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电饭煲内胆不粘涂层厚度在线检测系统设计

 昵称59773088 2018-09-19

摘要 本设计采用涡流传感器检测的方法来检测电饭煲内胆涂层厚度,为了满足对不同规格内胆的在线检测要求并减少工件夹紧工位与检测工位的时间,本文将检测装置设计成用气缸带动的杠杆来检测,同时将检测探头设计成浮动探头进行测量。基于单片机编程软件平台的计算机实现电饭煲内胆不粘涂层厚度进行在线检测工作原理并对机械部分的硬件结构控制部分的软件进行了相应的设计最后通过实验仿真验证了系统在线检测的可行性,且降低了检测成本和缩短检测内胆时间节拍,提高了生产过程中检测的效率。

关键词 电饭煲内胆;涂层;厚度;在线检测;电涡流技术;定位精度

Design of on-line detection system for thickness of unstick coating in rice cooker

Zhong XinfengLiu WenbangWang GuanLiu Can*

College of Mechanical and Power EngineeringGuangdong Ocean University524088 Zhanjiang, china

Abstract This design adopts the method of Eddy current sensor detection to detect the thickness of the bile coating in rice cooker. In order to meet the requirements of the on-line detection of internal bile of different specifications and reduce the time of the workpiece clamping and detecting work, the detection device is designed to be tested with cylinder driven lever, and the detection probe is designed to be measured as a floating probe. The computer based on the single chip programming software platform realizes the working principle of on-line detection of the thickness of the ball-free coating in the rice cooker, and designs the hardware and control software of the mechanical part accordingly. Finally, the feasibility of on-line detection is verified by the experiment simulation, and the detection cost is reduced and the time beat of the inner gallbladder is shortened.

Keywords: Rice cookers; coate; thickness ;Online detection; Electroeddy current technology; Positioning precision

引言

企业针对于电饭煲内胆涂层厚度的检测仍然是通过手工品抽检的方式进行人工检测,这样子的效率比较低,且不能保证每一个出厂产品都是合格的产品。而电饭煲内胆不粘涂层可以防止米饭粘锅,涂层厚度是需要控制的工艺参数之一,目前企业采用的是抽检的方式手工检测不粘锅涂层厚度,这种方法会带来不少弊端,且效率不高。因此对于电饭煲内胆不粘涂层厚度的在线检测显得尤为重要

现下,涡流无损检测技术涂层检测方面具有良好的研究效果[1]。在厚度检测方面, YANG等[2]针对磁性材料利用脉冲涡流无损检测技术对涂层材料厚度(25400μm)进行检测。高宽厚等[3]针对涂层厚度是否均匀对基体材料的物理性能产生重要影响,提出一种双层导电涂层厚度的电磁无损检测方法。本文将上面所述的涡流检测厚度技术研究应用于本文电饭煲内胆不粘涂层厚度的电涡流检测原理,实现针对于直径为22mm、24mm、26mm和28mm的电饭煲内胆涂层厚度的在线自动检测。

系统总体方案

电饭煲内胆涂层的检测过程中,采用的是涡流检测方法进行检测,在检测工位上,将涡流传感器伸入到内胆内壁探测,一过程需要考虑到的是检测工位的节拍涡流传感器内胆之间的定位精度问题。由于本文设计的定位夹紧工位涡流传感器检测同步进行的,同一电机驱动气缸运动,检测气缸通过杠杆与涡流传感器连接,对检测节拍的控制了相应的计算分析。而涡流传感器探测内胆薄壁涂层厚度时,由于它们之间空隙距离的大小决定了传感器与内胆之间的定位精度的误差为了修正弥补误差,提高定位精度,检测探头做了相应的设计,使它检测时更加灵敏。

2   涂层厚度在线检测系统组成原理

整个系统由电机驱动环节上下料环节、工作台转位环节、检测环节、数据采集环节计算机处理环节部分组成。其中检测环节部分采用非接触式电涡流传感器进行测量。系统的整体操作控制采用单片机软件来控制,对数据进行采集、判断及气缸运动的控制,实现自动分类。其基本组成的系统机械结构框图如图1所示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

3   机械结构部分设计

设计的机械部分包括了电机选择,气缸选择,传感器型号的选择,另外还包括分度盘的设计,检测气缸节拍的设计和检测探头的设计安装最后通过误差分析来确定系统的可行性。

3.1 电机的选择

机械系统的电机驱动环节采用步进电机来驱动该装置,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的[6] 本设计所用的电机型号130BYG5502,选取步进步进电机为五相五拍式,步距角为0.72°,具体这里不详细论述

3.2 气缸的选择

系统的上下料环节和检测环节中所用到的气缸为上下料气缸、夹紧气缸、检测气缸这三种气缸组成,其中上下料气缸要想气缸能成功的将电饭煲内胆从分度盘送入送出传送带气缸的行程必须比电饭煲内胆的最大直径还要大对于目前企业生产的电饭煲来说,最大的直径为,因此行程要大于,选择DNC-32-320型。夹紧气缸选取的型号为DPZ-10-25-P-A,该气缸是小行程气缸,活塞杆空间大,负载能力高,且可以通过标准螺栓和锁定螺母可实现标准行程在范围内10 mm变化,考虑到电放内胆为薄壁结构,将缓冲块通过螺钉安装在气缸的前端板上。而检测气缸的选择结合实际使用条件,选择气缸型号为DSNU-20-80-P-A型,本气缸只是用于带动传感器。 

 

3.3 传感器的选择

涡流传感器选用德国米铱(北京)测试技术有限公司的NCDT3010型传感器,在多探头设置中,可以同步多个通道信号。测量系统被调校为适合测量标准被测材料-铝(非铁磁性材料)或德标St37钢(铁磁性材料)。[7-8]通过三点线性化,用户可以在现场将其调校为适合其他材料测量。3010系列探头的温度补偿功能,使其可以在很宽的温度范围内使用。3010系列采用的专利温度补偿方法,使其具有极高的温度稳定性。

3.4 分度

电机是分度盘的动力来源,动力从电机出来以后传入外齿轮,在经过内齿轮传给分度盘。考虑本分度盘比较大,为了运行平稳,将会使用一个比较大的轴承,这样子成本将会增加不少。为了降低成本,使用了8个滚轮为支撑,代替了推力轴承。为了让分度盘绕自己的轴心转,在分度盘的中间连接了一个法兰,由于连接轴承,限制分度盘的径向运动。如图2所示

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 检测环节的节拍计算

由于生产线检测的时间节拍为3s,为了能达到时间上的要求,对于气缸的时间为推进0.5s,返回也为0.5s。现在计算至少需要的气体流量,为供气设计部分做好相应的设计,也为了进一步验算方案的可行性,相应的气缸参数查阅资料所得气缸由于结构原因,推进是的受力面积将会比返回的大,在相同气体流量时,推进时的速度将会比返回时的速度慢。所以,只要推进能满足时间要求,返回也同样能完成时间要求。

1)推进时气缸移动速度

 

其中 为气缸的行程(

      为气缸运动时间

代入公式得    

2)气缸最大耗气量计算公式:

 

式中: ——最大耗气量

——缸径

 ——气缸行程

 ——气缸一次夹紧(或松开)动作时间,(夹紧和松开的时间一般认为相等)

——工作压力,工作压力选择1,即

代入已知数据

 

3)平均耗气量

双作用气缸耗气量     

式中:T ——循环周期(sec

代入已知数据

 

上面的公式计算结果分析得到,气缸的平均耗气量小于气缸最大的耗气量,从而气缸推进满足时间节拍控制要求

3.6 检测的定位误差计算

为了让探头能够适应检测要求,且在检测时能够自动的弥补定位误差,在探头的前端加入了一个活动块,在探头的后端加入了一个弹簧,并且用螺钉固定住。当工件定位有误差时,探头会通过自己的伸缩能力,自动适应与工件的距离。当探头的轴线与工件接触面不垂直时,探头将会缩回,并且自动摆一个角度。探头的设计如图3所示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 误差分析

步进电机步距角为,考虑齿轮间隙已经得到调整,如果步进电机丢一步的话,转台定位误差则为。结合实际情况,步进电机动力传输出来以后要经过平键将动力传递给齿轮,再经过内外齿啮合,带动工作台运动,最终综合各类因数,将转台的定位精度设为。再考虑转台平面的定位精度,在安装过程中要保证其水平,将误差保证在以内。在更换电饭煲型号时,要对限位块进行调整,采用的是人工手工调整,保证其径向误差为

下面对内胆倾斜时的探头检测部分进行分析:

 

 

 

 

 

 

 

 

探头主要受到三个力,重量、弹力、反作用力和电缆的作用力。如果内胆不倾斜,F2将会与F1处以一条直线上,当倾斜一个角度时,分为水平分力和垂直分力如果此时水平和垂直方向的力已经平衡,可以看出对于重心是不能处于静止状态的。如果的作用方向经过重心则传感器探头将会处于平衡状态为了让的力能使探头向下转动,传感器及其组件的重心应该满足一定的关系。由于工作台误差为2°,探头的直径为5mm,则探头重心到传感器接触测量面的距离d为:

 

这也就是说如果d小于57mm就可以让传感器自己转动一个角度。这样的话,系统的测量误差就只剩下传感器自身的测量误差则传感器的误差如果不能保证d小于57mm,将会带来误差,误差值为0.087mm=87。一直传感器的长度才21mm,且属于头重脚轻的地步,很容易满足其要求。

为了满足转动需求,在尾端应该用相应的运动位置,其中在检测动杆里面的长为13mm,考虑伸长部分,取有效长度为16mm,则位置的间隙x=16=0.559mm。

 

 

 

 

 

 

 

4 控制系统设计

4.1 步进电机驱动电路

步进电机一般驱动的模板是控制器发出脉冲型号和方向信号经过环形分配器将脉冲分配到各个相,再对型号的功率进行放大,达到足以驱动步进电机转动一个角度。单片机发出的信号功率比较微弱,不能负载做相应的动作,因此要加入功率放大电路。当单片机输出低电平时,光电耦合器导通,进而驱动负载线圈。为了保护晶体管,需要并联一个续流二极管,在信号由高电平转为低电平时防止晶体管被击穿。具体连线如图6所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 数据采样电路

系统检测时传感器输出电压是一个交流信号,测量出输出电压的幅值,就能间接求出涂层厚度。在图7中,第一个运算放大器同相端输入,第二个运算放大器接成跟随器。当瞬间接高电平时,场效应管导通,电容C放电。当接低电平,截止。在二极管VD1和VD2的作用下,电容C的电压将会是输入电压的正峰值,并且由跟随器输出。这样就实现了传感器信号的采样。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 显示电路

为了更好的监测检测系统,更好的电饭煲涂层厚度的监控,采用三位八段数码管对测量数据进行显示,并且用LED灯显示检测电饭煲涂层合格与不合格的状态和系统的状态。本设计采用的是软件消抖的方法,在检测到按键的信号时,延长一段时间再进行检测,其中延长的时间应该大于抖动时间。如果两次的检测状态一样则表示信号有效,否则将判断为无效信号,作为无按键按下处理。

4.4 系统软件设计

在单片机控制部分中,控制系统将要控制一个步进电机、两个下料气缸、一个夹紧气缸、一个检测气缸、LED动态数据的显示、16键的键盘输入、涡流传感器的数据采集与运算等部分如图8所示


 

 

 

结束语

本文设计了基于STC89C52单片机的步进电机控制上下料工位、工作台转位以及检测装置的结构设计通过软件编程仿真实现电饭煲内胆涂层厚度的在线检测功能。该系统具有结构简单、价格低廉、控制精度高、运行平稳、通用性强等特点,可广泛用于电饭煲生产线检测领域,具有一定的使用价值。

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