Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2014 в 13:11, дипломная работа
Целью магистерской диссертации является разработка и исследование автоматизированных устройств и систем управления испытанием на герметичность запорной и распределительной газовой аппаратуры.
Задачи исследования:
Анализ известных методов испытания на герметичность запорной и распределительной газовой аппаратуры.
Исследование систем, используемых для проведения испытаний на герметичность запорной и распределительной газовой аппаратуры.
Моделирование параметров датчика давления, используемого в испытании на герметичность запорной и распределительной газовой аппаратуры.
Введение…………………………………………………………………………..…6
ГЛАВА 1. Обзор и анализ методов контроля герметичности запорной и распределительной газовой аппаратуры……………………………………..…8
Основные термины и определения…………………………………..…8
Особенности контроля герметичности распределительной и запорной газовой арматуры……………………………………………………....10
Принципы проектирования операций пневматических и гидравлических испытаний………………………………………..…...12
Методы и способы контроля герметичности………………………….17
Автоматизация контроля герметичности…………………………...…30
ГЛАВА 2. Основные этапы проектирования устройств контроля герметичности запорной и распределительной газовой арматуры………………………….....…48
2.1 Алгоритм проектирования автоматизированного оборудования
для контроля герметичности……………………………………………48
2.2 Схемы и принцип работы устройств по контролю герметичности манометрическим методом………………………………………….…53
2.3 Моделирование манометрического метода контроля герметичности газовой запорной и распределительной арматуры……………….…59
ГЛАВА 3. Разработка конструкции стенда по проведению испытаний на герметичность запорной и распределительной арматуры…………………....67
3.1 Компоновка и техническая характеристика стенда………….….…67
3.2 Принцип работы стенда по испытанию на герметичность газовой запорной и распределительной арматуры……………………………....68
3.2.1 Предварительная продувка…………………………………..…69
3.2.2 Зажим - фиксация изделия……………………………………....69
3.2.2.1 Расчет схемы зажима, фиксации и уплотнения крана…..69
3.2.2.2 Разработка блока зажима, фиксации и уплотнения крана.72
3.3.3. Вращение…………………………………………………………72
3.2.4. Позиционирование………………………………………………80
3.2.5 Испытание на герметичность…………………………..………82
3.2.6 Регулирование………………………………………………..…90
3.2.7 Разжим – расфиксация…………………………………………88
3.2.8 Управление и индикация……………………………………….88
3.3 Разработка автоматизированного технологического процесса контроля герметичности……………………………………………………………..90
Заключение…………………………………………………………………….…92
Список использованной литературы………………………………
При успешном завершении теста после выдачи сигнала НОРМА производится выдержка 60с, затем открывается Y0.
Клапаны и датчик / реле давления подключаются к промежуточной панели. Питание осуществляется напряжением постоянного тока 24 вольта. Внешний вид панели показан на рисунке 3.13:
Рисунок 3.13- Промежуточная панель
На промежуточной панели расположены:
– колодка ХТ1 для подключения внешних цепей автоматики;
– колодка ХТ2 для подключения к клапанам и питания прибора;
– вилка ХР401 для программирования (служебная);
- предохранители 0,25А и 5А;
- трансформатор.
Сигналы индикации, отображаемые на панели оператора:
1. Контроль- сигнализация начала проверки герметичности;
2. ПЗК-1 – сигнализация не герметичности ПЗК1;
3. ПЗК-2 – сигнализация не герметичности ПЗК2;
4. НОРМА- успешное завершение полного цикла контроля ( является сигналом для начала операции «Разжим изделия»);
5. БЛОКИРОВКА- сигнализация останова процесса контроля
Управление процессом контроля:
1. Кнопка РАЗБЛОКИРОВКА- для снятия режима БЛОКИРОВКА;
2. Кнопка КОНТРОЛЬ- для запуска процесса контроля в ручном режиме;
3. Переключатель ИНТЕРВАЛ- для выбора времени контроля;
4. Переключатель ПОРОГ- для задания допустимой не герметичности.
На рисунке 3.14 показано подключение электрических цепей к прибору:
Рисунок 3.13- Электрические цепи АКГ-1
В зависимости
от отклонения в большую или меньшую
сторону, контроллер выдает сигнал запуска
(сигналы дискретные «Запуск процесса
регулирования», сигнал «Прямой пуск
регулирования», сигнал «Реверсивный
пуск регулирования» и аналоговый –
«Шаг регулирования») двигателя в
прямом или реверсивном направлении
и производит поворот винта на
определенную дискретную величину, заданную
оператором (шаг регулирования). После
изменения положения винта
3.2.7 Разжим - расфиксация
После завершения процесса регулирования, выдается сигнал годности продукции, кронштейн с электродвигателем отводятся в крайнее верхнее положение, производится разжим изделия и оно удаляется в тару годной/ негодной продукции, в зависимости от результата регулирования.
Пульт управления совмещает шкаф размещения управляющих, коммутирующих, защитных и прочих компонентов, а также наклонную плоскость с элементами сигнализации, индикации и управления.
Пульт управления состоит из:
Рисунок 3.15– Внешний вид пульта управления
Рекомендуется использование пульта управления с габаритными размерами 600 мм х 960 мм х 400 мм
Графический терминал осуществляет обмен с управляющим контроллером через выбранный промышленный протокол (зависит от выбора производителя).
Функции графического терминала:
2.1) Скорость вращения планшайбы;
2.2) Номинальный расход;
2.3) Допустимая не герметичность изделия;
2.4) Время контроля одного изделия;
Индикация кода аварии и рекомендации по ее устранению;
Рисунок 3.16 – Графический терминал системы управления
Для обеспечения
питания низковольтной части
схемы необходимо использовать блок
питания с выходным напряжением
24 вольта. Мощность блока питания
выбирается по сумме потребляемых мощностей
всех потребителей схемы с небольшим
запасом для обеспечения
3.3 Разработка автоматизированного технологического процесса контроля герметичности.
Автоматизированный
технологический процесс
Требования к технологическому процессу:
Для повышения
производительности предусмотрено
шесть контрольно-
Здесь показан полный цикл работы шестипозиционного стенда от продувки до разгрузки шестого изделия. Время обработки первого изделия составляет 57 с, двух – 67 с, шести – 107 с. Снижение времени обработки одного изделия происходит за счет совмещения операций при одновременной работе шести позиций. При этом рекомендуется, как показано на циклограмме, продувку осуществлять заблаговременно до начала обработки, совмещая эту ручную операцию с автоматическим процессом контроля и регулировки крана на остальных позициях. Следует учитывать, что в реальных производственных условиях время, отводимое на каждую операцию, может колебаться как в большую, так и в меньшую сторону. При этом средняя продолжительность вспомогательных операций остается постоянной, а контрольно-регулировочная операция для всех кранов будет одинаковой и зависеть только от времени полного поворота планшайбы. Таким образом, средняя производительность стенда будет составлять около 6 изделий в минуту.
В целом, автоматизированный технологический процесс контроля и регулирования расхода газа через кран и оборудование для его реализации должны обеспечивать производительность не меньше 180 изделий в час (на одном стенде) и соответствовать требованиям, а также ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Общие требования безопасности».
Автоматизированный
технологический процесс и
В ходе выполнения исследования были проанализированы различные методы контроля герметичности запорной и распределительной газовой арматуры. Для проведения испытаний был выбран манометрический метод, исходя из того, что наглядно представлена физическая модель, а динамическая модель описывается системой дифференциальных уравнений.
Разработана
программа моделирования
Модернизирована конструкция стенда, осуществляющего контроль герметичности запорных кранов бытовых газовых плит, путем перехода от элементов УСЭППА к ПЛК. Технологический процесс реализуется в виде шестипозиционного автоматизированного стенда с прерывисто-последовательным режимом работы. Также разработана циклограмма проведения испытания и принципиальная схема компоновки оборудования стенда.
Автоматизированный стенд при незначительной перенастройке и изменении зажимного устройства может быть использован для контроля и регулирования расхода других конструктивно сходных изделий.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ