Kako dijagnosticirati zonu koja ima povremeni pad temperature tijekom ciklusa prešanja?
Ostavite poruku
Grafikon temperature ključne zone grijanja na ploči preše pokazuje brz, oštar i privremeni pad od dvadeset stupnjeva, u istom trenutku kada su se stezaljke preše zatvorile. Temperatura se odmah vraća i zona je tada optimalna. tako da toplinski kolaps u djeliću sekunde nije pravi, ogromna ploča ne može se ohladiti tako brzo. To je električni duh, prolazni, varljivi šapat niske temperature. Obično je to često zbog slabog, nekonzistentnog spoja termopara koji se nakratko zatvara pod mehaničkim udarom i vibracijama zatvaranja pod pritiskom.
Fantomski pad temperature nije stvarno hlađenje nego lažno očitanje.
U prešama s grijanom pločom za laminiranje fleksibilnih tiskanih krugova, kompozita ili drugih preciznih materijala najvažniji su homogenost i stabilnost temperature. Ako zona pokazuje brzi pad, obično 10-30 stupnjeva, na djelić sekunde, točno koincidirajući s mehaničkim događajem kao što je zatvaranje preše, primjena pritiska ili pomicanje ploče, to ne može biti pravi fizički proces hlađenja. Toplinska masa čelične ili aluminijske ploče je prevelika za tako brzu promjenu temperature. Prijenos topline traje nekoliko sekundi ili minuta, a ne milisekundi.
Dakle, povremeni pad temperature prijavljeni defekt zone ploče gotovo uvijek je pogreška mjerenja, a ne problem procesa. Regulator dobiva lažni niski signal od termoelementa. Problem je u tome što upravljač može misliti da je zona prohladna i primijeniti punu snagu grijača. Ovaj izljev topline 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 valjak ili listove za oslobađanje.
Glavni uzrok: loša veza termoelementa
Termopar je robusni senzor temperature izrađen od dvije različite metalne žice (npr. tip J: željezo-konstantan ili tip K: kromel-alumel) zavarene zajedno na mjernom spoju. Krug pruža nisku impedanciju, niski naponski izlaz (obično nekoliko milivolti) koji fluktuira na predvidljiv način s temperaturom. Taj signal hvata upravljač, pojačava i pretvara u vrijednost temperature.
Budući da je napon signala relativno nizak, krug je vrlo osjetljiv na promjene otpora. Da bi krug termoelementa uspješno funkcionirao, mora postojati kontinuirana električna linija od senzora do regulatora, a otpor tog puta mora biti stabilan. Svaki prekid strujnog kruga, bez obzira koliko kratak bio, čak i nekoliko milisekundi, dovest će do toga da regulator 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 regulatora).
Povremeni otvoreni izvori Uobičajeni
Opis izvora Vjerojatni okidači
Puknuta žica termoelementa Puknuće jedne od dviju različitih metalnih žica, obično na mjestu savijanja ili naprezanja Vibracija, kruženje topline i savijanje
Vijčana stezaljka, olabavljen spoj terminalnog bloka u razvodnoj kutiji koji je olabavio tijekom vremena Mehanički udar zatvaranja preše
Pokvaren lemni spoj unutar utikača konektora termopara ili na ulaznoj ploči regulatora Vibracije, toplinska ekspanzija
Prekinuti zavar sa straneSam zavareni mjerni priključak može postati krhak i razviti mikro-pukotinu. Uzastopno zagrijavanje i hlađenje
Zatvaranje preše proizvodi jedinstveni mehanički udarni val koji prolazi kroz okvir preše, ploču i povezane komponente. Ovaj šok može trenutno otvoriti rubni kontakt. Lažna, ledena kap kratki je, tihi vrisak prekinute električne veze. Malo, treperavo svjetlo u živčanom sustavu senzora.
Dijagnostički postupak: Pronalaženje povremenog kvara
Sljedeća tehnika-po-korak izvodi se s prešom u sigurnom, zaključanom-uvjetu. Krugovi grijača su bez napona, ali regulator temperature i ulazni krugovi termoelementa mogu biti pod naponom (samo niski napon) u dijagnostičke svrhe.
Korak 1: Reproducirajte grešku u kontroliranom okruženju
Ono što želimo učiniti je da se povremeni kvar dogodi na predvidljiv način (bez provođenja punog proizvodnog ciklusa). Regulator se uključuje i prikazuje se temperatura sumnjive zone. Izvode se sljedeći koraci:
Kucnite tijelo senzora termoelementa -nevodljivim instrumentom (plastičnom ručkom odvijača ili drvenim tiplom). Snažan, ali nježan dodir oponaša mehanički pritisak zatvarača.
Omotajte kabel termopara oko glave senzora i duž njegove duljine do razvodne kutije.
Lagano zavrnite vijke terminalnog bloka u razvodnoj kutiji te zone.
Ako bilo koja od ovih radnji uzrokuje treperenje očitanja temperature na regulatoru ili trenutno smanjenje, mjesto kvara je potvrđeno.
Korak 2: Provjerite jesu li sve veze terminala sigurne
Najlakši i najčešći lijek je labava vijčana stezaljka. Svi vijci terminalnog bloka za problematični krug termoelementa zategnuti su odvijačem odgovarajuće veličine. Sila koja se koristi pri zatezanju treba biti umjerena (obično 0,5–0,8 N·m za male priključke). Pre-zatezanje može potrgati navoje ili zgnječiti žicu. Kada je zategnut, izvršite test lupkanja i migoljenja. Ako treperenje nestane, kvar je popravljen.
Korak 3: Provjerite ima li na žici termopara fizičkih oštećenja
Kada zatezanje ne pomaže, žica termoelementa vizualno se pregledava u cijelosti. Tražiti:
Pregibi, oštre krivine ili zgnječena područja
Trošenje uzrokovano trljanjem žice o metalne rubove
Promjena boje (znakovi pregrijavanja)
Zaštita za labave ili zahrđale (za oklopljene termoparove)
Prekinutu žicu možda nećete otkriti golim okom. U takvim slučajevima, žica je lagano savijena naprijed-natrag, promatrajući kontroler. Ako savijete određeno mjesto i vidite privremeni pad, izolacija unutar njega je prekinuta. Izrežite slomljeni komad i ponovno-završite žicu ili zamijenite cijeli kabel.
Korak 4: Pregledajte konektor termoelementa (ako je primjenjivo)
Ako termoelement ima konektor za brzo{0}}odspajanje (utikač i utičnica za termoelement standardne mikro ili standardne -veličine), provjerava se sljedeće:
Igle i utičnice su čiste i bez oksidacije
"Oni vijci na čepu su čvrsto zategnuti."
Unutrašnji lemljeni spojevi (gdje je žica zalemljena na igle) nisu slomljeni
Čest problem je slomljen lemni spoj unutar utikača. Utikač se rastavlja (ako se može ponovno upotrijebiti), a spojevi se ponovno -leme. Za oblikovane utikače bez dijelova koji se mogu servisirati, mijenja se cijeli sklop utikača i kabela.
Korak 5: Zamijenite termoelement ako pogreška i dalje postoji
Termopar se mijenja ako se povremeni pad nastavi nakon zatezanja i pregleda svih spojeva. Mehanički zamor. To može dovesti do krhkog loma na zavarenom spoju. Ovaj prijelom može biti nevidljiv, ali će se otvoriti vibracijom. Posljednji lijek je zamjena termoelementa novim kalibriranim senzorom istog tipa (desnog polariteta). Termopar je jeftina komponenta u usporedbi s cijenom uništene serije proizvoda ili dulje vrijeme prekida rada.
Tehnička točnost: povremena otvaranja zbog mehaničkog zamora
Dvije različite metalne žice su zavarene zajedno kako bi napravile spoj termoelementa. Ova zona zavarivanja razlikuje se od osnovnih žica metalurški. Ponovljeni toplinski ciklusi (grijanje i hlađenje od 180-200 stupnjeva do sobne temperature) i mehaničke vibracije iz ciklusa prešanja mogu uzrokovati pukotine nastale zamorom u zavaru. Pukotina može biti zatvorena u mirovanju (stoga proizvodi ispravan rezultat), ali se može trenutno otvoriti kada udarni val prođe kroz senzor. Ovo je klasični slučaj kvara uslijed mehaničkog zamora. Problem se obično ponavlja laganim dodirom glave senzora alatom, kao što je navedeno u 1. koraku.
Kako spriječiti ponavljanje: najbolji postupci instalacije
Nakon što je povremeni kvar termoelementa dijagnosticiran i popravljen, sljedeći koraci smanjit će vjerojatnost ponovnog kvara:
Rasterećenje naprezanja: Kabel termoelementa treba pričvrstiti na okvir preše stezaljkom za rasterećenje naprezanja tako da se sile povlačenja ili uvijanja ne primjenjuju na glavu senzora ili terminalni blok.
Izbjegavajte oštre zavoje: Držite kabel podalje od naglih zavoja gdje je polumjer savijanja najmanje 10 puta veći od promjera kabela.
Koristite visoko{0}}vibracijske termoelemente: Za preše s velikim brzinama ciklusa koriste se armirani kabeli ili ojačani termoelementi za rasterećenje naprezanja.
Periodične provjere zateznog momenta terminala: svi vijci terminalnog bloka provjeravaju se i ponovno{0}}zatežu kao dio planiranog preventivnog održavanja.
Zaključak: Riješiti se Duha u stroju
Klasični mehanički-kvar električnog spoja je povremeni pad temperature tijekom određenog prešanja. Duh koji je tjeran rigoroznim fizičkim pregledom i zatezanjem kruga senzora. Naglo, privremeno smanjenje koje se događa kada se preša zatvori rijetko je pravi događaj hlađenja; to je lažno očitanje spoja termopara koji se trenutno otvara pod udarom ili vibracijom. Dijagnoza se postavlja laganim kuckanjem, migoljenjem i zatezanjem vijaka terminala. Jedino trajno rješenje je zamijeniti oštećenu žicu ili senzor.
Najzbunjujući i najbrži kvar obično je najlakše otkloniti, nakon što se locira. Kada se radi o prešama s vrućom pločom, gdje je stabilnost temperature ključna, niski termoelement i njegovi priključci zahtijevaju jednako pažljiv tretman kao i najsloženiji softver za upravljanje. Vijak dobro prianja + žica koja nije slomljena drži duhove podalje.








