Устройство для программного поддержания температуры в автоклаве

 

Изобретение относится к системам для контроля, регулирования и управления тепловым режимом в автоклавах периодического действия. Цель изобретения - повышение точности поддержания параметров отрабатываемых в автоклаве изделий из композитных материалов. Устройство для программного поддержания температуры в автоклаве при обработке композиционных материалов содержит: датчик температуры среды, установленный в автоклаве, подключенный выходом к последовательно соединенным блоку расчета распределения температуры в изделии, блоку выбора минимума, первому сумматору, второй вход которого связан с выходом программного задатчика температуры, а выход - с входом фазового детектора, а также датчик давления, связанный с вторым входом блока расчета распределения температуры в изделии, выходами присоединенного с входами блока выбора максимума, выход блока выбора максимума связан с первым входом второго сумматора, второй ьход второго сумматора соединен с выходом блока выбора минимума, а выход с первым выходом элемента сравнения, второй вход которого связан с выходом задатчика перепада температуры, выход элемента сравнения через пороговый элемент связан с входом Останов программного задатчикг температуры , первый выход фазового детектора подключен к регулятору системы охлаждения , к второму выходу - последовательно соединенные регулятор температуры, система регулирования мощности и секции электронагревателей, блок расчета распределения температуры в изделии соединен с индикатором, устройство также содержит последовательно соединенный датчик температуры изделия и блок расчета хемовязкостной модели изделия, причем входы блока расчета хемовязкостной модели изделия соединены с выходами блока расчета распределения температуры в изделии, с датчиком давления и с программным задатчиком температуры, выходы - с имдикатором и с третьим входом первого сумматора. 1 ил. (Л С vi м о ЧЭ (Я

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧ Е СКИХ

РЕСПУБЛИК (5 )5 G 05 D 23/19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (Л

С: ! и, 4 ;C) Ю (Я (61) 1711130 (21) 4832111/24 (22) 29,05.90 (46) 23,10.92, Бюл. ¹ 39 (71) Ленинградское научно-производственное объединение химического машиностроения (72) B.È.Êoëoêîëüöåâ, А.В.Бронфенбренер, В.И.Пушков и B.Ï.Èâàíîâ (56) Авторское свидетельство СССР

N 1711130, кл, G 05 D 23/19, 1989. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОГРАММНОГО

ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В АВТОКЛАВ Е (57) Изобретение относится к системам для контроля, регулирования и управления тепловым режимом в автоклавах периодического действия. Цель изобретения— повышение точности поддержания параметров отрабатываемых в автоклаве изделий из композитных материалов.

Устройство для программного поддержания температуры в автоклаве при обработке композиционных материалов содержит; датчик температуры среды, установленный в автоклаве, подключенный выходом к последовательно соединенным блоку расчета распределения температуры в изделии, блоку выбора минимума, первому сумматору, второй вход которого связан с выходом и рограммного эадатчика температуры, а выход

Изобретение относится к системам контроля управления и регулирования теплового режима в автоклавах периодического действия, заполненных газовой средой, находящейся под высоким давлением, и предназначенных для проведения сложных

„, SU „„1770951 А2 — с входом фазового детектора, а также датчик давления, связанный с вторым входом блока расчета распределения температуры в иэделии, выходами присоединенного с входами блока выбора максимума, выход блока выбора максимума связан с первым входом второго сумматора, второй вход второго сумматора соединен с выходсм блока выбора минимума, а выход с первым выходом элемента сравнения, второй вход которого связан с выходом задатчика перепада температуры, выход элемента сравнения через пороговый элемент связан с входом

"Останов" программного задатчив; температуры, первый выход фазового детектора подключен к регулятору системы охлаждения, к второму выходу — последовательно соединенные регулятор температуры, система регулирования мощности и секции электронагревателей, блок расчета распределения температуры в изделии соединен с индикатором, устройство также содержит последовательно соединенный да1 чик температуры изделия и блок расчета;:емовязкостной модели изделия, причем входы блока расчета хемовязкостной модели иэделия соединены с выходами блока расчета распределения температуры в изделии, с датчиком давления и с программным задатчиком температуры, выходы — с и» дикатором и с третьим входом первого сумматора.

1 ил. комплексных технологических процессов полимеризации (отверждения) композиционных материалов (КМ).

Для регулирования температур,i в автоклавах в настоящее время используют уст1770951

45

50 ройства, изменяющие подводимый тепловой ПОТОК.

Известно устройство для программного поддержания температуры в автоклаве (основное изобретение). Устройство содержит блоки выбора максимума и минимума, блок расчета распределения температуры в изделии, датчик давления, регуляторы; элементы сравнения., Недостатком данного устройства является то, что устройство не позволяет более обоснованно выбрать значение температуры изделия при изготовлении (отверждении) и оптимизировать технологический цикл формования композиционных материалов по хемовязкостной (технологической) модели, т,е. При определенной зависимости вязкости от температуры и при определенной зависимости степени отверждения от температуры (с учетом давления среды), Устройство не представляет необходимую информацию о физико-химических явлениях, происходящих при переработке композитов, не позволяет провести процесс с получением изделий с определенными физико-химическими и прочностными параметрами, 4елью изобретения является расширение области применения устройства, получение изделий с заданными прочностными характеристиками, повышение качества регулирования температуры изделия из КМ, экономия электроэнергии за счет оптимизации заданного технологического процесса, Поставленная цель достигается тем, что устройство, содержащее датчик температуры среды, установленный в автоклаве, подключенный выходом к последовательно соединенным блоку расчета распределения температуры в изделии, .блоку выбора минимума, первому элементу сравнения, второй вход которого связан с выходом программного задатчика температуры, а выход с входом фазового детектора, а также датчик давления, связанный со вторым входом блока расчета распределения температуры в изделии, выходами также соединенного со входами блока выбора максимума, выход блока выбора максимума связан с первым входом второго сумматора, второй вход второго сумматора соединен с выходом блока выбора минимума, а выход с первым входом второго элемента сравнения, второй вход которого связан с выходом задатчика перепада температуры, выход второго элемента сравнения через пороговый элемент связан со входом "останов" программного задатчика температуры, первый выход фазового детектора подключен к регулятору системы охлаждения, ко второму выходу — последо5

35 вательно соединенные регулятор температуры, система регулирования мощности и секции электронагревателей, блок расчета распределения температуры в изделии соединен с индикатором), дополнительно содержит последовательно соединенный датчик температуры изделия и блок расчета хемовязкостной модели, два других входа которого соединены с выходами соответственно датчика и программного задатчика температуры, а группа входов соединена с группой выходов блока расчета распределения температуры в изделии, выход блока расчета хемовязкостной модели соединен со входом коррекции сигнала программного задатчика температуры первого изделия элемента сравнения.

Изобретение поясняется черте:ком.

Устройство содержит автоклав 1, секции электронагревателей 2, 3, датчик температуры изделия 4. датчик температуры среды, изделие 6, теплообменник 7, регулятор с.ëñòåìû охлаждения 8, блок расчета хемовязкостной модели изделия 9, программный задатчик температуры 10, датчик давления 11, блок расчета распределения температуры в изделии 12, индикатор 13, систему регулирования мощности 14, регулятор температуры 15, задатчик перепада температур 16, блок выбора минимума 17, блок выбора максимума 18, второи сумматор 19, второй элемент сравнения 20, пороговый элемент 21, первый элемент сравнения 22, фазовый детектор 23, Выходные устройства 4, 7, 8, 9, 10, 11 (основного изобретения) изображены в упрочненном виде и названы системой регулирования мощности 14. Секции электронагревателей 2, 3, регулятор температуры 6 и система регулирования мощности (7, 8, 9, 10, 11) в основном изобретении реализуют а,с. ¹ 613800.

В блоке расчета распределения температуры в иэделии 12 программируется (моделируется) типовое математическое описание теплопереноса по слоям изделия, которое позволяет определить распределение температур по глубине изделия, зная температуру окружающей среды Тср и физические свойства изделия, Математическое описание составленО так, чтобы получить и значений температур по глубине обрабатываемого изделия, Для первого слоя решаемое управление имеет вид:

Т1 =, (Оср 01)б х Т1о

m1. С1 для первого слоя;

1770951 (2) (3) (4) 55

Тл= Qn d +Tno для

mn Cn последнего слоя; (4) где Оср = Fcp — wgL

T> — температура первого слоя;

Т1о — начальная температура первого слоя;

Тпо —. начальная температура п-го слоя;

Tn — температура и-го слоя; т — время;

С вЂ” теплоемкость материала;

Fop — д поверхность слоя между средой и 1-м слоем; а op — gyp коэффициент теплопередачи от среды к I-му слою;

m — масса слоя изделия.

В блоке расчета хемовязкостной модели изделия 9 программируется достаточно универсальная хемовязкостная модель, построенная по данным кинетических и вязкостных экспериментов для обрабатываемого композиционного материала (КМ) = (т,р)

Р-Р(т()) причем могут быть учтены: а=а(,т, Р)

0 =о(а, Т) где — вязкость КМ;

P — степень отверждения КМ; а — степень конверсии; о — адгезионная прочность КМ;

Т вЂ” температура КМ в процессе термообработки;

P — давление среды.

Уравнения (1) и (2) решаются в виде: д Д вЂ” Е (P )/RT (7)

=F(P) е

In g = In geo (P ) + где F (j9) — кинетическая функция;

Е (P — энергия активации процесса отверждения;

Eg (P) — энергия активации вязкого течения;

gooP — предельное значение вязкости при Т -+ oo.

Уравнения (3) и (4) программируются по известным экспериментальным данным и представляют собой вполне определенные зависимости применительно к обрабатываемому материалу, После определения значений Еф), F (P), 5 goo(P), Eg(P) при разных степенях отверждения КМ рассчиты ва ют функции и ц т и ри произвольных режимах отверждения Т(т) и при разных скоростях нагрева, Хемовязкостная модель позволяет рассчитать(получить) с учетом тепловой модели изделия полный профиль вязкости для проводимого температурного режима отверждения.

Располагая набором кинетических кривых, экспериментальными данными для об рабатываемых КМ, функциональными зависимостями изменения физико-химических свойств КМ, модель постоянно отслеживает выполнение заданной программы и корректирует ее, Одним из критериев оптимального режима отверждения, например, является заданное содержание матрицы в КМ или степень конверсии. Оператор, задаваясь

25 критерием степени конверсии и адгезионной прочностью КМ, с помощью хемовязкостной модели получает зн учения оптимальной вязкости, скорости подъема температуры и температуры отверждения.

В блоке расчета хемовяэкостной модели 9 происходит сравнение расчетной температуры с температурой программного задатчика 10, температуры и выработка сигнала ЬТ, который поступает на третий вход первого элемента сравнения 22, Датчик температуры изделия 4 устанавливается в характерной точке обрабатываемого изделия из КМ. Эта точка мо>сет быть определяющей технологию обрабогки дан40 ного вида изделия, трудно рассчитываемой математическими методами, Целег ообраэность установки термопары определяется технологом. В сложных по конфигурации изделиях на стадии отработки технологии может быть установлено и датчиков температуры иэделия 4, Информация датчика температуры изделия 4 является дополнительной к информации с блока расчета распределения температуры в иэделии 12.

На первом элементе сравнения 22 формируется сигнал разности между минимальным значением температуры в изделии и программой проведения теплового режима

Т, заложенной в программный задатчик 10. но с учетом величины ЛТ1. В зависимости от величины разности фазовый детектор 23 выдает сигнал на регулятор тем пера гуры 15. либо на регулятор охлаждения 8. который

1770951

55 воздействует на запорный клапан теплообменника 7.

Устройство работает следующим образом.

Сигнал датчика температуры 5 и давления 11, установленных в среде автоклава I, поступают в блок 12. Блок 12 на основании математической модели формирует значения температур различных слоев (от Т1 до

Тп) обрабатываемого изделия 6. Первый элемент сравнения 22 сравнивает минимальную температуру с заданием программного задатчика 10 и посылает эту разность через фазовый детектор на вход регулятора температуры 15 в режиме подъема температуры и на вход регулятора охлаждения 8 в режиме охлаждения. Второй сумматор 19 отслеживает разницу между МАКС. и МИН. значениями температур слоев изделия и по назначенной разности ЛТ2 управляет программным задатчиком 10. В режиме разогрева Т1 — температура первого наружного слоя является Т> акс, в режиме охлаждения

T> — минимальна, Датчик давления 11 отслеживает техническое изменение давления в автоклаве в процессе термообработки изделия. В зависимости от величины давления блок 12 делает соответствующий расчет коэффициента а ср — изд. На втором сумматоре 19 формируется сигнал разности между МАКС. и

МИН. значением температуры в изделии, Эта разность сравнивается с заданием задатчика перепада температуры 16 ЛТ2 на втором элементе сравнения 20, При величине разности больше допустимой пороговый элемент 21 производит остановку программного задатчика 10, при допустимой разности — разрешение на дальнейшее изменение программ, тем самым обеспечивается управление временным режимом программного задатчика 10 для получения заданного разброса температур в изделии, Блок 9 корректирует величину задания

Т программного задатчика температуры 10 на первом элементе сравнения 22, Если блок 9 несет в себе, например, экспериментальные зависимости P = т(о);

P = f(T); Ig q = f(T); (т = f(P), располагает расчетными температурами слоев, кинетическими характеристиками КМ FP, E(j3), то программными методами легко реализуется сравнение Трасч и Тэкспер, (Трасч Тэкспер =

= ЛТкор), Тзадан и Тэкспер (Тзадан Тэкспер =

= сз Тош) где T»« — расчетная температура выбранного слоя, рассчитывается через заданный интервал времени;

Тэкспер — температура, введенная в базовые данные модели, полученная из экспериментальных зависимостей, считывается с заданным интервалом времени, Тзадан — температура с программного задатчика 10;

ЛТкop — температура корректировки;

ЛТОш — температура ошибки, Сумма АТ1 = (ЛТкор + ЛТОш) поступает на третий вход первого элемента сравнения

22, корректируя тем самым программно изменяющееся задание с программного задатчика 10 (предельные значения, скорость подъема температуры).

Выходной сигнал регулятора температуры 15 непрерывно изменяется от 0 до 5 мА, что соответствует необходимости изменения мощности, подводимой к автоклаву через систему регулирования мощности 14.

В качестве систем регулирования мощности могут быть использованы схемы, предлог енные в авторских свидетельствах

СССР N. 1457175, 773967, 613800.

Сигналы значений температурного поля изделия и полный профиль вязкости отображаются на индикаторе 13.

Сигнал с фазового детектора 23 поступает на регулятор температуры 15 при сигнале задания, большем чем Т<>н, и на регулятор системы охлаждения 8 при сигнале задания меньшем, чем Т» . В фазовом детекторе 23. может быть установлена зона нечувствительности, когда ни один из регуляторов не работает. Регулятор 8 осуществляет изменение расхода охлаждающей жидкости через теплообменник 7.

Наличие датчика температуры 4 в изделии, установленного в характерной точке, а также блока расчета хемовязкостной модели изделия, позволяет при обработке изделий из KM оптимально выполнить технологическую программу отверждения, разогрева для всего объема изделия, проконтролировать и автоматически обеспечить допустимые перепады температуры, провести процесс отверждения при требуемой вязкости, экономно расходова гь электроэнергию.

Расширение области применения устройства достигается за счет возмсжности программирования процесса при проведении в автоклаве сложных технологических режимов отверждения КМ, обработки изделий различной конфигурации, Устройство может быть реализовано на отечественных электронных приборах. Например, датчики температуры 4, 5 — термопара с преобразователем Ш 705; регулятор системы охлаждения 8 и регулятор1емпературы 15 — регулятор P-17, РАС (01), програм1770951

Составитель B,Êîëîêîëüöåâ

Редактор Т.Куркова Техред M.Moðãåíòàë Корректор A Ворович

Заказ 3742 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 мный задатчик температуры 10 и задатчик перепада температуры 16 — ПРЗ (24), КПЗЛ; датчик давления — 11 — САПФИР 22 ДИ; устройство выбора МИН, МАКС., l7, 18— алгоблоки СЕЛ. (41); сумматор 19 — СУМ 5 (30); элемент сравнения 20, 22 — САД (31); сигнализатор 21 — УЛО (50); фазовый детектор 23-СУМ (30) с соответствующими настройками ограничения; система регулирования мощности 14 — ПНТТ вЂ” 250 — 10

330; индикатор 13 — дисплей Димиконта, персональной ЭВМ, КСУ вЂ” 2; блоки 9 и 12 реализуют решение систем дифференциальных уравнений на алгоблоках Ремиконта, Димеконта-ИНТЕГР, ДИФ, УМНОЖ, 15

CYM или с помощью персональной ЭВМ, имеющей на входах АЦП.

Предложенное устройство может найти применение в схемах автоматизации сложных технологических процессов отвер- 20 ждения дорогостоящих иэделий из композиционных материалов, проводимых в автоклавах с электрообогревом.

Формула изобретения

Устройство дл я и рограмм ного поддержания температуры в автоклаве по авт, св.

%1711130, отл и ча ю щ ее с я тем, что, с целью повышения точности поддержания параметров обрабатываемых в автоклаве изделий из композитных материалов, устройство снабжено последовательно соединенными датчиком температуры изделия и блоком расчета хемовязкостной модели иэделия, два других входа которого соединены с выходами соответственно датчика давления и программного задатчика температуры, а группа входов соединена с группой выходов блока расчета расп ределения температуры в иэделии, выход блока расчета хемовязкостной модели соединен с входом коррекции сигнала программного задатчика температуры первого элемента сравнения.

Устройство для программного поддержания температуры в автоклаве Устройство для программного поддержания температуры в автоклаве Устройство для программного поддержания температуры в автоклаве Устройство для программного поддержания температуры в автоклаве Устройство для программного поддержания температуры в автоклаве 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для контроля и регулирования криогенных температур

Изобретение относится к области регулирования температуры и может быть использовано в различных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано при производстве шприцованных изделий в резинотехнической промышленности

Изобретение относится к системам автоматического регулирования и может быть использовано для точного регулирования подводимой к объекту мощности

Изобретение относится к способам автоматического регулирования температуры и может быть использовано при прецизионном термостатировании объектов в метрологии, радиотехнике

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано при автоматическом регулировании температуры электрических печей

Изобретение относится к регуляторам температуры и может быть использовано в паяльниках, требующих точного поддержания температуры в процессе пайки

Изобретение относится к системе размещения реакционных емкостей одинаковой формы и размера для проведения термических циклов жидкой смеси для однократного использования, содержащейся в реакционных емкостях, причем каждая реакционная емкость имеет первый участок стенки конической формы и второй участок стенки цилиндрической формы, образующий на конце реакционной емкости отверстие, причем толщина стенки первого участка меньше толщины стенки второго участка и причем отверстие реакционной емкости выполнено с возможностью установки в нем затвора для герметичного закрывания реакционной емкости при его установке на отверстии реакционной емкости

Изобретение относится к электротехнике и электротехнологии и может быть использовано для автоматического регулирования температуры в электрических печах сопротивления

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано как на предприятиях пищевой промышленности, так и на судах рыболовного флота

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано в системах комфортного технологического кондиционирования и вентиляции воздуха, отопления и горячего водоснабжения

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано в системах комфортного технологического кондиционирования воздуха и вентиляции помещений, отопления и горячего водоснабжения

Изобретение относится к области автоматического управления технологическими объектами химической, металлургической и других промышленностей и может быть применено для автоматического управления температурой

Изобретение относится к методам и средствам обеспечения поддержания микроклимата в теплице
Наверх