Способ контроля качества электроимпульсной запрессовки труб и устройство для его осуществления

 

1. Способ контроля качества электроимпульсной запрессовки труб. основанный на измерении величины разрядного тока, сравнении амплитуды его второй полуволны с эталонной величиной и фиксации наличия некачественной запрессовки при превышении амплитуды второй полуволны разрядного тока значения эталонной величины, о тличающийся тем, что, с делью повышения достоверности результатов контроля, запоминают амплитуду первой полуволны разрядного тока, формируют заданное значение амплитуды второй полуволны разрядного тока путем умножения запомненного значения амплитуды первой полуволны разрядного тока на коэффициент затухания и заданное значение амплитуды второй (Л полуволны разрйдного тока принимают за эталонную величину. со а: 00

1 А

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (р G 05 В 23/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPGH0MY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3743321/24-24 (22) 18.05.84 (46) 07.12.85. Бюл. М 45 (7 1) Проектно-конструкторское бюро электрогидравлики АН УССР (72) В.Б.Друмирецкий, И.Т.Вовк, Н.П.Байдыченко и В.В.Трибрат (53) 62-50(088.8) (56) Мазуровский Б.Я. Электроимпульс.ная запрессовка труб в трубных решетках теплообменных аппаратов. Киев, 1980, с.71-89.

Авторское свидетельство СССР

Ó 1117593, кл. G 05 В 23/02, 1983. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТ РОИМПУЛЬСНОЙ ЭАПРЕССОВКИ ТРУБ И

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. (57) 1. Способ контроля качества электроимпульсной запрессовки труб, Л основанный на измерении величины разрядного тока, сравнении амплитуды его второй полуволны с эталонной величиной н фиксации наличия некачественной запрессовки при превышении амплитуды второй полуволны разрядного тока значения эталонной величины, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности результатов контроля, запоминают амплитуду первой полуволны разрядного тока, формируют заданное значение амплитуды второй полуволны разрядного тока путем умножения запомненного значения амплитуды первой полуволны разрядного тока на коэффициент затухания Е и заданное значение амплитуды второй ур полуволны разрядного тока принимают %У Ф за эталонную величину.

2. Устройство для контроля качества электроимпульсной запрессовки труб, содержащее датчик тока, вь1ходом подключенный к первому входу блока сравнения, о т л и ч а ю— щ е е с я тем, что в него введены последовательно соединенные блок запоминания максимума и инвертирующий усилитель, выходом соединенный с .вторым входом блока сравнения, причем выход датчика тока подключен к входу блока запоминания максимума.

3.Устройство по п.2, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что блок за1196817 поминания максимума выполнен в виде пикового детектора, состоящего из последовательно соединенных дифференциального усилителя, усилителя тока и блокирующего диода, анодом соединенного с выходом усилителя то1 ка, а катодом — с инвертирующим входом дифференциального усилителя, выходом блока запоминания максимума и .первым выводом накопительного конден:сатора, вторым выводом подключенного к общей шине, причем неинвертирующий вход дифференциального усилителя соединен с входом блока запоминания максимума.

Изобретение относится к автоматике, в частности к методам контро ля работы машин и аппаратов, и может использоваться для контроля электроимпульсной запрессовки труб.

Цель изобретения — повышение до" стоверности результатов контроля .качества электроимпульсной запрессовки труб.

Возможность определения качества электроимпульсной запрессовки труб основана на однозначной связи между . значением параметров ударной волны, образующейся при электрическом разряде, со значением электрических .параметров,"разряда, поэтому, контролируя их, можно судить о величине импульса давления, приложенного к стенкам трубы при ее запрессовке, и о качестве запрессовки, Опыт эксплуатации и экспериментальное исследование показывают, что наиболее распространенные причины некачественной запрессовки— это отклонение режима разряда от номинального за счет пробоя по юбке патрона, отсутствие наполнителя в патроне, пробой гильзы патрона. Все эти причины ведут к шунтирующему разряду, близкому к короткому замыканию. Электрические параметры разрядов„ близких к короткому замыканию, отличаются от параметров номинальных разрядов, обеспечивающих качественную запрессовку. Режим короткого замыкания характеризуется

35 рой полуволны разрядного тока, не определяется для каждого конкретного разряда, а задается постоянной для всего теплообменного аппарата перед началом его обработки. В то же время амплитуда второй полуволны разрядного тока для конкретного разряда определяется не только частью энергии электрического разряда, затрачиваемой на формирование ударной волны и обеспечивающей качественную запрессовку, но и напряжением срабатывания разрядника, имеющим случайный разброс, параметрами электро" взрывного патрона, имеющими также случайный разброс, и индуктивностью замыкающегося через теплообменный аппарат, разрядного контура,.различ" ной для разных положений электрода.

Поэтому амплитуда второй полуволны может превысить заданную величину не только вследствие некачественной запрессовки трубы, но и вследствие влияния других указанных факторов, что приводит к ложной фиксации наличия некачественного соединения.

Возможно и такое сочетание указанных факторов, при котором амплитумалой степенью затухания, при этом по сравнению с номинальным режимом значительно возрастает амплитуда всех полуволн, начиная с второй.

5 l Однако такому способу присуща низ- кая достоверность контроля, обусловленная тем, что заданная величина, с которой сравнивается амплитуда вто 1196817

10

I

К.

30 да второй полуволны разряда, не обеспечивающего получение качественного соединения, не превысит заданной величины, например, вследствие пониженного напряжения срабатывания разрядника или уменьшения коэффициента передачи датчика тока, что приведет к пропуску некачественного соединения.

В предлагаемом способе в качестве параметра, косвенно характеризую" щего качество эапрессовки труб, используется коэффициент затухания второй полуволны разрядного тока К, который равен отношению амплитуд второй полуволны I к первой I(Коэффициент затухания второй полуволны разрядного тока для данного типа патронов определяется только частью энергии электрического разряда, затрачиваемой на формирование ударной волны и обеспечивающей качественную запрессовку, не зависит от напряжения срабатывания разрядника, параметров патронов, индуктивности разрядного контура, коэффициента передачи датчика тока и, следовательно, может быть использован как достоверный параметр, кос венно характеризующий качество за,прессовки труб.

Для обеспечения контроля качества электроимпульсной запрессовки труб в предлагаемом способе измеряют величину разрядного тока при срабатывании патрона, запоминают амплитуду первой полуволны разрядного тока и формируют заданное значение амплитуды второй полуволны разрядного тока путем умножения запомненного значения амплитуды первой полуволны разрядного тока на коэффициент затухания.

Требуемый коэффициент затухания каждого типа обрабатываемых труб определяется экспериментально на образцах трубных решеток и в дальней-, шем не нуждается в корректировке, При появлении второй полуволны разрядного тока в процессе запрессовки производят сравнение амплитуды второй полуволны разрядного тока с эталонной величиной, за которую принимают сформированное заданное

1 значение амплитуды второй полуволны

1 разрядного тока и по превышению амплитуды второй полуволны разрядного ! тока относительно эталонной величины фиксируют некачественное соединение при электроимпульсной запрессовке труб.

На чертеже изображена функциональная схема устройства для реализации предлагаемого способа.

Устройство содержит датчик 1 тока, который может представлять собой, например, воздушный трансфор4. матор, индуктивно связанный с раз-. рядным контуром, образованным генератором 2 импульсов тока, электродом

3, электровзрывным патроном 4, обрабатываемой трубой 5 и трубной решеткой теплообменного аппарата 6. Выход датчика 1 тока через диод 7, включенный в прямом направлении Для отрицательной полуволны разрядного тока, соединен с первым входом блока 8 сравнения, выполненного, например, по схеме компаратора, a ÷åðåç диод 9, включенный в прямом направлении для положительной полуволны разрядного тока, соединен с входом блока 10 запоминания максимума, выход которого через инвертирующий усилитель 11 подключен к второму входу блока 8 сравнения. Блок 10 запоминания максимума выполнен в виде пикового детектора, состоящего из последовательно включенных дифференциального усилителя 12, усилителя 13 тока на транзисторе 14, блокирующего диод 15 и накопительного конденсатора 16. Резисторы 17 и 18 являются сопротивлением нагрузки диодов 7 и 9, резисторы 19-21 и диод 22 обеспечивают. режим усилителя 13 тока, а резисторы 23 и 24 служат для формирования величины заданного коэффициента затухания.

Способ осуществляется следующим образом

Во время электрического разряда . генератора 2 импульсов тока через электрод 3 на электровзрывной патрон ч возникает ударная волна, выполняющая работу по запрессовке трубы 5 в трубной решетке теплообменного аппарата 6. Контроль качества запрессовки трубы осуществляется в процессе электрического разряда путем косвенной оценки импульсного воздействия ударной волны на трубу по коэффициенту затухания второй полуволны разрядного тока. Информацию о

5 119 параметрах разрядного тока передает пропорциональный ему сигнал от датчика 1 тока, причем первая полуволна

- разрядного тока через диод 9 поступает на блок 10 запоминания максимума, а вторая через диод 7 поступает на блок 8 сравнения.

Блок 10 запоминания максимума реализует запоминание амплитуды первой полуволны. разрядного тока. Накопительный конденсатор 16 заряжается до амплитуды первой полуволны через

I усилитель 13 тока, которым управляет дифференциальный усилитель 12, реагирующий на разность входного сигнала и напряжения на накопительном конденсаторе 16.

Блокирующий диод 15 предотвращает разряд конденсатора 16 через ре. зистор 21. Перед следующим разрядом конденсатор 16 разряжается через резистор 23, величина которого подбиpaeTcH исходя из coo THomeHHH Р . С® TI 2 при этом снижение напряжения на на- копительном конденсаторе 16 за время

Т между приходом первой и второй

° 2 полуволн (около 50 мкс} пренебрежимо мало.

Формирование заданного значения амплитуды второй полуволны разряд. ного тока осуществляется инвертирующим усилителем 11, в котором заданный коэффициент затухания устанавливается с помощью резисторов 23 и 24,,причем

Составитель В.Солончук

Техред, М.Гергель

Редактор В.Петраш

Корректор. А. Обручар

Заказ 7562/45

Тираж 862 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", r.Óæãaðîä, ул.Проектная, 4 эаА р

К = Р гэ .Измейение заданного значения коэффициента затухания осуществляется с помощью переменного резистора 24.

Сравнение текущего значения амплитуды второй полуволны разрядного то6817 d ка Т с эталонной величиной (задан2 ным значением амплитуды Второй полуволны разрядного тока) осуществляется блоком 8 сравнения, срабатывающим при превышении амплитуды второй по-луволны разрядного тока заданного значения. Срабатывание блока 8 сравнения сигнализирует о наличии некачественного соединения при электроимпульс10 ной запрессовке труб.

Использование в качестве параметра, косвенно характеризующего качество запрессовки труб, коэффициента затухания второй полуволны разрядного

15 тока, зависящего для данного типа патронов только от контролируемого качества запрессовки, позволяет существенно повысить достоверность контроля.

20 Выполнение элемента памяти в виде пикового детектора, состоящего из последовательно соединенных дифферен- циального усилителя, усилителя тока, блокирующего диода и накопительного

25 конденсатора, обеспечивает быстродействие элемента памяти и позволяет запоминать амплитуду первой полувол- " ны разрядного тока любой длительно-сти, встречающейся при электроимпульсной запрессовке труб, в том числе коротких импульсов, независимо от внутреннего сопротивления датчика тока.

Использование изобретения, обладающего повышенной достоверностью

35 результатов контроля, позволяет повысить производительность запрессовки труб за счет исключения времени на повторный контроль запрессованных соединений, повторную запрессовку пропущенных некачественных соединений и соединений, забракованных ошибочно.

Способ контроля качества электроимпульсной запрессовки труб и устройство для его осуществления Способ контроля качества электроимпульсной запрессовки труб и устройство для его осуществления Способ контроля качества электроимпульсной запрессовки труб и устройство для его осуществления Способ контроля качества электроимпульсной запрессовки труб и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам контроля устройств автоматики и телемеханики и может быть использовано, в частности, для контроля исправности их выходных каскадов (силовых управляемых ключей)

Изобретение относится к области полетного контроля датчиков угловых скоростей, входящих в состав систем автоматического управления летательных аппаратов

Изобретение относится к комплексному контролю исправности датчиков системы автоматического управления самолета

Изобретение относится к автоматизированным системам контроля, в частности к системам контроля цифроаналоговых, аналого - цифровых, цифровых и аналоговых узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)

Изобретение относится к области управления и регулирования и, в частности к области контроля и управления автоматизированными комплексами с использованием электрических сигналов в роботизированных производствах

Изобретение относится к сложным изделиям автоматики, вычислительной техники и может быть использовано в управляющих вычислительных комплексах, информационно-управляющих комплексах и автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к контролю и диагностированию систем автоматического управления и их элементов и может быть использовано для диагностирования линейных динамических объектов, состоящих из апериодических звеньев первого порядка

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области техники измерений, конкретно к способам определения остаточной емкости свинцового аккумулятора (СА)
Наверх