用聲發射和電機電流檢測技術實現刀具破損的監測
???? 摘 要 采用聲發射(AE)和電機電流多特征參數融合檢測的方法,研制了具有獨自特點的刀具破損監測系統。介紹了系統的軟硬件結構,建立了實現參數檢測的數學模型。并用實驗證明了該系統在線監測刀具破損的可行性。
關鍵詞在線監測 刀具破損 聲發射 電機電流
切削刀具破損的實時監控是實現生產過程自動化、無人化,保證產品質量,提高生產效率,減少設備故障的重要手段。在刀具破損監測的研究中,各國學者提出了很多方案,如采用監測加工部件的表面粗糙度以及尺寸,加工過程中切削力、振動等的變化,以判斷刀具的破、磨損狀況。研究的很多方法尚處于實驗室階段,少數方法如監測電機電流、主軸扭矩等開始用于生產實際。本文提出采用AE信號和監測主軸電機電流的雙參數綜合方法來判斷切削刀具的破損狀態,該方法受切削條件的影響小,具有監測精度高、系統抗干擾能力強、信號顯示直觀、靈敏度高、可以實時在線檢測且使用方便等特點。
1 刀具破損的監測原理
本系統采用聲發射(AE)和電機轉矩檢測技術實現刀具破損的監測。聲發射是指伴隨固體材料在斷裂時釋放儲存的能量產生彈性波的現象,AE信號由傳感器檢測,得到相應的電信號,它分為突發型和連續型兩類,前者是伴隨固體材料的微小裂紋和龜裂而產生的,后者是材料在塑性變形時表現出來的。刀具破損檢測以突發型AE信號為對象,用AE信號檢測發射源的位置和強度,了解被測對象內部結構的變化,以實現切削刀具狀態的監測。在切削過程中,由于金屬變形、擠壓、摩擦等的影響以及切削環境變化,使直接來源于切削點的AE信號特征復雜,頻譜豐富,加深了刀具破損時AE信號識別與測量的困難,從這些信號中提取刀具破損的AE信號是實現在線監測的關鍵。用圖1所示裝置提取切削刀具的AE信號特征,將AE傳感器裝置在刀架上,將傳感器檢測的AE信號經前置放大器和主放大器兩級放大后,由采樣頻率達MHz的波形記錄儀采集、存儲,送至數字示波器進行時域特性分析,并由繪圖儀繪出結果。圖2所示為切削加工中AE信號的頻率分布,圖中表明,切削加工中機械噪聲、機床空轉噪聲的頻率在<100kHz范圍內,而刀具破損時AE信號的頻率在300~500kHz范圍內,且峰值較大,因此,要正確提取刀具破損的AE信號,應選好合適帶寬的AE傳感器以及帶通濾波器的頻率范圍。同時,應采取多參數實域頻域綜合處理方法,以利有效抑制各種環境噪聲,提高監測精度。
電機電流的監測,在切削過程中,刀具破損發生變化,導致切削力發生變化,切削力的變化引起主軸轉矩發生變化,進而導致電機電流發生變化,監測電機電流的大小可間接地判斷刀具的狀態。采用某一時刻電流值與正常切削時電流值之差作為刀具破損的特征信號I=|I1-I0|ΣK閾 (1)
????? 式中:I1——某一時刻電流的實測值;
????? I0——正常切削或切削開始的電流實測值。
當切削條件、刀具材料、工件材質等發生變化時,I1值發生變化,I0值也隨之變化,但兩者的差值變化不大,即I值變化主要取決于刀具的破損狀態,而與切削條件變化的影響關系不大。但在實際生產中,較大的電網電壓波動和周圍設備的啟動、停機都會影響I1值,因此,還應監測電網電壓的波動,并去除其對電機電流的影響。此時,用電機電流監測刀具破損的判別式應為I=|I1-I0|-F|U1-U0|ΣK閾 (2)
????? 式中:U1——某一時刻電壓實測值;
????? U0——切削開始時的電壓值;
????? F——電網電壓波動引起電流變化的比率。
????? 為了幫助工程監督、檢測從業人員不斷提高專業技術水平,中國工程檢測網(http://www.cngcjc.com )提供了免費的檢測論文和檢測標準欄目
2 監測系統的組成及其特點
刀具破損監測系統如圖3所示。圖中,電機電流處理模塊用于處理霍爾傳感器輸出的表示電機電流大小的電壓信號,此信號為時域幅值信號,經一定運算,得到式(2)的I和U值,再經A/D轉換,由微機處理,AE信號處理模塊的結構如圖4所示。圖2所示實驗結果表明,切削刀具破損的AE信號頻率范圍在300~500kHz之間,為有效地放大AE傳感器輸出的mV級信號,需采用寬頻高增益的兩級放大電路。為正確地提取有用的AE信號,后接100~600kHz帶通濾波器,經檢波處理后,與檢波器2輸出的幅值信號同時送給計算機,作兩路信號的比較處理,以得到刀具破損的AE信號的幅值及其頻率分布。計算機對AE傳感器的信號和霍爾傳感器的信號進行綜合處理、分析,以確定刀具的破損狀態。
監測系統的工作原理。當電源接通后,計算機開始工作。對各輸入、輸出端口初始化后,分別采集電機電流信號和AE傳感器信號,與設定的閾值進行比較等處理,識別刀具是否發生破損,如發生破損,則發出報警信號。
3 實 驗
刀具破損的監測實驗在CA6140車床上進行。工件為直徑50mm的45#鋼棒,車刀為硬質合金刀片。切削速度為400r/min,進給量為0.2mm/r,為了造成車刀破損,在工件內先埋入2mm的鉆頭,實驗進行了30次,當確認刀具破損時,監測系統的檢出率如表1所示。
4 結 論
本文以車削為例,介紹了我們研制的刀具破損監測系統。實驗及應用表明,它不僅可以靈敏準確地檢測出各種狀態下的刀具破損,而且適用于鏜、銑、鉆等相近加工過程中的刀具破、磨損的在線檢測,具有較高的系統檢出率。此系統具有如下特點:
(1)采用監測電機電流和AE信號的多參數綜合分析判別方法,可有效地提高刀具破損的檢測成功率。
(2)監控門檻的外設定方法,使監測系統適用于各種不同的加工環境和狀態,且具有較高的抗干擾能力和工作可靠性。
(3)監測系統的硬件、軟件采用模塊化結構,便于修改、維護,增加了靈活性和多用性,適合于在線監測。
用聲發射和電機電流檢測技術實現刀具破損的監測
- 聲發射(28918)
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鋁制及不銹鋼制壓力容器水壓試驗的聲發射監測研究
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目前,普通鋼制壓力容器的聲發射檢測的應用已非常廣泛,且技術已比較成熟,但應用聲發射
2009-11-15 12:14:35736
聲發射檢測技術在水利水電工程上的應用
聲發射檢測技術在水利水電工程上的應用
聲發射檢測技術是一種動態的檢測技術,可實時提供構件中產生聲發射源的缺陷在外加荷載等因素的作用
2010-03-20 10:06:22855
基于MAX262濾波器的聲發射監測儀設計
在聲發射監測過程中,由傳感器所感應到的聲發射信號是多頻率混淆分布的,并且還有一些并不是監測所需的頻段信號干擾,因此,必須根據現場信號抗混淆濾波的需要,對
2010-12-14 09:32:311791
數字式聲發射檢測儀的設計
聲發射檢測技術作為無損檢測技術的重要手段之一,在眾多領域中起著越來越重要的作用。目前聲發射檢測儀主要分為兩種模式,一種是模擬式聲發射儀,另一種是數字式聲發射儀。兩
2011-03-31 15:26:3731
基于串口服務器的聲發射監測系統設計
針對現有的聲發射監測系統中存在的監測范圍窄,通信距離短,監測儀固件升級困難的問題,提出了一種基于串口服務器的遠程多通道聲發射監測系統設計方案。該系統下位機采用C80
2013-07-25 16:53:1020
便攜式智能巖體聲發射監測儀的設計
為了能夠準確有效地對聲發射信號進行數據監測,設計了一款基于STC89C58RD+單片機的便攜式智能巖體聲發射監測儀。介紹了儀器的功能特點、軟硬件實現方法以及設計中的難點問題的解
2013-09-18 10:45:5338
基于聲發射技術的鍋爐泄漏檢測系統的設計與實現
針對火力發電廠中鍋爐“四管”泄漏時產生的廣義聲發射現象,對空間聲場分布和聲發射信號進行了分析研究。通過采集這種聲發射信號并分析處理,建立了檢測鍋爐“四管”泄漏的檢測系統。介紹了檢測系統的軟、硬件部分組成,井指出其中的關鍵問題和一般的解決方法。分析結果表明:該系統可以提高泄瑞信號的識別率。
2017-09-08 15:31:006
電磁超聲換能器的電磁聲發射檢測方法
電磁超聲換能器( EMAT)因其非接觸式的檢測特點被廣泛應用于無損檢測和無損評估中,但如何用其判定裂紋的活性尚未見報道。因電磁聲發射技術能夠對微細裂紋進行檢測并判定其活性,在考慮磁致伸縮效應的基礎上
2018-01-08 16:30:012
聲發射技術的進展和原理介紹
為滿足管道、大型壓力容器、大型起重機和游樂設備聲發射檢測與監測的需要,研制了一種基于GPS和Wi-Fi技術的16通道高速Wi-Fi無線聲發射系統。測試結果表明,該系統具有很高的功能,能夠滿足一般聲發射
2021-03-01 08:00:006
什么是聲發射監測?
聲發射監測原理:聽聲!聽裂紋擴展開裂的聲音,泄漏介質摩擦泄漏破口處的聲音,轉動機械的磨損聲音,聽各種表述了設備的損傷狀態和故障情況的聲音。次聲、聲、超聲,0-2MHz。
2023-11-15 13:55:44227
淺談聲發射技術
通過聲發射技術定位功能可以直接地知道產生聲發射源的位置,進而方便對指定區域進行二次檢查。如常見的儲罐罐底定位,如果采用傳統的超聲波檢測方法可能需要幾個月時間,并且檢測的過程中需要對儲罐進行清理
2023-11-15 14:17:49300
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