May 20, 2023 Pustite sporočilo

Načelo delovanja stroja za pihanje

Preprost pregled
V proizvodnem procesu pihanega filma je enakomernost debeline filma ključni pokazatelj. Enakomernost vzdolžne debeline je mogoče nadzorovati s stabilnostjo ekstrudiranja in vlečne hitrosti, medtem ko je enakomernost prečne debeline filma na splošno odvisna od natančne izdelave glave kalupa in se spreminja s parametri proizvodnega procesa. Da bi izboljšali enakomernost prečne debeline filma, je treba uvesti samodejni sistem za nadzor prečne debeline. Običajne metode nadzora vključujejo samodejno rezalno glavo (nadzor toplotnega razteznega vijaka) in avtomatski zračni obroč. Ta članek v glavnem predstavlja načelo in uporabo avtomatskega zračnega obroča.
Osnovna načela
Struktura samodejnega zračnega obroča uporablja metodo dvojnega izpusta zraka, kjer prostornina zraka spodnje odprtine za zrak ostane konstantna, obseg zgornje odprtine za zrak pa je razdeljen na več zračnih kanalov. Vsak zračni kanal je sestavljen iz zračne komore, ventila, motorja itd. Motor poganja ventil za prilagajanje odprtine zračnega kanala in nadzor količine zraka v vsakem zračnem kanalu.
Med postopkom nadzora senzor debeline zazna signal debeline tankega filma in ga posreduje računalniku. Računalnik primerja signal debeline s trenutno nastavljeno povprečno debelino, izračuna na podlagi odstopanja debeline in trenda spremembe krivulje ter krmili motor, da poganja ventil, da se premika. Ko je tanek film tanek, se motor premakne naprej in izhod zraka se obrne navzdol; Nasprotno, motor se premakne v nasprotno smer in izpust zraka se poveča. S spreminjanjem volumna zraka na vsaki točki na obodu zračnega obroča in prilagajanjem hitrosti hlajenja na vsaki točki se bočno odstopanje debeline filma nadzoruje znotraj ciljnega območja.
Nadzorni načrt
Avtomatski vetrni obroč je spletni nadzorni sistem v realnem času, kjer so nadzorovani objekti več motorjev, razporejenih po vetrnem obroču. Tok hladilnega zraka, ki ga pošilja ventilator, se prek stalnega tlaka zračne komore zračnega obroča porazdeli v vsak zračni kanal. Motor poganja ventil za prilagajanje velikosti izhoda zraka in prostornine zraka, spreminjanje hladilnega učinka surovca ​​filma pri praznjenju glave kalupa in nadzor debeline filma. Iz krmilnega procesa ni jasne povezave med spremembo debeline filma in krmilno količino motorja. Nelinearna in nepravilna variacija med spremembami debeline različnih tankih filmov in različnimi položaji ventilov ter krmilnimi spremenljivkami ima velik vpliv na sosednje točke vsakič, ko je ventil nastavljen. Poleg tega ima prilagoditev histerezo, zaradi česar so različni trenutki med seboj povezani. Za ta zelo nelinearen, močno povezan, časovno spremenljiv sistem z negotovostjo krmiljenja je njegov natančen matematični model skoraj nemogoče vzpostaviti, in tudi če je matematični model mogoče vzpostaviti, je zelo kompleksen, težko ga je rešiti in zato ima nobene praktične vrednosti, medtem ko ima tradicionalno krmiljenje boljše krmilne učinke na relativno določene modele krmiljenja, medtem ko je pri zelo nelinearnih, negotovih in kompleksnih povratnih informacijah učinek krmiljenja zelo slab ali celo nemočen. Glede na to smo izbrali algoritem mehkega krmiljenja. Hkrati se lahko spreminjanje faktorja mehke kvantifikacije bolje prilagodi spremembam sistemskih parametrov.

Pošlji povpraševanje

Dom

Telefon

E-pošta

Povpraševanje