Dom - Znanje - Detalji

Kako dijagnosticirati zonu koja ima povremeni pad temperature tokom ciklusa presovanja?

Tabela temperature ključne zone grijanja na ploči presa pokazuje brz, oštar i privremeni pad od dvadeset stepeni, u trenutku kada se presa zatvori. Temperatura se odmah oporavlja i zona je tada optimalna. tako da termalni kolaps u deliću sekunde nije pravi, ogromna ploča ne može da se ohladi tako brzo. To je električni duh, prolazni, varljivi šapat niske temperature. Obično je to zbog slabe, nekonzistentne veze termoelementa koja se kratko zatvara pod mehaničkim udarom i vibracijom zatvaranja pod pritiskom.

Fantomski pad temperature nije pravo hlađenje, već lažno očitavanje.
U zagrijanim presama za laminiranje fleksibilnih štampanih kola, kompozita ili drugih preciznih materijala, homogenost i stabilnost temperature su najvažniji. Ako zona pokazuje brz pad, obično 10-30 stepeni, za djelić sekunde, što se tačno podudara s mehaničkim događajem kao što je zatvaranje presa, primjena pritiska ili pomicanje ploče, to ne može biti pravi fizički proces hlađenja. Termička masa čelične ili aluminijske ploče je prevelika za tako brzu promjenu temperature. Prijenos topline traje sekunde ili minute, a ne milisekunde.

Dakle, prijavljena greška u zoni ploče presovanja povremenog pada temperature gotovo je uvijek greška mjerenja, a ne procesni problem. Kontroler dobija lažni nizak signal od termoelementa. Problem je u tome što kontrolor može misliti da je zona prohladna i primijeniti punu snagu na grijače. Ova toplotna eksplozija može proizvesti stvarno naknadno prekoračenje temperature kada je zona zapravo na odgovarajućoj temperaturi. Takvo prekoračenje može pokvariti seriju robe (otopiti ljepilo ili izobličiti tanke filmove) ili u teškim situacijama oštetiti ploču ili ploče za otpuštanje.

Osnovni uzrok: loša veza termoelementa
Termopar je otporan temperaturni senzor napravljen od dvije različite metalne žice (npr. Tip J: željezo-konstantan, ili Tip K: hromel-alumel) zavarene zajedno na mjernom spoju. Kolo pruža nisku impedanciju, niski napon (obično nekoliko milivolti) koji fluktuira na predvidljiv način s temperaturom. Ovaj signal hvata kontroler, pojačava ga i pretvara u vrijednost temperature.

Budući da je napon signala relativno nizak, kolo je vrlo osjetljivo na promjene otpora. Da bi kolo termoelementa uspješno funkcioniralo, mora postojati kontinuirana električna linija od senzora do kontrolera, a otpor tog puta mora biti stabilan. Svaki otvoreni krug, bez obzira koliko kratak, čak i nekoliko milisekundi, navest će kontroler da vidi beskonačan otpor, koji se općenito smatra ekstremno niskom temperaturom (obično najniža temperatura u rasponu senzora kao što je -50C ili apsolutna nula ovisno o dizajnu kontrolera).

Povremeni Open Sources Common
Izvor Opis Vjerovatni okidači
Slomljena termoelementna žica Prijelom dlake u jednoj od dvije različite metalne žice, obično na mjestu savijanja ili naprezanja Vibracije, kruženje topline i savijanje
Vijčani stezalj, slaba labav priključak priključnog bloka u razvodnoj kutiji koji je vremenom olabavio Mehanički udar pri zatvaranju prese
Prekid lemnog spoja Unutar utikača konektora termoelementa ili na ulaznoj ploči kontrolera Vibracije, termičko širenje
Prekinuti zavar sa strane. Sam zavareni mjerni spoj može postati lomljiv i razviti mikro{0}}prsline. Stalno grijanje i hlađenje
Zatvaranje prese proizvodi jedinstveni mehanički udarni talas koji prolazi kroz okvir prese, ploču i pripadajuće komponente. Ovaj šok može trenutno otvoriti rubni kontakt. Lažna, ledena kap je kratak, tihi vrisak prekida električne veze. Malo, treperavo svjetlo u nervnom sistemu senzora.

Dijagnostička procedura: Pronalaženje povremene greške
Sljedeća tehnika-po-korak se radi sa presom u sigurnom, zaključanom- stanju. Krugovi grijača su bez napona, ali ulazni krugovi regulatora temperature i termoelementa mogu biti pod naponom (samo na niskom naponu) u svrhu dijagnostike.

Korak 1: Reproducirajte grešku u kontrolisanom okruženju
Ono što želimo da uradimo je da se povremeni kvar dogodi na predvidljiv način (bez obavljanja punog ciklusa proizvodnje). Kontroler se uključuje i prikazuje se temperatura sumnjive zone. Izvode se sljedeći koraci:

Kucnite po kućištu senzora termoelementa ne-neprovodljivim instrumentom (plastičnom ručkom odvijača ili drvenim tiplom). Snažan, ali nježan dodir oponaša mehanički stres zatvarača.

Omotajte kabl termoelementa oko glave senzora i duž njegove dužine do razvodne kutije.

Lagano uvijte zavrtnje terminalnog bloka u razvodnoj kutiji te zone.

Ako bilo koja od ovih operacija uzrokuje da očitavanje temperature na regulatoru treperi ili se trenutno smanji, lokacija kvara se potvrđuje.

Korak 2: Osigurajte da su sve priključke terminala sigurne
Najlakši i najčešći lijek je labavi vijčani terminal. Svi vijci terminala za problematičan krug termoelementa pritegnuti su odvijačem odgovarajuće veličine. Sila koja se koristi pri zatezanju treba biti umjerena (obično 0,5-0,8 N·m za male terminale). Prekomjerno{5}}zatezanje može pokidati navoje ili zgnječiti žicu. Kada se zategne, izvršite test tapkanja i izvijanja. Ako treperenje nestane, kvar je otklonjen.

Korak 3: Provjerite ima li fizičkih oštećenja žice termoelementa
Kada zatezanje ne pomaže, žica termoelementa se vizualno pregleda po cijeloj dužini. Traži:

Pregibi, jake krivine ili zgnječena područja

Habanje uzrokovano trljanjem žice o metalne ivice

Promjena boje (znakovi pregrijavanja)

Zaštita za labave ili zahrđale (za zaštićene termoelemente)

Prekinuta žica se možda neće otkriti golim okom. U takvim slučajevima, žica se lagano savija naprijed-nazad, gledajući kontroler. Ako savijete određeno mjesto i vidite privremeni pad, unutrašnja izolacija je slomljena. Izrežite polomljeni komad i ponovo-prekinite žicu ili zamijenite cijeli kabel.

Korak 4: Pregledajte konektor termoelementa (ako je primjenjivo)
Ako termoelement ima konektor za brzo{0}}odspajanje (standardni mikro ili standard{1}}utikač termoelementa i utičnica), tada se provjerava sljedeće:

Pinovi i utičnice su čisti i bez oksidacije

"Oni šrafovi na utikaču su dobro zategnuti."

Spojevi za lemljenje iznutra (gdje je žica zalemljena na pinove) nisu slomljeni

Čest problem je slomljeni spoj za lemljenje unutar utikača. Utikač se rastavlja (ako se može ponovo koristiti) i spojevi se ponovo-zalemljuju. Za livene utikače bez dijelova koji se mogu servisirati, mijenja se cijeli sklop utikača i kabela.

Korak 5: Zamijenite termoelement ako greška i dalje postoji
Termopar se zamjenjuje ako povremeni pad potraje nakon zatezanja i pregleda svih spojeva. Mehanički zamor. To može dovesti do krtog loma na zavarenom spoju. Ova fraktura može biti nevidljiva, ali će se otvoriti vibracijom. Konačni lijek je zamjena termoelementa novim kalibriranim senzorom istog tipa (desni polaritet). Termopar je jeftina komponenta u odnosu na cijenu uništene serije proizvoda ili duže vrijeme zastoja.

Tehnička preciznost: Povremeno se otvara od mehaničkog zamora
Dvije različite metalne žice su zavarene zajedno kako bi se napravio spoj termoelementa. Ova zona zavarivanja se metalurški razlikuje od matičnih žica. Ponovljeni termički ciklusi (zagrijavanje i hlađenje od 180-200 stepeni do sobne temperature) i mehaničke vibracije iz ciklusa presovanja mogu uzrokovati zamorne pukotine u zavaru. Pukotina može biti zatvorena u mirovanju (dakle, dajući odgovarajući rezultat), ali na trenutak otvorena kada udarni val prođe kroz senzor. Ovo je klasičan slučaj kvara zbog mehaničkog zamora. Problem se obično reproducira laganim dodirom glave senzora alatom, kao što je navedeno u koraku 1.

Kako spriječiti ponavljanje: najbolje prakse instalacije
Nakon što je povremeni kvar termoelementa dijagnosticiran i popravljen, sljedeći koraci će smanjiti vjerovatnoću ponovnog pojavljivanja:

Rasterećenje od vučne sile: Kabl termoelementa treba pričvrstiti na okvir presa pomoću stezaljke za rasterećenje vučne sile tako da se sile povlačenja ili uvijanja ne primjenjuju na glavu senzora ili terminalni blok.

Izbjegavajte oštre krivine: Držite kabel dalje od naglih krivina gdje je radijus savijanja najmanje 10 puta veći od prečnika kabla.

Koristite termoelemente visoke-vibracije: Za prese sa visokim brzinama ciklusa, koriste se oklopni kabl ili ojačani termoelementi za rasterećenje naprezanja.

Periodične provjere obrtnog momenta terminala: Svi vijci terminala se provjeravaju i ponovo{0}}zavijaju kao dio planiranog preventivnog održavanja.

Zaključak: Riješiti se duha u mašini
Klasični mehanički-kvar električnog priključka je povremeni pad temperature tokom date preše. Duh koji se istjeruje rigoroznom fizičkom inspekcijom i zatezanjem kruga senzora. Nagli, privremeni pad koji se javlja kada se presa zatvori retko je pravi događaj hlađenja; to je lažno očitavanje iz veze termoelementa koji se trenutno otvara pod udarom ili vibracijom. Dijagnoza se postavlja laganim tapkanjem, migoljenjem i zatezanjem vijaka. Jedino trajno rješenje je zamjena oštećene žice ili senzora.

Najneobičniji i najbrži kvar obično je najlakše otkloniti, kada se jednom nađe. Kada se radi o presama za vruće ploče, gdje je stabilnost temperature ključna, niski termoelement i njegovi spojevi zahtijevaju isti pažljiv tretman kao i najkompleksniji softver kontrolera. Vijak dobro pričvršćen + žica nije slomljena čuva duhove podalje.

info-2245-1547

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti