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复合机放卷的液压纠偏装置上NOS-10是什么意思

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发表于 2018-11-19 18:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  复合纸材料生产厂家和薄钢材料生产厂家常采用传统的纠偏系统进行纠偏。这种纠偏系统主要是采用液压传动的方法,费用较高,且、维修麻烦。本文将介绍一种新的经济型纠偏系统,且已用于绝缘材料生产当中。绝缘材料生产厂家采用多层复合机将多层绝缘材料热压复合成高绝缘性能的产品—绝缘复合材料。这种材料广泛应用于电机生产过程中,位于电机定子内起绝缘作用。目前使用的复合机大多无自动纠偏装置,是靠人工观察复合膜两边是否平齐来调节发卷辊,从而对系统进行人工纠偏。但是,由于多层复合机工作时,三层材料(上下两层为无纺布,中间一层为涂胶膜)都在运动,人工纠偏很困难,致使三层材料在热压复合过程中两边无法对齐,中层涂胶膜横向偏出很多。一方面,未固化的胶水粘在热压辊上,粘结无纺布,常使生产无法正常进行;另一方面,两切边增多,降低产品收得率,造成较大经济损失。而且这种材料的废料不能再回收利用,只能作垃圾处理,这样会污染,对人类有极大的害处。为此,我们研究设计了一种经济型三层复合机的自动纠偏控制系统,并充分利用单片微机的功能,满足了自动纠偏、参数显示、出错报警等现场作业要求。??绝缘薄膜由发卷辊导入涂胶装置,两面均匀地涂上胶液后进入红外加热烘干室,在烘干室中胶液中的溶剂被蒸发抽入净化装置,形成涂胶膜。在复合区,涂胶膜与上、下两层无纺布经热压辊热压复合成一种含有三层的绝缘复合材料,经静电消除处理后由传动导辊导入收卷辊,卷成尺寸后转入恒温室作时效处理。该材料绝缘性能良好,市场价格较高。
  (1)采用可靠的传感系统检测涂胶膜及上、下两层无纺布的横向,并以涂胶膜的作基准安装传感及信号预处理装置。
  (4)单片机利用处理后的数据控制低速同步电机带动丝械调节发卷辊进行自动纠偏,使三种材料在热压前精确对准。
  采用传感器对涂胶膜及上下两层无纺布进行检测,将检测的结果进行信号预处理后,再进行放大、滤波,这样再输入单片机中。经单片机进行数据处理后,再进行滤波、放大,放大后的信号控制继电器的动作由继电器来驱动低速同步电动机,再通过丝杠带动机架运动,调节三种材料的横向,从而达到自动纠偏的目的。?
  它由传感器、信号预处理、多模拟开关采样保持电和A/D转换器组成。为了便于,传感器选用发的光电传感器,经信号预处理后,输出0~5V的标准电压信号接入A/D转换器。为了对多个信号转换,在A/D转换前设置多模拟开关,将传感器的输入信号分时切换到A/D转换器。本系统选用八位ADC0809芯片,它是逐次逼近型的A/D转换器,由具有锁存控制的八模拟开关、A/D转换电及三态输入锁存器等组成。
  传感器包括发光二极管及驱动电和光电二极管接收及放大电。发光二极管选用GaP作HG400系列?3型顶射式LED,其驱动电采用最常用的直流流压源进行驱动。光电二极管接收及放大电如图4所示,图中光电二极管选用硅作材料的P-N结2CU/A管。它是全密封、金属外壳,顶端有玻璃窗口,实用性很强。放大器件选用运算放大器,且加反向电压。因为运算放大器的稳定性、线性度及增益误差等比晶体管放大电好。加反向电压,使光电二极管的极间电容减小,增快响应速度。但在高温时暗电流增加,且在光电流小时影响较大。
  由图4可知,传感器检测的信号已经转换成了开关量的电压信号,但此时Uio=OV或者-5V。为电的稳定性和线性度及减小增益误差等,再接入一个反向比例运算器;为了让计算机能够接受此信号,经过滤波、放大、光电隔离等后,将此开关量Uio转换成标准开关量Uil,输入到单片机的P1口。?
  它由D/A转换及放大电和驱动执行组成。D/A转换芯片采用三片八位分辨率的D/A芯片分别对三控制信号进行转换和放大,放大后的信号分别控制三台低速同步电机,实现自动纠偏。?
  本系统要求不但能够自动纠偏,而且在不纠偏的情况下低速同步电机能够正反小角度转动,使电机始终保持动摩擦状态,避免电机立即起动和停止,从而延长电机的寿命。故对软件设计要求实现下列功能:
  纠偏延时时间10mS,电机正、反转各20mS这两个时间是经过现场反复调试确定的,主要是根据复合材料的质量要求、低速同步电机的转速、丝杠的直径三方面综合确定。
  故本系统软件设计包括8255初始化编程、建表指令程序、纠偏延时子程序和系统主程序。六个传感器和六个继电器分别对应3台低速同步电机,设定1#和2#传感器检测上层无纺布机架的,当传感器检测的信号不为0时,辊子运转正常,不需要纠偏;为0时,需要对辊子进行纠偏,纠偏处理的过程由处理程序执行并完成。
  8255初始化编程需要确定三个值,即方式控制字,控制口地址和PA口输出地址。PA口是一个8位数据输出口,定义为方式0,经分析可知方式控制字为8FH,控制口地址为07FFH,PA口输出地址07FCH。下面给出系统程序清单。
  本系统采用通用器件和廉价的单片机来构成经济实用的自动纠偏控制系统。系统设计简单灵活,运行可靠。在恶劣下抗干扰能力强,现场使用反映良好,有一定的作用和推广价值。为用户解决了产品成品率低的矛盾,同时也为国家节约了原材料。整个测控系统,从现场检测对应的信号及其预处理、信号传输、计算机数据处理到信号的输出,实现了自动纠偏功能,为企业实现生产过程自动化跨进了一大步。系统具有以下特点:
  NOS全称NITROUS OXIDE SYSTEM,即氮气加速系统。是由美国HOLLEY公司开发生产的产品。在目前的世界直线加速赛(DRAG RACING)中,为了在瞬间提高大比率马力,利用的液态氮氧化物系统正是NOS。其实,早在二次世界大战中空军已开始使用NOS,战争结束后才逐渐被用于直线加速赛。NOS的工作原理是把一氧化二氮(N2O),即俗称的笑气(LAUGH GAS)高压形成液态后装入钢瓶中,然后在引擎内与空气一道充当助燃剂与燃料混合燃烧(其可放出氧气和氮气,其中氧气就是关键的助燃气体,而氮气又可协助降温),以此增加燃料燃烧的完整度,提升马力。由于NOS提供了额外的助燃能力(氧气量大)所以安装NOS后还要对应增加燃油喷量与之配合,要想马儿跑,就要马儿多吃草。燃料就是引擎的草,引擎的动力也因此得到进一步的提升。NOS与涡轮增压、机械增压一样,都是为了增加引擎混合气中的氧气含量而提升燃烧效率增加马力,不同的是NOS是直接利用氧化物,而后两者则是通过外力增加空气密度来达到目的。也许有人会问为什么不直接使用氧气而用一氧化二氮呢?那是因为用氧气难以控制引擎的稳定性(高温和爆炸力),所以极少直接使用氧气。 改装店NOS系统每次使用时间不可超过1分钟,但其实按照系统开关要尽油门才来看,一般也就几秒的使用时间就可令转速超6000而令电脑自动断油。
  NOS 在网络知识方面是网络操作系统的简称,即是Network operating system,NOS提供文件服务、打印服务、数据库服务、通信服务、信息服务、分布式服务、网络管理服务和Internet/Intranet服务。
  单质氮在常况下是一种无色无臭的气体,在标准情况下的气体密度是1.25g·dm-3,氮气在标准大气压下,冷却至-195.8℃时,变成没有颜色的液体,冷却至-209.86℃时,液态氮变成雪状的固体。
  氮气在水里溶解度很小,在常温常压下,1体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。它是个难于液化的气体。在水中的溶解度很小,在283K时,一体积水约可溶解0.02体积的N2。氮气在极低温下会液化成白色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。通常市场上供应的氮气都盛于黑色气体瓶中保存。
  氮气的轨道式为 ,对成键有贡献的是 三对电子,即形成两个π键和一个σ键。 对成键没有贡献,成键与反键能量近似抵消,它们相当于孤电子对。由于N2中存在叁键N≡N,所以N2具有很大的稳定性,将它分解为原子需要吸收941.69kJ/mol的能量。N2是已知的双原子中最稳定的。
  提取出燃烧剩下的灰烬(白色粉末Mg3N2),加入少量水,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体(氨气)
  由氮元素的氧化态-吉布斯能图也可以看出,除了NH4离子外,氧化数为0的N2在图中曲线的最低点,这表明相对于其它氧化数的氮的化合物来讲,N2是热力学稳定状态。氧化数为0到+5之间的各种氮的化合物的值都位于HNO3和N2两点的连线(图中的虚线)的上方,因此,这些化合物在热力学上是不稳定的,容易发生歧化反应。在图中唯一的一个比N2值低的是NH4+离子。(详细氧化态-吉布斯能图请参照)
  由氮元素的氧化态-吉布斯能图和N2的结构均可以看出,单质N2不活泼,只有在高温高压并有催化剂存在的条件下,氮气可以和氢气反应生成氨:
  N2与电离势小,而且其氮化物具有高晶格能的金属能生成离子型的氮化物。例如:
  单质氮一般是由液态空气的分馏而制得的,常以1.5210pa的压力把氮气装在气体钢瓶中运输和使用。一般钢瓶中氮气的纯度约99.7% 。 为获得纯氮,可在上述氮气中加入少量氨,并以Pt作催化剂,将氧除去,也可使不纯的氮通过赤热的铜或其他金属以除去微量的氧。
  实验室中制备少量氮气的基本原理是用适当的氧化剂将氨或铵盐氧化,最常用的是如下几种方法:
  氮主要用于合成氨,由此制造化肥、硝酸和等,氨还是合成纤维(锦纶、腈纶),合成树脂,合成橡胶等的重要原料。由于氮的化学惰性,常用作气体。以防止某些物体于空气时被氧所氧化,用氮气填充粮仓,可使粮食不霉烂、不发芽,长期保存。液氨还可用作深度冷冻剂。
  由于单质N2在常况下异常稳定,人们常误认为氮是一种化学性质不活泼的元素。实际上相反,元素氮有很高的化学活性。N的电负性(3.04)仅次于F和O,说明它能和其它元素形成较强的键。另外单质N2的稳定性恰好说明N原子的活泼性。问题是目前人们还没有找到在常温常压下能使N2活化的最优条件。但在自然界中,植物根瘤上的一些细菌却能够在常温常压的低能量条件下,把空气中的N2为氮化合物,作为肥料供作物生长使用。所以固氮的研究一直是一个重要的科学研究课题。因此我们有必要详细了解氮的成键特性和价键结构。
  N原子的价电子层结构为2s2p3,即有3个成单电子和一对孤电子对,以此为基础,在形成化合物时,可生成如下三种键型:
  N原子有较高的电负性(3.04),它同电负性较低的金属,如Li(电负性0.98)、Ca(电负性1.00)、Mg(电负性1.31)等形成二元氮化物时,能够获得3个电子而形成N3-离子。
  N3-离子的负电荷较高,半径较大(171pm),遇到水会强烈水解,因此的离子型化合物只能存在于干态,不会有N3-的水合离子。
  ⑴N原子采取sp3杂化态,形成三个共价键,保留一对孤电子对,构型为三角锥型,例如NH3、NF3、NCl3等。
  ⑵N原子采取sp2杂化态,形成2个共价键和一个键,并保留有一对孤电子对,构型为角形,例如Cl—N=O 。(N原子与Cl 原子形成一个σ 键和一个π键,N原子上的一对孤电子对使成为角形。)
  若没有孤电子对时,则构型为三角形,例如HNO3或NO3-离子。硝酸中N原子分别与三个O原子形成三个σ键,它的π轨道上的一对电子和两个O原子的成单π电子形成一个三中心四电子的不定域π键。在硝酸根离子中,三个O原子和中心N原子之间形成一个四中心六电子的不定域大π键。
  这种结构使硝酸中N原子的表观氧化数为+5,由于存在大π键,硝酸盐在常况下是足够稳定的。
  ⑶N原子采取sp 杂化,形成一个共价叁键,并保留有一对孤电子对,构型为直线和CN-中N原子的结构。
  N原子在形成单质或化合物时,常保留有孤电子对,因此这样的单质或化合物便可作为电子对给予体,向金属离子配位。例如[Cu(NH3)4]2+。
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