Mnogi vruće kalupi za injekcijsko prešanje opremljeni su okolnim cjevovodima za hlađenje cirkulirajućom vodom za kontrolu osnovne temperature kalupa, a cirkulirajući tok vode velikom-brzinom stvara kontinuiranu vibraciju cjevovoda i slabe izmjenične elektromagnetske indukcijske signale. Ove smetnje djeluju na obližnje sonde termoelementa i kabelske snopove, što rezultira nepravilnim skokovima temperature, lažnim alarmima visoke i niske temperature, nestabilnom prilagodbom PID snage grijanja, što ozbiljno ometa stabilno oblikovanje preciznih plastičnih dijelova. Većina osoblja za održavanje usredotočuje se samo na servo motore i grijaće zavojnice kao izvore smetnji, zanemarujući skrivene smetnje, vibracije protoka cjevovoda za vodeno hlađenje, ovaj rad sustavno objašnjava princip stvaranja smetnji, korake identifikacije polja i sheme uklanjanja više-slojne izolacije.
1. Dva mehanizma stvaranja smetnji u cjevovodu rashladne vode
Prvo, mehanička smetnja provođenja vibracija. -Cirkulacija rashladne vode velikom brzinom unutar metalnog cjevovoda proizvodi rezonantne vibracije cjevovoda, koje se prenose na čelični okvir kalupa kroz nosač za pričvršćivanje cjevovoda. Vibracije kontinuirano utječu na vijak za pozicioniranje termoelementa, kontaktnu površinu kontaktne igle utikača i dio savijanja armirane žice, uzrokujući mikro-pomak kontaktnih točaka, povećavajući fluktuacije kontaktnog otpora, a zatim stvarajući nasumične temperaturne skokove. Osobito mjerne točke mlaznice s tankim-zidom blizu kanala za rashladnu vodu, učinkovitost provođenja vibracija je najveća, a raspon temperaturnih fluktuacija može doseći ±2~3 stupnja tijekom kontinuirane cirkulacije vode; nakon što se pumpa za vodu isključi, vibracije nestaju i temperaturna krivulja se odmah vraća ravnomjerno, što je najočitija identifikacijska značajka ove vrste smetnji.
Drugo, smetnje slabe izmjenične elektromagnetske indukcije. Motor pumpe rashladne vode je oprema za napajanje izmjeničnom strujom, a metalni cjevovod za vodu ispunjen vodljivim vodenim medijem tvori veliku indukcijsku petlju. Izmjenično magnetsko polje koje generira motor pumpe inducirat će slabu izmjeničnu struju na površini metalnog cjevovoda, a nabijeni cjevovod će zračiti magnetska polja smetnji u okolni prostor. Nezaštićene ili nedovoljno zaštićene produžne žice termoelementa hvataju te inducirane signale smetnji, postavljaju ih na mikrovolt-efektivni termoelektrični potencijal i tvore periodične fluktuacije temperature sinkronizirane s radnom frekvencijom pumpe za vodu. Ova će smetnja biti značajno pojačana kada je cjevovod za vodu usko spojen na kabelski svežanj termopara, a frekvencija fluktuacije je u skladu s frekvencijom rotacije pumpe za vodu, što se može razlikovati od nasumičnog nereda koji stvaraju servo motori.
2. Korak{1}}po-korak na-procesu identifikacije smetnji vibracija cjevovoda za vodu
Korak 1: Promatrajte odnos sinkronizacije temperaturnih fluktuacija. Zabilježite krivulju temperature termoelementa kada se pumpa rashladne vode uključuje i isključuje. Ako smetnje skokova temperature potpuno nestanu nakon prekida napajanja vodene pumpe i zaustavljanja cirkulacije vode, može se preliminarno procijeniti da izvor smetnji dolazi iz sustava cjevovoda rashladne vode. Ako fluktuacije temperature i dalje postoje nakon zaustavljanja pumpe za vodu, eliminirajte faktor smetnji u cjevovodu za vodu i provjerite zavojnice za grijanje, servo motore i druge izvore smetnji.
Korak 2: Verifikacija ispitivanja izolacije vibracija. Upotrijebite debele gumene prigušne brtve kako biste izolirali kontaktni dio između cjevovoda za vodu i okvira kalupa, pričvrstite cjevovod mekim plastičnim kabelskim vezicama umjesto metalnim stezaljkama za pričvršćivanje, a zatim ponovno uključite pumpu za vodu kako biste promatrali promjenu temperaturne krivulje. Ako se amplituda fluktuacije smanji za više od 70%, to dokazuje da je mehaničko provođenje vibracija glavni faktor smetnje; ako se amplituda fluktuacije samo malo smanji, to znači da smetnje elektromagnetske indukcije čine veći udio, te je potrebno dodati tretman elektromagnetske izolacije.
Korak 3: Test kontrasta udaljenosti cjevovoda. Odmaknite kabelski svežanj termoelementa 20 cm od metalnog cjevovoda rashladne vode, odvojite ih pregradnim pločama za toplinsku izolaciju i ponovno pokrenite pumpu za vodu za testiranje. Ako se temperaturni poremećaj potpuno eliminira nakon povećanja udaljenosti, osnovni uzrok je elektromagnetska indukcija u cjevovodu za vodu; ako smetnje i dalje postoje, usredotočite se na rješavanje problema mehaničke rezonancije vibracija samog cjevovoda.
3. Slojevita ciljana rješenja za eliminaciju razvrstana po težini implementacije
Rješenje 1: transformacija mehaničke izolacije vibracija (eliminacija smetnji provođenja vibracija)
1. Transformacija prigušivanja učvršćenja cjevovoda: Zamijenite sve metalne stezaljke za cijevi koje učvršćuju cjevovode rashladne vode plastičnim stezaljkama za prigušivanje cijevi omotanim gumom; dodajte debele EPDM gumene prigušne brtve između cjevovoda i kontaktne površine čelika kalupa kako biste prekinuli put prijenosa vibracija od cjevovoda do okvira kalupa. Izbjegavajte kruto zavarivanje ili čvrsto spajanje vijcima između cjevovoda i kalupne ploče, ostavite 3~5 mm fleksibilnog međuspremnika na mjestu spajanja.
2. Smanjenje vibracija baze pumpe za vodu: Ugradite posebne gumene jastučiće za apsorpciju udara ispod baze pumpe za cirkulaciju vode kako biste smanjili rezonantne vibracije koje stvara samo tijelo pumpe; spojite izlaz i ulaz pumpe mekim gumenim crijevima umjesto ravnim cijevima od tvrdog metala kako biste izolirali vibracije tijela pumpe od cjevovoda na strani kalupa, izbjegavajte prijenos vibracija pumpe na kalup kroz cijeli cjevovod.
3. Lokalno anti{1}}vibracijsko ojačanje termoparom: Za sonde mlaznica blizu kanala rashladne vode, zamijenite obične kompresijske opruge s valovito-kompozitnim anti{3}}vibracijskim oprugama; dodajte puferske petlje namotane žice na izlazu žice termoelementa kako biste apsorbirali mikro-pomak vibracija koje prenosi kalup, spriječite fluktuaciju kontaktnog otpora zatika utikača zbog vibracija. Upotrijebite bajunetne zakretne-zaključne anti-vibracijske čepove umjesto običnih tarnih dvo-pinskih čepova za održavanje stabilnog kontaktnog pritiska pod dugotrajnim-vibracijama cjevovoda.
Rješenje 2: Izolacijska transformacija elektromagnetske indukcije (uklanjanje smetnji magnetskog polja zbog smetnji u cjevovodu)
1. Standard razdvajanja udaljenosti ožičenja: Ponovno -usmjerite kabelski svežanj signala termopara, držite minimalnu vodoravnu udaljenost između kabelskog svežnja i metalnog cjevovoda vode za hlađenje više od 15 cm, usvojite okomiti poprečni raspored pri prelasku cjevovoda i strogo zabranite-paralelno polaganje signalne žice i cjevovoda za vodu na velikim udaljenostima. Ako je prostor za raspored kalupa ograničen i ne može se odvojiti, omotajte kabelski svežanj termoelementa s punim zaštitnim rukavima od nehrđajućeg čelika kako biste izolirali zračenje vanjskog magnetskog polja.
2. Obrada izolacije cjevovoda: Omotajte metalni cjevovod rashladne vode debelim ne{1}}provodljivim izolacijskim pamukom od stakloplastike kako biste prekinuli put provođenja inducirane izmjenične struje na površini cjevovoda, smanjili sposobnost cjevovoda da zrači smetnja magnetskih polja prema van. Izbjegavajte preklapanje i spajanje više metalnih cjevovoda, što će superponirati indukcijska magnetska polja i pojačati intenzitet smetnji.
3. Pomoćno usklađivanje filtriranja signala: Instalirajte minijaturne termoelemente posebnih modula filtera signala na razvodnu kutiju kalupa, filtrirajte izmjenične smetnje niske-frekventnosti uzrokovane cjevovodom za vodu prije nego što se signal prenese u upravljački ormarić; odaberite dvo-slojnu foliju + pletene potpuno oklopljene kompenzacijske produžne žice, striktno primijenite jedno-točkovno uzemljenje zaštitne pletenice na strani upravljačkog ormara i zabranite dvo-uzemljenje kako biste izbjegli stvaranje struje petlje uzemljenja i pogoršanje smetnji.
Rješenje 3: Pomoćno podešavanje optimizacije parametra protoka vode
Ispravno podesite frekvenciju protoka pumpe za cirkulaciju vode, izbjegavajte rad crpke na rezonantnoj frekvenciji cjevovodnog sustava; smanjiti brzinu protoka vode na odgovarajući način pod pretpostavkom ispunjavanja zahtjeva za hlađenjem kalupa, usporiti utjecaj protoka vode unutar cjevovoda kako bi se smanjila amplituda rezonancije cjevovoda. Redovito čistite kamenac unutar cjevovoda rashladne vode, prekomjerni kamenac će promijeniti strukturu unutarnjeg kanala protoka cjevovoda, pogoršati turbulenciju protoka vode i intenzitet vibracija cjevovoda, a kamenac također povećava vodljivost rashladne vode, povećavajući smetnje elektromagnetske indukcije.
4. Ciklus pregleda rutinskog održavanja kako bi se spriječile ponovljene greške smetnji
Za proizvodne linije opremljene integriranim sustavima cirkulacije vode za hlađenje kalupa, provedite punu inspekciju vibracija i smetnji svaka dva tjedna tijekom rutinskog održavanja kalupa. Provjerite stare li gumene prigušne brtve cjevovoda za vodu i da li otpadaju, je li kabelski svežanj termoelementa preblizu cjevovodu i je li zaštitna pletenica produžne žice oštećena i izložena. Zamijenite zastarjele prigušne gumene dijelove na vrijeme, pre-usmjerite kabelski svežanj koji krši standard razmaka i dopunite zaštitnim rukavcem za izloženi dio žice. Tijekom razdoblja sezonske promjene temperature, učestalost prilagodbe protoka rashladne vode je česta, a učestalost pregleda je povećana na jednom tjedno kako bi se izbjegle nove rezonantne vibracijske točke generirane promjenom brzine protoka vode, što rezultira ponavljajućim greškama skoka signala termopara.
5. Prijedlozi preventivne optimizacije faze dizajna kalupa
Prilikom crtanja rasporeda cjevovoda rashladne vode kalupa za vruće tokove, rezervirajte nezavisne kanale ožičenja za signalne snopove termopara i postavite cjevovod vode na stranu što je više moguće od razvodnika i mjernih točaka mlaznice, minimalna udaljenost između cjevovoda i bilo kojeg otvora za mjerenje termopara ne smije biti manja od 20 mm. Unaprijed projektirajte strukturu za pričvršćivanje cjevovoda s ugrađenim -prigušnim brtvama, izbjegavajte krutu tvrdu vezu između cjevovoda i ploče kalupa i rezervirajte dovoljno prostora za ugradnju zaštitnih rukavaca za kabelski svežanj termoelementa. Za-tankostijene-kalijeve velike brzine s velikim protokom vode za hlađenje, usvojena je shema dizajna odvojene prostorije pumpe za vodu kako bi se iz temelja izoliralo izmjenično magnetsko polje i izvor vibracija tijela pumpe od područja proizvodnje injekcijskog prešanja, smanjujući vjerojatnost interferencije signala termoelementa na izvoru.
