对公模1和母模2,公模1和母模2上分别均布有注水通孔3,所述水冷却单元由控制注水的水泵和与注水通孔3联通的出水管组成,水泵的控制端与单片机处理单元相连,所述压模单元由与公模1相连的步进电机和齿轮机构组成,步进电机的驱动电路与单片机处理单元相连,所述压模位置检测单元由设置于公模工作面的光纤光栅压力传感器6组成,所述光纤光栅压力传感器6的输出端通过解调仪与主机相连,所述温度检测与控制单元由设置于公模和母模背面的光纤光栅温度传感器5本文档来自技高网
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基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统的工作方法

【技术保护点】
基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统,所述模具采用金属陶瓷发热材料制成,其特征是:该控制系统包括压模位置检测单元、水冷却单元、温度检测与控制单元、压模单元、边界检测单元、单片机处理单元、主机,所述单片机处理单元与主机相连,所述模具为形状契合的一对公模和母模,公模和母模上分别均布有注水通孔,所述水冷却单元由控制注水的水泵和与注水通孔联通的出水管组成,水泵的控制端与单片机处理单元相连,所述压模单元由与公模相连的步进电机和齿轮机构组成,步进电机的驱动电路与单片机处理单元相连,所述压模位置检测单元由设置于公模工作面的光纤光栅压力传感器组成,所述光纤光栅压力传感器的输出端通过解调仪与主机相连,所述温度检测与控制单元由设置于公模和母模背面的光纤光栅温度传感器和用于模具加热的电源电路组成,光纤光栅温度传感器的输出端通过解调仪与主机相连,所述电源电路与单片机处理单元相连,所述边界检测单元是在公模的四个边缘的中心位置分别设置一组光纤光栅传感器,每组包含三根呈扇形分布的垂下的光纤光栅传感器,扇形的圆心在公模的边缘的中心位置,扇形的直径为公模的边缘的边长,光纤光栅传感器的输出端通过解调仪与主机相连。...

【技术特征摘要】
1.一种基于光纤光栅传感器的金属陶瓷热压延成型模具的控制系统的工作方法,所述模具采用金属陶瓷发热材料制成,所述控制系统包括压模位置检测单元、水冷却单元、温度检测与控制单元、压模单元、边界检测单元、单片机处理单元、主机,所述单片机处理单元与主机相连,所述模具为形状契合的一对公模和母模,公模和母模上分别均布有注水通孔,所述水冷却单元由控制注水的水泵和与注水通孔联通的出水管组成,水泵的控制端与单片机处理单元相连,所述压模单元由与公模相连的步进电机和齿轮机构组成,步进电机的驱动电路与单片机处理单元相连,所述压模位置检测单元由设置于公模工作面的光纤光栅压力传感器组成,所述光纤光栅压力传感器的输出端通过解调仪与主机相连,所述温度检测与控制单元由设置于公模和母模背面的光纤光栅温度传感器和用于模具加热的电源电路组成,光纤光栅温度传感器的输出端通过解调仪与主机相连,所述电源电路与单片机处理单元相连,所述边界检测单元是在公模的四个边缘的中心位置分别设置一组光纤光栅传感器,每组包含三根呈扇形分布的垂下的光纤光栅传感器,扇形的圆心在公模的边缘的中心位置,扇形的直径为公模的边缘的边长,光纤光栅传感器的输出端通过解调仪与主机相连;其特征在于该工作方法包括以下步骤:(1)解调仪将光纤光栅温度传感器的输入信号解调成波长信号,传送到主机;(2)主机读入波长数据λn,并通过Tcn=0.615λn得到实时温度Tcn,n代表第n个测量时刻的数据;(3)通过经验公式Te=Ty-ke得到加热的终止温度Te,其中Ty为预先设定的模具工作温度,ke为经验修正系数,在加热元件断电后,因为加热元件的温度大于模具温度,模具温度会继续上升,所以通过电加热的终止温度必须修正;主机控制单片机处理单元给加热元件通电,同时不断对比当前温度T...

【专利技术属性】
技术研发人员:王汉熙郑晓钧胡佳文王愚佳
申请(专利权)人:武汉理工大学
类型:发明
国别省市:湖北;42

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