李立秋
(沈陽(yáng)瑞達(dá)機(jī)械自動(dòng)化有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110000)
采用金屬粉末進(jìn)行3D打印,分為鋪粉打?。⊿LM)和送粉打?。↙DM)。鋪粉打印的控制條件單一,過(guò)程穩(wěn)定,產(chǎn)品成型質(zhì)量好,但是打印速度很慢,且產(chǎn)品制件尺寸受成型倉(cāng)體空間限制嚴(yán)重。而送粉打印正好相反,易于快速的生產(chǎn)大型工件;但產(chǎn)品成型過(guò)程中容易形成塌陷,塌陷將影響激光光斑在工件表面的聚焦情況,進(jìn)而造成熔池溫度變化,產(chǎn)生產(chǎn)品缺陷。通過(guò)PID閉環(huán)的方式控制好熔池的溫度,能夠抑制缺陷的產(chǎn)生,降低塌陷的修補(bǔ)難度,提高生產(chǎn)效率和制件質(zhì)量。
LDM熔池溫度由激光照射產(chǎn)生,控制激光器的輸出功率,就可以間接控制熔池的溫度。在金屬3D打印過(guò)程中,根據(jù)材料的不同,溫度大多控制在2300℃以下;因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)在線測(cè)量,必須選用非接觸的光學(xué)傳感器;LDM加工時(shí)金屬粉末從送粉管路進(jìn)入熔池的飛落過(guò)程會(huì)對(duì)光反射造成干擾,所以,進(jìn)一步選用雙比色傳感器,以弱化粉末、煙塵對(duì)測(cè)量精度的影響。實(shí)驗(yàn)時(shí),選用德國(guó)三銫M322傳感器,其輸出方式為電流模擬量??刂七x用西門(mén)子的1215C型PLC,溫度監(jiān)測(cè)結(jié)果以模擬量的方式發(fā)給PLC,PLC以模擬量的方式控制激光器的功率變化。選用模擬量,是因?yàn)槠鋫鬏敳皇芡ㄓ嵵芷诘挠绊?,速度更快;在電路搭建時(shí)使用屏蔽電纜,以抑制信號(hào)干擾。
PID控制,P為比例,I為積分,D為微分。激光閉環(huán)控制不同于普通的加熱控制和電機(jī)伺服控制:激光的產(chǎn)生和發(fā)射,幾乎沒(méi)有慣性,所以響應(yīng)必須快,且避免超調(diào)。而微分環(huán)節(jié)往往造成震蕩,對(duì)小慣性系統(tǒng)并不適合。對(duì)于快速響應(yīng),在比例環(huán)節(jié)可以設(shè)定較大的比例值,在積分環(huán)節(jié),積分時(shí)間在避免震蕩的情況下,應(yīng)該盡量縮短。
方案A:考慮到西門(mén)子1215C型PLC自帶PID程序模塊,可以?xún)?yōu)先對(duì)其進(jìn)行測(cè)試;但激光閉環(huán)控制屬于新的技術(shù)方向,使用既有標(biāo)準(zhǔn)功能模塊進(jìn)行控制效果可能不理想。
方案B:依據(jù)系統(tǒng)分析,以及對(duì)激光——熔池溫度控制系統(tǒng)屬于小慣量系統(tǒng)的判定,自行編寫(xiě)PID程序。
測(cè)試過(guò)程:將激光發(fā)射功率設(shè)定為0,完全依靠PID程序控制激光的發(fā)射功率,使熔池達(dá)到目標(biāo)溫度,并穩(wěn)定在目標(biāo)溫度附近;通過(guò)溫度傳感器的曲線,評(píng)定測(cè)試結(jié)果。作為對(duì)比,先以2000W恒定出光功率記錄一組熔池溫度曲線,見(jiàn)圖1所示,以客觀的了解在未實(shí)施PID閉環(huán)控制時(shí)熔池溫度的波動(dòng)情況。
圖1 激光功率2000W恒定時(shí)的熔池溫度抖動(dòng)曲線
西門(mén)子PLC自帶的PID程序模塊,其功能函數(shù)為:
其中,KP為比例增,S為拉普拉斯運(yùn)算符,b為比例權(quán)重,W為設(shè)定值,x為反饋值,TI為積分時(shí)間常數(shù),TD為微分作用時(shí)間,a為微分延遲系數(shù)。在調(diào)用PID標(biāo)準(zhǔn)功能后,需要對(duì)PID的控制類(lèi)型和控制結(jié)構(gòu)做出選擇。在前述分析中,已經(jīng)做出推斷,應(yīng)取消微分環(huán)節(jié),所以在控制類(lèi)型方面,將控制模式設(shè)定為PI,即只有比例和積分環(huán)節(jié)。激光熔池溫度控制不同于傳統(tǒng)的溫度控制:傳統(tǒng)的溫度控制是一個(gè)大慣性系統(tǒng),因?yàn)闊醾鲗?dǎo)慢,受熱點(diǎn)和測(cè)溫點(diǎn)往往又不在同一個(gè)位置,所以當(dāng)停止加熱時(shí),會(huì)造成檢測(cè)到的溫度還在上升,這也可以理解為被加熱物體的溫度是不均勻的。而激光熔池面積很小,直徑一般在3~6mm,溫度受控于激光的輻射,而激光的傳導(dǎo)是不考慮時(shí)間的;激光的發(fā)射受限于電流對(duì)發(fā)光堆棧的激發(fā),這個(gè)過(guò)程也是幾乎不需要時(shí)間的;因此,激光——熔池系統(tǒng)是一個(gè)慣性非常小的系統(tǒng),在控制目標(biāo)的可選項(xiàng)中,選則控制電流更合適。圖2是調(diào)整穩(wěn)定后測(cè)得的典型的熔池溫度曲線。從圖中看出,從初始態(tài)到控制穩(wěn)定經(jīng)歷的時(shí)間很長(zhǎng),超過(guò)5s;在穩(wěn)定后,控制效果尚可。
圖2 使用PLC自帶PID模塊進(jìn)行閉環(huán)控制時(shí)的熔池溫度曲線
因使用的是小型PLC,運(yùn)算執(zhí)行速度慢,每秒PLC程序循環(huán)次數(shù)在100次以?xún)?nèi)。如此,在設(shè)計(jì)PID運(yùn)算過(guò)程方面,應(yīng)該從簡(jiǎn)單入手,通過(guò)試驗(yàn)有針對(duì)性的做出逐步調(diào)整,以盡量減少過(guò)程運(yùn)算對(duì)程序掃描周期的影響,提高控制響應(yīng)速度。
在PID的設(shè)計(jì)原則方面,仍然不考慮微分環(huán)節(jié),只對(duì)比例和積分兩個(gè)環(huán)節(jié)做設(shè)定。實(shí)際設(shè)計(jì)的PI功能函數(shù)為。
其中,W為設(shè)定值,x為反饋值,Kp為比例增益,KI為積分的獨(dú)立增益,比例增益和積分增益分開(kāi),沒(méi)有關(guān)聯(lián),便于調(diào)整。因?yàn)镻LC是按照掃描周期進(jìn)行離散的信號(hào)采集和計(jì)算的,所以積分環(huán)節(jié)采用多次掃描周期偏差值的和作為運(yùn)算對(duì)象,其中n為對(duì)偏差和的計(jì)算次數(shù),因?yàn)槊孔鲆淮渭雍陀?jì)算,對(duì)應(yīng)一個(gè)PLC的循環(huán)周期,所以可以將n的意義理解為積分周期。比例和積分是兩個(gè)獨(dú)立的控制過(guò)程,其整體控制輸出Y不能超過(guò)模擬量的輸出最大值,也不能低于0;然而,激光器在低于4%的功率時(shí)不出光,所以,根據(jù)PLC輸出的DA轉(zhuǎn)換關(guān)系,設(shè)定輸出Y的最大限值27640,最小限值為1105(27640×4%=1105)。
針對(duì)上式中,積分增益環(huán)節(jié)的n,做了多種測(cè)試,結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)n=1時(shí),調(diào)節(jié)迅速且曲線穩(wěn)定。n=1和n=5時(shí)的典型結(jié)果見(jiàn)圖3和圖4。從測(cè)試結(jié)果可以看出,當(dāng)n=1,即采用每個(gè)掃描周期連續(xù)調(diào)整積分輸出,不僅調(diào)節(jié)迅速,結(jié)果反而更穩(wěn)定,并達(dá)到了將熔池溫度控制在正負(fù)35℃的目標(biāo)。
圖3 每5個(gè)周期對(duì)積分輸出獲得的熔池溫度閉環(huán)控制曲線
圖4 每個(gè)周期對(duì)積分輸出獲得的熔池溫度閉環(huán)控制曲線
通過(guò)高速相機(jī)觀察LDM過(guò)程中的激光熔池可發(fā)現(xiàn),熔池外形是一個(gè)抖動(dòng)的不規(guī)則橢圓形,沿著激光移動(dòng)的方向前面大而后面小,在激光的沖擊作用下,發(fā)生了類(lèi)似水沸騰的翻滾、蕩漾效果。熔池的這種翻滾、蕩漾,也造成了熔池本身溫度的變化:底層翻滾上來(lái)的金屬溶液,其原始位置越是接近底層金屬固態(tài)面,自身溫度就越低。而激光移動(dòng)的速度又很快,一般超過(guò)10mm/s,所以,熔池的翻滾蕩漾,對(duì)于熔池表面的溫度有很大的影響,這會(huì)造成測(cè)得溫度的波動(dòng),進(jìn)而對(duì)控制的穩(wěn)定性有一定的影響。
按照本文所述方案,采用簡(jiǎn)單而快速的PID閉環(huán)控制LDM的激光功率,在LDM打印時(shí),監(jiān)測(cè)到熔池溫度更穩(wěn)定,并在實(shí)際上獲得了良好的工件表面狀態(tài),體現(xiàn)出了PID閉環(huán)控制對(duì)于LDM熔池溫度控制的意義及可行性。