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第一章概述
1.1我国玻璃市场现状
玻璃装饰建材产品在日常生活中已得到了广泛使用。但是,就我国目前的浮法玻璃生产技术而言,除了合资生产线达到国际先进水平外,其余均属一般水平,与国际先进水平相比存在着较大差距。国家每年需要花大量外汇从国外进口大量优质浮法玻璃,以满足国内建筑业,装饰,装修和玻璃深加工业对优质浮法玻璃的需求。1994年,全国优质浮法玻璃产量占总产量的5.5%,经综合分析预测,本世纪末我国浮法玻璃需求量为1.4亿重量箱,其中,优质浮法玻璃需求量为:交通运输业850-900万重量箱,建筑业1250-1300万重量箱,制镜业300-350万重量箱,市场及其他400-450万重量箱,出口600-700万重量箱,供给3400-3700万重量箱。占总产量的24.3%-26.4%.我们应抓紧机遇,建设具有当代国际先进技术水平的浮法玻璃生产线,推进我国平板玻璃工业技术进步,生产出优质浮法玻璃,满足日益增长的市场需求,参与国际竞争,缩小我国浮法玻璃技术与国际先进水平的差距。
1.2 我国浮法玻璃技术与国际先进水平的差距
我国浮法玻璃技术与国际先进水平的差距表现在软件上是指浮法玻璃生产线各部分的自动控制能力和全线自动控制程度和水平
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。对于浮法玻璃的生产来说,高水平的自控可以最大限度的消除认为因素对玻璃质量的影响,从而达到稳定,高质量的生产。国内的浮法玻璃生产线一般都是以半经验半技术自控,自控程度和自控水平较低。
1.3 高精度玻璃切割的必要
在加工浮法玻璃的过程中,高精度的玻璃切割作为加工的第一道工序是必不可少的。平板玻璃生产线是连续型生产线。原料在经过了熔化、成形、退火后成为连续的带状玻璃带。这条玻璃带必须经过在线切割才能满足包装与市场的需求。横切机就是玻璃在线切割必不可少的设备之一。它的设备形式、控制原理及与生产的匹配性直接影响了成品玻璃板的几何质量。平板玻璃生产线的特点是连续性和大规模,但是由于缺乏行之有效的控制方法,横切机切割质量的检测和调节一直是由人工来完成的。由于人工检测调节的间歇性、经验性和不确定性,玻璃切割质量的控制不能很好的针对工况的变化,同时又加重了工人的劳动强度。而横切机的切割系统是一个离散、滞后、非线性不确定的系统。传统的控制方法又很难满足它的控制要求。采用先进的智能控制技术可以将这一问题较好的解决。V H= V Q·cosΑ (1)
V Z= V Q·sinΑ (2)
在玻璃切割过程中, 为了保证切痕的平直, 切刀的纵向运动必须与玻璃带的运动保持同步, 即必须保证V Z= V L。当V L 为恒量或基变量时, 由式(2) 可知, 可以通过分别控制Α和V Q 来实现V Z 与V L 相等的要求。若仅变化Α , 则称为角度调节方式;若仅变化V Q , 则称为速度控制方式。此外, 由于机械运动机构实现困难, 通常都不会采用对 Α和V Q同时调控的方式。
(1) 角度调节式横切机
采用角度调节方式的斜置式玻璃横切机, 称为角度调节式横切机。它的机械运动机构由横梁、切刀小车、小车导轨、小车传动机构和角度调节装置等所组成 (如图3 所示)。在角度调节时, 可令
V Z= V Q·sinΑ = V L (3)
则有
Α = arcsinV LV Q(4)
若保持V Q = 常量, 则角度Α与V L 之间的关系可由式 (4) 确定。
在实际生产中, 由于产品规格与实际工况的改变, 将会引起V L 的改变。因此, 需要根据实际确定的或实际测出的V L , 由式 (4) 中求出对应的Α值[Α ∈ (0, 90° ) ], 并据此调节横梁的实际斜置角度。
根据平板玻璃生产线的工艺特点, 玻璃带的运动速度与所生产的玻璃规格有关。生产的玻璃越厚,则拉引速度越慢, 即玻璃带运行速度越低 (V L 越小) ; 反之, 生产的玻璃越薄, 则拉引速度越快, 即玻璃带运行速度越高 (V L 越大)。
由式 (4) 和式 (1) 中可以看出, V L 越小 (V Z= V L ) , 则 Α越小, 而相应V H 就会越大; 反之, V L越大 (同样有V Z= V L ) , 则Α越大, 而相应V H 就会越小。
在实际切割时, 当玻璃带运动速度越快时, 除了要求切刀的同步速度V Z 要更快外, 实际的切割周期也必须越短, 即V H 也必须越快。切割周期是指横切机的切刀从初始状态 (位置) 启动直到重新回到下一个初始状态 (位置) 所经历的全部时间。它包括工作行程时间
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