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基于PLC的裂纹检测台研制
数控技术 三NC丁ethnology
基于PLC的裂纹检测台研制
王建国, 吕原君
(浙江工业大学 机电学院,杭州310014)
摘 要:分析了涡流检测裂纹的原理,介绍了裂纹检测台的结构、控制系统及气动系统设计。该检测台有效地将机、电、
气结合起来,在汽车轮x等转轴零件的检测中取得了良好效果,有助于其它同类检测台的研制开发。
关键词护LC;气动系统;检测台
中图分类号:TH122 文献标识码:B 文章编号:1002-2333(2006)09-0070-03
1 引 言 2 检测原理
裂纹探伤检查已越来越受到重视。目前,在探伤检查 涡流检测框图如图1
中常用的方法有超声波法和电涡流法。超声波法探伤技 所示,探头读取标准件的
术比较成熟,但测试时要加祸合剂且对轴向裂纹分辨力 参数并保存在处理器中,
差(如在距表面10mm左右深的部位是超声波的盲区,难 当待测件检测后,探头将
以探测存在裂纹),影响工效和测试效果。电涡流法属于 信号前置放大,并与标准
非接触式,不需要祸合剂,能探测表面或近表面的裂纹。 参数比较来判断工件是 图1涡流检测框图
因此,它在检测裂纹中应用广泛。 否合格。
对转轴裂纹检测技术的研究是当前设备监测诊断技 该检测系统采用差动式检测探头,探头线圈是涡流
术发展的一个重要领域。检测的关键是采集旋转件在运 检测系统的关键,它由激励线圈和测量线圈组成,线圈可
行中的各种有用信息,输人计算机进行处理,得到可用于 以用一个由电感、电容和电阻串联的电路表示,如图20
判断轴裂纹的现状。轴裂纹的类型主要有横向裂纹和纵 U=衷R二-wj2LUCoR+jLW (1)
向裂纹,其中横向裂纹是出现频率最高、对轴影响最为严
重的裂纹。大量的疲劳失效事件和试验研究表明,发生疲 其中:Uo为激励源电压,U为测量线圈输出电压。
劳断裂时的疲劳源点往往出现在零件截面、形状急剧变 激励线圈在工件中感应出涡流,当工件中没有裂纹
化而引起的应力集中处,对这些部位需重点实施表面疲 时,由于两个线圈反向连接,感应电压相互抵消,没有电
劳裂纹的检测。为此,本文以涡流探伤原理为基础,根据 压信号输出。一旦被检工件中出现裂纹,测量线圈中的感
转轴件结构研制了一种安全可靠且检测性能理想的裂纹 应电压便发生变化,有信号输出。
检测台,并在汽车轮毅裂纹检测中得到了实际应用。 探头线圈的磁场变化引起检测线圈的阻抗变化。在
综合考虑,查表选用90BF003型步进电机。90BF003 为20mm.
型反应式步进电机采用三相六拍工作方式。 3 结 语
2.3 横向减速齿轮的选用 对机床进行了机械部分的改造以后,再配以JWK-
根据前面确定的步距角86=1.5/step,脉冲当量 15T数控系统,该系统是一种开环数控系统,用它控制步
凡=0.01mm/step,以及滚珠丝杠螺距t=5mm,得到X向减 进电动机来执行机床在加工中所需的进给运动,使其按
速齿轮的传动炸臀=架黔=0‘.48。选择齿数照预先编制好的程序进行铣削加工,可以获得高质量、高
精度的零件。
zi=24,22=50,根据强度计算得齿轮模数。=1。小齿轮材料 参〔考文献l
选用40Cr调质处理,大齿轮采用45钢调质处理。 川 赵中敏机床数控改造探讨J〔l.中国储备工程,2005(10):14-15.
2.4 齿轮错齿消隙设计
[21余英良.机床数控改造设计与实例[MI-it京:机械工业出版社,
根据传动用途及精度要求,数控机床进给由于经常
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