1400 kraadi takistusega traadi kuumutamine intelligentne temperatuurikontroll Kõrge temperatuuriga paagutusahi
Jäta sõnum
Kui ahju temperatuur tõusis 1400 kraadini, hakkas intelligentne temperatuuri juhtimissüsteem näitama selle põhieelist täpset kontrolli. PID -algoritmis ehitatud -, proovivõtu andmed 200 korda sekundis, võrreldi seatud kõverat ahjukambri infrapunaanduri tagasisidega reaalajas. Kui termopaar tuvastas ahju vasakus kvadrandis lokaliseeritud temperatuuride erinevuse 3 kraadi, aktiveeris süsteem kohe multi - etapi kompensatsioonimehhanismi - esmalt reguleerides räni- molybdenum varda massiivi, siis initsiatiivse Turbulentsi. Kogu protsess saavutas temperatuuri võrdsustamise 1,8 sekundi jooksul.
See dünaamiline tasakaalustamisprotsess näitas märkimisväärset tulemust tsirkooniumoksiidi keraamika paagutamisel. Kui tühi ulatus faasi ülemineku kriitilisse punkti, lülitas süsteem automaatselt kaldtee juhtimisrežiimi, vähendades kuumutamiskiirust täpselt 15 kraadi /minutini 2 kraadi minutini. Kolmkümmend - kuus mikro - termopaari, mis on ühtlaselt jaotatud kogu ahjus, nagu tundlikud närvilõpmed, tuvastati erinevatel tasanditel 0,5 kraadi peeneid kõikumisi ja käivitas lämmastikukardinasüsteemi, et moodustada dünaamiline kaitseõhkkond töö ümber.
Veelgi kiiduväärsem on selle sügava õppimise võime. Pärast 20 sarnase materjali paagutamist saab juhtimissüsteem automaatselt genereerida kohandatud protsessikõvera, ennetades isegi termilise hüstereesi efekti, mis on põhjustatud yttriumoksiidi sisalduse kõikumistest konkreetses tooraine partiis. Operaatorid avastasid, et suurte turbiini labade paagutamisel 800 mm läbimõõduga korrigeeris süsteem temperatuuri kompensatsiooni väärtust 12 minutit ette, hoides lõppkokkuvõttes valmistoote tiheduse kõrvalekalde ± 0,3%piires.
1400 -kraadise takistusega juhtme kütmise intelligentse temperatuuri - kontrollitud kõrge - temperatuuriga paagutusahi on seade, mida kasutatakse kõrge - temperatuuri paagutamise protsesside jaoks. Järgnev on üksikasjalik kirjeldus:
Kütteelement: Molübdeensulami takistusraati kasutatakse tavaliselt kütteelemendina. Voolu džauli efekt tekitab ahjukambri soojendamiseks soojusenergiat. Molübdeenisulami resistentsusjuhtmed taluvad temperatuuri 1400 kraadi ja sellel on suurepärane oksüdatsiooniresistentsus ja stabiilsus.
Temperatuuri juhtimissüsteem: kasutab intelligentset PID -juhtimist, kasutades proportsionaalset - integraali - diferentsiaalveoraitmi temperatuuri reguleerimiseks. See toetab üle 30 programmeeritava temperatuurikontrolli etapi, millel on programmeeritavad kaldteed, hoidmisajad ja multi - riba kõverad. Varustatud K - tüübiga (0 - 1350 kraadi), S - tüüp (0 - 1700 kraadi) või B-tüüpi (0-1820 kraadi) termokoutid, temperatuuri mõõtmise täpsus on ± 1 astme ja automaatne Cold-Compence Execial Dreence.
Ahjustruktuur: sisemine kiht kasutab kõrget - puhtuse alumiiniumoksiidi polükristalliline kiud - kõvendatud ahjukamber, keskmine kiht on kõrge -} alumiiniumist tsirkoonium {- {3}, mis sisaldab keraamilist kihti ja kõrget kihti, mis on kaetud nanofiberiga, nann -kihiga; Veel moodustab kolme- kihi isolatsioonisüsteemi, mis vähendab tõhusalt soojuskadu ja saavutab energiasäästu 70–90%.
Ahju kesta disain: Tavaliselt on topelt - kihi ahju kest varustatud õhujahutussüsteemiga, mis hoiab ahju pinna temperatuuri väiksemaks või võrdseks 45 kraadi, välistades põletuste riski ja parandades seadme stabiilsust.
Ohutuskaitsemehhanism: mitu varajase hoiatuse funktsiooni, sealhulgas - temperatuurivõimsus - väljalülitatud häire, lekkekaitse, ülekuumenemise kaitse ja tõrke ise - diagnoosimisprotseduurid tagavad ohutu töö. Mõnel paagutaval ahjul on ka suletud disain, mis toetab PRE - evakueerimist ja inertset gaasi voolu, et vältida proovi oksüdatsiooni.
Toiming: need ühikud on tavaliselt varustatud puutetundliku ekraaniga, pakkudes reaalset - testi progressi, temperatuuri kõverate ja funktsionaalse oleku aja kuvamist. Need toetavad kohandatavaid programmi sätteid mitme etapiga, vähendades operaatori tõrke. Mõnel mudelil on ka RS485/RS232/USB -liidesed arvuti kaudu kaugjuhtimiseks andmete hankimiseks ja juhtimiseks.
Rakenduspiirkonnad: need üksused pakuvad peamiselt kõrge - temperatuuri kuumtöötluskeskkonna laboratooriumidele ülikoolides, teadusinstituutides, tehastes ja muude tööstuslike ettevõtete jaoks. Need sobivad uute materjalide, näiteks metallide, keraamika, nanomaterjalide ja pooljuhtide, sealhulgas metalli kuumtöötlemise, keraamilise paagutamise ja materjali lõõmutamise uurimiseks ja tootmiseks.
See intelligentne temperatuurikontrolli tehnoloogia kirjutab tööstuse standardid kõrge - temperatuuri paagutamise jaoks. Lennunduse tootja kontrolliaruanne näitab, et selle seadme abil paagutatud ränikarbiidi keraamiliste osade Weibulli moodul on suurenenud 7,2 -lt (kasutades traditsioonilisi meetodeid) kuni 14,6, kahekordistades nende kasutusaja tõhusalt. Ahjuukse laseriskanner genereerib 3D -termilise ajalookaardi iga valmis osa jaoks. Need andmed toituvad pidevalt juhtimissüsteemi, moodustades pidevalt areneva intelligentse tootmise suletud ahela.







