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機(jī)床形變無(wú)線感知與監(jiān)測(cè)

2020-08-11 03:24:16周冬
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年22期
關(guān)鍵詞:橫梁電阻無(wú)線

周冬

(齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司,黑龍江 齊齊哈爾161000)

1 概述

在傳統(tǒng)的應(yīng)力測(cè)量過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)遇到應(yīng)變傳感器與應(yīng)力測(cè)試點(diǎn)有很長(zhǎng)距離,測(cè)量時(shí)需要較長(zhǎng)的布線工作以及不安全因素的存在,這樣不僅提高了安裝費(fèi)、增加了工作量、而且較長(zhǎng)的布線使得信號(hào)在傳輸過(guò)程中嚴(yán)重?fù)p耗,測(cè)試周期也比較長(zhǎng)。我公司在此次機(jī)床主要部件自身的形變感知技術(shù)研究中擬定使用無(wú)線應(yīng)變傳感器信號(hào)發(fā)射器,希望在試驗(yàn)研究中可以較好的解決這個(gè)問(wèn)題。無(wú)線應(yīng)變傳感器與傳統(tǒng)應(yīng)變采集器系統(tǒng)相比,體積小,適合攜帶,而且安裝無(wú)需布線;采用了數(shù)據(jù)融合技術(shù),使測(cè)量數(shù)據(jù)更接近真實(shí)值,更加準(zhǔn)確。具有極高的測(cè)量精度和抗干擾能力。

無(wú)線應(yīng)變傳感器信號(hào)發(fā)射器節(jié)點(diǎn)每個(gè)通道內(nèi)置有獨(dú)立的高精度500Ω 橋路電阻和放大調(diào)理電路,每個(gè)通道的最高采樣率可達(dá)到1000sps,支持電壓激勵(lì)測(cè)量方法。采用電壓激勵(lì)時(shí)量程為15000με,采集的數(shù)據(jù)即可以實(shí)時(shí)無(wú)線傳輸至計(jì)算機(jī),也可以存儲(chǔ)在節(jié)點(diǎn)內(nèi)置的1 GB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,保證了采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。節(jié)點(diǎn)的空中傳輸速率可以達(dá)到250KBPS,有效室外通訊距離可達(dá)100m,SG404EX共通訊距離可達(dá)到1 公里。節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)有專門的電源管理軟硬件,在實(shí)時(shí)不間斷傳輸情況下,節(jié)點(diǎn)功耗公48mA,使用內(nèi)置可充電電池,可連續(xù)測(cè)量10 小時(shí)以上;節(jié)點(diǎn)支持外部I/O觸發(fā)采集控制模式,通過(guò)外部接口接入高電平信號(hào)進(jìn)行控制;節(jié)點(diǎn)帶有USB接口,用戶可以通過(guò)USB接口對(duì)節(jié)點(diǎn)充電,可以快速地把存儲(chǔ)器內(nèi)的數(shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī)里。

基于無(wú)線應(yīng)變傳感器信號(hào)發(fā)射器的高精度應(yīng)變傳感器節(jié)點(diǎn),以低廉的價(jià)格、高的可靠性以及無(wú)需布線等特點(diǎn)使得在實(shí)際測(cè)試過(guò)程中系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,測(cè)量結(jié)果符合實(shí)際,對(duì)大型結(jié)構(gòu)應(yīng)變信號(hào)高精度的采集與無(wú)線傳輸?shù)玫捷^好的融合,非常適合我公司在此次機(jī)床主要部件自身的形變感知技術(shù)研究中進(jìn)行試驗(yàn)研究。

2 傳感器在機(jī)床上的部署

2.1 工作臺(tái)。形變檢測(cè):測(cè)量工作臺(tái)自身形變擬采用貼片式電阻應(yīng)變片,配合無(wú)線應(yīng)變傳感器將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸出來(lái)。將無(wú)線應(yīng)變傳感器放置于工作臺(tái)內(nèi)部,結(jié)合工作臺(tái)應(yīng)力形變有限元分析,此次關(guān)于工作臺(tái)自身形變的研究預(yù)計(jì)先采用沿AC 和BD 兩條線段路徑預(yù)埋貼片式電阻應(yīng)變片。

圖1

實(shí)驗(yàn)初期,預(yù)計(jì)埋入約10 片電阻應(yīng)變片,采用有線方式連接應(yīng)變片,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與分析,優(yōu)化應(yīng)變片的部署位置以及應(yīng)用數(shù)量;并檢測(cè)形變檢測(cè)精度是否能滿足數(shù)據(jù)以及實(shí)際應(yīng)用需求,工作臺(tái)的形變變化檢測(cè)精度要求是0.01 毫米。

2.2 刀架。形變檢測(cè)。測(cè)量刀架滑枕自身形變擬采用貼片式電阻應(yīng)變片,配合無(wú)線應(yīng)變傳感器將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸出來(lái)。將無(wú)線應(yīng)變傳感器放置于滑枕內(nèi)部,此次關(guān)于刀架滑枕自身形變的研究預(yù)計(jì)先采用沿4 條AB線段路徑預(yù)埋貼片式電阻應(yīng)變片,一共四個(gè)面,也就是每個(gè)面都有一條AB線段,一個(gè)滑枕共4 條AB線段。

圖2

實(shí)驗(yàn)初期,預(yù)計(jì)埋入約20 片電阻應(yīng)變片,每個(gè)面的AB線段為5 片電阻應(yīng)變片,采用有線方式連接應(yīng)變片,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與分析,優(yōu)化應(yīng)變片的部署位置以及應(yīng)用數(shù)量;并檢測(cè)形變檢測(cè)精度是否能滿足數(shù)據(jù)以及實(shí)際應(yīng)用需求,刀架的形變變化檢測(cè)精度要求是0.01mm。

2.3 橫梁。形變檢測(cè)。測(cè)量橫梁自身形變擬采用貼片式電阻應(yīng)變片,配合無(wú)線應(yīng)變傳感器將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸出來(lái)。將無(wú)線應(yīng)變傳感器放置于橫梁內(nèi)部,結(jié)合橫梁剛度形變有限元分析,此次關(guān)于橫梁自身形變的研究預(yù)計(jì)先采用沿AB 和CD 以及AB'CD'(即AB 和CD的相對(duì)面)四條線段路徑預(yù)埋貼片式電阻應(yīng)變片。

圖3

此次關(guān)于橫梁自身形變的研究預(yù)計(jì)先采用16 個(gè)貼片式電阻應(yīng)變片,關(guān)于貼片式電阻應(yīng)變片的具體位置部署,在橫梁的上端面和下端面分別均布5 個(gè)貼片式電阻應(yīng)變片即AB線上,兩側(cè)各均布3 個(gè)貼片式電阻應(yīng)變片即CD線上。采用有線方式連接應(yīng)變片,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與分析,優(yōu)化應(yīng)變片的部署位置以及應(yīng)用數(shù)量;并檢測(cè)形變檢測(cè)精度是否能滿足數(shù)據(jù)以及實(shí)際應(yīng)用需求,橫梁的形變變化檢測(cè)精度要求是0.01mm。

2.4 立柱。形變檢測(cè)。測(cè)量立柱自身形變擬采用貼片式電阻應(yīng)變片,配合無(wú)線應(yīng)變傳感器將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸出來(lái)。將無(wú)線應(yīng)變傳感器放置于立柱內(nèi)部,結(jié)合立柱自重形變有限元分析,此次關(guān)于立柱自身形變的研究預(yù)計(jì)先采用沿AB、CD、EF 三條線段路徑預(yù)埋貼片式電阻應(yīng)變片。

圖4

實(shí)驗(yàn)初期,預(yù)計(jì)埋入10 片電阻應(yīng)變片,AB和EF 各均布10 個(gè)電阻應(yīng)變片,CD上均布10 個(gè)電阻應(yīng)變片,采用有線方式連接應(yīng)變片,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與分析,優(yōu)化應(yīng)變片的部署位置以及應(yīng)用數(shù)量;并檢測(cè)形變檢測(cè)精度是否能滿足數(shù)據(jù)以及實(shí)際應(yīng)用需求,立柱的形變變化檢測(cè)精度要求是0.01mm。

2.5 數(shù)據(jù)驗(yàn)證。通過(guò)激光干涉儀、振動(dòng)分析儀等精密檢測(cè)工具檢驗(yàn)立柱形變、振動(dòng)等,通過(guò)對(duì)比分析校驗(yàn)預(yù)埋的電阻應(yīng)變片等傳感器、加速度傳感器等檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3 邊緣計(jì)算平臺(tái)

本系統(tǒng)邊緣計(jì)算平臺(tái)在作為傳感器無(wú)線傳輸?shù)膮R聚節(jié)點(diǎn)外,還將承擔(dān)機(jī)床運(yùn)行狀態(tài)建模和精度補(bǔ)償算法控制器的計(jì)算角色,以及與云端運(yùn)維平臺(tái)的數(shù)據(jù)交互角色。計(jì)劃采用Nvidia 公司Jetson TX2 平臺(tái)為核心,搭配AT86RF215 作為工業(yè)網(wǎng)絡(luò)可靠傳輸模塊,搭配5G通信終端作為遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)傳輸模塊。Jetson TX2提供了256 個(gè)PASCAL GPU核提供了強(qiáng)大的并行計(jì)算核心,完善支持CUDA的并行算法開(kāi)發(fā)工具箱,用于支撐數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的深度學(xué)習(xí)建模和策略決策算法部署。

圖5 Nvidia 公司Jetson TX2 開(kāi)發(fā)板

4 結(jié)論

無(wú)線監(jiān)測(cè)是高端設(shè)備未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),通過(guò)此方法可以實(shí)現(xiàn)機(jī)床形變的精準(zhǔn)監(jiān)測(cè),對(duì)實(shí)時(shí)提升機(jī)床精度與精度建模提供巨大的幫助。

智能機(jī)床是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成與深度融合的產(chǎn)物,是數(shù)控機(jī)床發(fā)展的高級(jí)形態(tài)。隨著科技不斷創(chuàng)新,智能機(jī)床作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能終端,將成為智能生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵加工設(shè)備。

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