毕业设计(论文)-MA209B-180型卷染机设计_第1页
毕业设计(论文)-MA209B-180型卷染机设计_第2页
毕业设计(论文)-MA209B-180型卷染机设计_第3页
毕业设计(论文)-MA209B-180型卷染机设计_第4页
毕业设计(论文)-MA209B-180型卷染机设计_第5页
已阅读5页,还剩88页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

学院毕业设计说明书毕业生姓名:专业:机械工程学号:180534003指导教师:所属系(部):机械电子工程系二〇二〇年五月

学院毕业设计(指导教师)评阅书题目:MA209B-280型卷染机设计机械电子工程系机械工程专业姓名设计时间:2020年02月17日~2020年05月15日评阅意见:成绩:指导教师:(签字)职务:2020年月日

学院毕业设计(同行教师)评阅书题目:MA209B-280型卷染机设计机械电子工程系机械工程专业姓名设计时间:2020年02月17日~2020年05月17日评阅意见:评分内容具体要求分值得分说明书工作量字数2.5万字以上得20分;2万字以上,不足2.5万字得15分;2万字以下的10分。20图纸工作量图纸折合4张A0及以上得20分;不足4张A0,达3张以上,得15分;3张以下得10分。20说明书质量内容完整,装订顺序正确,结构合理,文字通顺;目录、字体、字号、行距等符合要求,公式、插图、表格使用合理;文献翻译质量、篇幅符合规定要求。存在0—2处错误得30分;3—5处错误得20分;5处以上得15分。30图纸质量图纸组成元素完整,表达方式合理,图框、标题栏、线型、线宽及字体字号符合相关标准。存在0—2处错误得30分;3—5处错误得20分;5处以上得15分。30总分(百分制)100成绩:评阅教师:(签字)职务:2020年月日

学院毕业设计答辩记录及成绩评定表机械电子工程系机械工程专业姓名答辩内容问题摘要答辩情况记录员:(签名)成绩评定指导教师成绩评阅教师成绩答辩组评定成绩综合成绩注:评定成绩为100分制,指导教师为20%,评阅教师为30%,答辩组为50%。专业答辩组组长:(签名)2020年月日③.调整密封门安装保证密封门开启时作用力保证在作用力(5QUOTE)kgf以下。保证开启顺畅。

9卷染机未来发展形势如今卷染机随着生产的发展以及科技的进步,卷染机的发展也发生了许多重大的改进,主要是表现为自动化程度更高。目前大多使用直流电机调速,有的利用变频器外控端子的模拟电压输入,通过改变加在该端的控制电压进行调速。硬件复杂,调速性能不太理想。本课题提出一种利用变频器所具有的特性有的特性,使用开关量进行控制,经过理论论证和实践证明该方法简单实用具有重要的推广实用价值。在设计变频区和异步电动机的卷染机控制系统中,考虑到卷径D和转速n的变化对动态品质的影响,优化频率曲线,一方面使变频器的输出频率能够跟踪卷径,保证变频器品率下降能够补偿由于卷径上升而引起的线速度的增加,同时,还应该考虑如何使频率变化缓慢,以保证动态转矩尽量小,张力扰动小,以便能更好的控制张力。从制造用的材料,到结构设计、传动路线改变、自动化程度变高、加工范围变广等优点,最重要的是去除了复杂的机械机构,包括减速器代用变频电动机达到速度功率的控制,而对于如何控制织物张力以及速度问题,如今通过张力变频器,张力变频器是专门用于张力卷曲场合的变频器,内置系统惯量、材料惯量补偿模块、张力锥度控制等功能;内置了卷径自动计算模块,然后根据卷径的变化自动调整输出转矩或频率以达到恒张力控制。不仅提高了对织物运行速度以及织物张力的控制精度,同时安装更方便,提高了染色效率。其中自动化依旧是卷染机未来发展方向,不仅在控制张力和运行速度要自动化,就连染液温度,自动添加染液,排除废液,以及清洗浴槽内部、自动上料等。提高染色效率以及卷染机效率将是未来发展的重要方向。

附录表1-1国外主要大卷装卷染机卷绕直径国家厂商机器型号布卷最大直径/mm瑞士BENNINGERMODELCLA1000英国TENSIONMASTERTENSIONMASTER1000,1200丹麦HenriksenVH-SUPER800,1000,1200德国KustersCyclotric268.111000意大利MCSHT-Combyjig1100意大利MEZZERAVGM,VGJ1050,1400西班牙TEPAJHT-831250西班牙ASISAJIGGER600,1450表2-1MA209B型大卷染机主要技术参数布卷最大直径/mm1200公称宽度❶/cm120140160180200220240260280320360卷布辊直径/mm300350400织物最大容量❷/mL=1060/δ(织物厚度,mm)L=1035/δL=1005/δ织物运行速度/m/min30140织物张力❸/N100~600150~800200~1000浴槽最大容积/L6407358309251016111012041298139215801767织物浸没长度/mm153015301530最高工作温度/℃100主传动电动机功率/KW5.57.511全机电动机总功率/KW7.1259.12512.625磁粉离合器额定力矩/(N.m)500表2-2MA209B-2400传动系统元件零件表代号名称型号、规格材料数量1三相异步电动机Y132S-4;5.5kw,1440r/min12减速器自制13短节距精密滚子链p=19.05mm14短节距精密滚子链p=19.05mm15超越离合器16超越离合器17磁粉离合器CF50B,500N.m18短节距精密滚子链p=19.05mm19主动卷布辊D=350mm1cr18Ni9Ti110织物z1齿轮m=3.5mm,z=2545钢1z2齿轮m=3.5mm,z=5545钢1z3齿轮m=3.5mm,z=2545钢1z4齿轮m=3.5mm,z=5545钢1z5链轮P=19.05mm,z=2545钢1z5´链轮P=19.05mm,z=2545钢1z6~z6´链轮P=19.05mm,z=2545钢1z7~z7´链轮P=19.05mm,z=1545钢1z8~z8´链轮P=19.05mm,z=3345钢1表2-3卷布辊结合件零件明细表代号零件名称材料数量1前轴头1Cr18Ni9Ti12闷头(1)1Cr18Ni9Ti板,=10mm23包覆层1Cr18Ni9Ti板,=2.5mm14辊筒体20钢无缝管4299mm7.5mm(L=120-200cm用)15辊筒体20钢无缝管,351mm8mm(L=220-260cm用)16辊筒体20钢无缝管,402mm9mm(L=280-360cm用)17闷头(2)0235A板,=10mm28后轴头1Cr18Ni9Ti1表2-4卷布辊结合件尺寸(单位:mm)公称宽度L/cmABabefgh120169419371608795466016050607090863002962901401894213716020942337180229425372002494273722026922938160869048661605565801009535034634033524028923138260309233382803289354016084.585.551721606070901101054003963883843203689394036040894340

参考文献盛卫锋,王小伟.卷染机中央控制系统[J].电子设计工程,2020,23(05):97-100车洪麒张素辉,\t"/24130/_blank"《机设计技术应用》,机械工业出版社,2011.02机械设计手册委员会编 机械设计手册(1-6卷) 北京:机械工业出版社 2004 陈颖,唐昱,谢峥,沈安京.国外印染工业技术发展趋势(一)[J].印染,1998(01):39-44MondalPravat,SolelEphrath,MitraShubhanjan,KeinanEhud,ReanyOfer.EquatorialSulfurAtomsinBambusurilsSpawnCavityCollapse.[J].Organicletters,2020,22(1)古韶辉,张勇.多单元同步控制系统硬件设计[J].电子世界,2018(20)瑞芳,刘鑫.基于PLC的卷染机多单元同步控制系统设计[J].染整技术,2017,39(07)SebastianWanka,KaiMünnich,KlausFricke.LandfillMining-WetmechanicaltreatmentoffineMSWwithawetjigger[J].WasteManagement,2019,59瞿德浩,王威强,孙发玉,胡德栋,袁淑英.超临界流体染色及其装备研究(三)[J].印染,2019,45(15)魏苗苗,刘洲峰.基于BP神经网络的卷染机温度控制技术[J].毛纺科技,2019,47(07);门富士MonfortsQualitex800控制系统[J].印染,2018,44(21):59魏苗苗,刘洲峰.基于神经网络的卷染机控制系统设计[J].中原工学院学报,2018,29(01)姜磊.卷染机自动控制系统的改造设计[J].纺织学报,2015,36(03):121-127SouthernGlazer'sWine&Spirits;SouthernGlazer'sWine&SpiritsMixologistsShareTipsforSettingupaHomeBarfortheHolidays[J].FoodWeeklyNews,2016文贝.双变频卷染机控制系统的设计[D].浙江理工大学,2016梁逸敏,陈栋,壮炳良.卷染机智能化控制系统设计与应用[J].轻纺工业与技术,2016,45(04)EzequielCozzolino,CarlosA.Lasta.UseofVIIRSDNBsatelliteimagestodetectjiggershipsinvolvedintheIllexargentinusfishery[J].RemoteSensingApplications:SocietyandEnvironment,2016,4朱仁雄.染色设备的节能环保[C].中国纺织工程学会.“科德杯”第六届全国染整节能减排新技术研讨会论文集.中国纺织工程学会:中国纺织工程学会,2011:94-108廖锦源.纺织品染色排产调度研究及系统设计[D].广东工业大学,2012范岩.卷染机同步速度控制系统设计[C].IntelligentInformationTechnologyApplicationAssociation.AppliedComputing,ComputerScience,andComputerEngineering(ACC2011V3).IntelligentInformationTechnologyApplicationAssociation:智能信息技术应用学会,2011:119-123Jawoko,Kennedy.JiggersoutbreakinUganda[J].CanadianMedicalAssociation.Journal,2019,183(1)张彦.棉织物的巨型卷染机染整加工[C].中国纺织工程学会、中国纺织信息中心.“第五届全国染整行业技术改造研讨会”论文集.中国纺织工程学会、中国纺织信息中心:中国纺织工程学会,2010:246-248陈金灿.英威腾:多快好省解决染厂“痛点”[J].纺织机械,2019(10)陈立秋.卷染机如何创新[J].染整技术,2018(12):49-50梁逸敏,陈栋,壮炳良.ZHGR1800S型双变频自动卷染机控制系统[J].山东纺织经济,2019(07):39-40+35

外文资料TheDesignofAuto-controlSystemonOverflowDyeingMachineWrittenby:ShuiyingXIEAbstractThecompositionandworkingprincipleofDCSsystemareintroduced,aswellasitsconfiguration,functionandbasiclanguage.Anaccountofthedesignofauto-controlsystemondyeingmachineisnarrated,andtheadvancementofthesystemandtheimportanceofcascadecontrolarefurtherputforward.Itscontrolratecanachieveabove95%,whichcanreducelaborintensityandimproveworkingenvironment.2011PublishedbyElsevierB.V.Selectionand/orpeer-reviewunderresponsibilityofICAPIEOrganizationCommittee.2011PublishedbyElsevierLtd.Selectionand/orpeer-reviewunderresponsibilityof[nameorganizer]OpenaccessunderCCBY-NC-NDlicense.Keywords:DCS(distributedcontrolsystem),dyeingmachine, cascadecontrol1.IntroductionNowadays,theequipmentindyeingindustryisnotbackward,butlowoperationandmanagementresultindependenceonexperienceandproficiencyoftheoperator,overstaff,lowefficiencyandinstablequality.Ifauto-controlsystemcanbeimprovedwiththeequipmentunchanged,theinfluenceoflaborcanbeeliminated,aswellasefficiencyandqualityimprovement.Indyeingindustry,theworstdamageisenvironmentpollutionandenergywaste,extremelywastewaterdischarge,heatandelectricitywaste.Someindustriesstarttosetupownsewagetreatmentandenergyrecoveryplants.Ifenergy-savingandejection-decreasingcanbeconcernedinproductionatfirst,itisafundamentalmethod.Dyeingequipment,workinginmoistandcorrosiveenvironment,areneededstronganti-jammingcapabilityandfriendlyhuman-computerinterface.Commonrelayandsingle-chipcontroloDCSisusedasthecoreofthecontrolsystem,touchscreenashuman-computerinterface.ThemainobjectiveofthisstudyaimstoinvestigatetheeffectsndkeyparametersofDBDplasmadischargeonpolyamide6,6dyeadsorptionprocesspromotedbyDBDplasma.Previousinvestigationsonthedyeingofpolyamidefibershavestudiedvariouspropertiessuchas,adsorption,kinetics,diffusion,attachmentandequilibrium[27].However,aninvestigationproposingadyeingmechanism,whichcanexplainthephysico-chemicalimprovementsoccasionedbyDBDplasmadischargeinthedyeingprocess,wasneverperformed.Scanningelectronmicroscope(SEM),staticanddynamiccontactanglemeasurements,X-rayphotoelectronspectroscopy(XPS),Fouriertransforminfraredspectroscopy(FTIR),Fluorescencemicroscopy,UV–visspectroscopy,surfaceenergy,conductivityandpHofaqueousextractionhavebeenusedtostudythechangesofsurfacemorphology,wettabilityandchemicalcom-positionoftheplasma-treatedpolyamidefabrics.2.AnalysisondeyingcontrolWiththedemandonomnibearingcontrol,originalcontrolpointsareallconsideredinimprovedsystem.Withthedemandoncontrolflowandproductivetechnology,controlmethodsareshowedasfollow:1)DifferentialpressuremeasurementonbathratiocontrolWithquickoperationbyPLC,clothweightandbathratioaretreatedintowaterlevel,whichrealizedcontrolonbathratio.2)Heating/coolingcontrolAsoneexchangerissharedinmechanicalstructure,heating/coolingrateisadjustedbythesamecontrolobjectinPLC.Whileheating,proportionalvalveisPIDadjustedanditsopeningiscontrolledinanexactandappropriatedegree,whichcontroltemperatureprecisionandreduceitsinfluenceondyeing.Samemethodisusedincooling.Intemperaturecontrolsettlement,heatingandcoolingrateandsoakingtimecanbesettledfree,aswellastheopenandcloseofreducingvalveanddrainvalve,whichreducetheinfluencebymanualoperation.3)FrequencyconversioncontrolAccordingtoauto-adjustmentonrotationofmainpumpbycylinder,frequencyconvertercontrolinhightemperatureandhighpressuredyeingmachineisusedtorealizeuniformmovementofpiecegoodsinthewholedyeingprocess.F/Vtransitionisusedtorealizespeedchangeofmainpumpasthechangeoftemperatureandpressure,whichmakesmoothmovement.ItisshowedinFig.1.Fig.1FrequencyconversioncontroldiagramManykindsofwashingsareprovidedintheprocess.Watersupplyanddrainagepipelinecanbechosenondemand,suchashot/coldwater,andclearwater/sewagedischarge,torealizedifferentwashingeffect.Effectivemanagementonsewagedischargecandepletedischargeandprovidepreconditionforclearwaterrecycle.3.ControlRealizationDistributedControlSystemisanewcomputercontrolsystem,whichisdevelopedonthebaseofcentralizedcontrolsystem.Thereissmalldifferenceonsystemfunctionbetweenthem,butitistotallydifferentinfunctionrealization.Dyeingtechnologyisacomplicatedprocessofchemicalreaction.However,thetemperatureisthemainfactortothedyeingeffect.Thetemperatureexperiencesaheating,keepingandcoolingprocessduringtheprocessofdyeing.DCSiscomposedofengineerstation(ES),operationstation(OS),controlstation(CS)andcommunicationnetworkSC-netII.DCScanbeconnectedwithPLCbycommunicationinterfaceunit(CIU)couplingoncommunicationnetwork.Informationexchangeofbusinessmanagementcanberealizedbymultifunctionstation(MFS)andAdvanTrol-PIMSsoftware,onReal-TimeDataAcquisition,Real-Timeprocesscheckup,Real-Timetrendbrowse,alarmrecordcheckup,switchingvaluedeflectionrecordcheckup,reportstorage,historytrendstorageandcheckup,generationandoutputofproductiveprocessreportandsoon.ItisshowedinFig.3.Cascadecontrolsystemadoptstwosetofdetectiontransmitterandtworegulators.Thefirstoneissetforthenextone,andtheoutputofthenextoneissenttoregulatorvalve.Thefirstoneisnamedmainregulator,andwhatitisdetectedandcontrolledisnamedmainvariable,thatisprocesscontrolindicator;thenextoneiscalledsecondaryregulator,andwhatitisdetectedandcontrolledisnamedsecondaryvariable(secondarycontrolledparameters),usedtostabilizemainvariable.Thewholesystemiscomposedoftwocontrolloop,mainloopandminorloop.Minorloopiscomposedofdetectionandtransmissionofsecondaryvariable,secondaryregulator,regulatingvalveandsecondaryprocess;mainloopiscomposedofdetectionandtransmissionofmainvariable,mainregulator,secondaryregulator,regulatingvalve,secondaryprocessandmainprocess.ItisshowedinFig.4.1)Waterlevelmeasurementbydifferentialpressuretechnologyisusedtoconstituteprecisionarithmeticinbathratiocontrol,whichisusedtorealizeprecisioncontrolonwatersupplyondemand.Formerly,bathratioisrealizedbyvisualinspectionandmanualcontrolonwatersupplyvalve.Thereisbigmeasurementerrorandbadrepeatability,whichisoneofimportantreasonsfordyeingchromaticaberration.Floatlevelmeterisusedtoindicatewaterlevelbysliceturnoverinthedisplay,thereisbigmeasurementerroranditiscannotbeconnectedwithcomputer.Inthedesign,differentialpressuremeasurementofwaterlevelisusedtosubstituteformermagicturnoverpluviograph,whichrealizetheconnectionwithcomputer.Bywaterlevelmeasurementbycomputer,watersupplyvalveiscontrolledandbathratiocanbecontrolledexactly.Inwaterlevelmeasurement,measurementfluctuationandbathratioconversionismainlysettled.DigitalFilteringTechniqueisusedasFig.5,tosettlelevelfluctuationbywatersupply.Fig.5digitalfilteringblockdiagram2)Automaticregulationofpumprotationaccordingtocylindertemperature,frequencyconverterofhightemperatureandhighstressisusedtorealizeuniformmovementofpiecegoodsinthewholeprocess.Nowadays,inmanydomesticindustries,originalpumpisequippedfrequencyconverter,butitisonlyusedforstart/stopofthepump.Theimprovementcanautomaticallyregulatethespeedoftheconverterindyeingprocess.F/vtransformationisadoptedinthesystemtorealizevariablespeedofthepumpaccordingtotemperatureandpressure.Manual/automaticoperationtransformationissolved.Duringmanualoperation,pumpspeedcanbeadjustedbypotentiometer,whileautomaticoperation,outputvoltageoff/vconverterthroughPLCaresenttoinputterminaloftheconverter,torealizeautomaticspeedregulationofthemainpump.TheseresultsindicatethatmorepolarfunctionalgroupsareincorporatedtoPA66fiberssurface[15,52].Thepeakassignedtothecarbonatomsneighboringtheamidenitrogenat286eVdoesnotshowsignificantdeviationowingtothefactthatthepri-maryaminogroupsCNH2peakeventuallygeneratedbythechainscissionsattheCNbond(assuggestedpreviouslyintheFTIRanalysis)havethesameenergybindingrangeoftheCNH.Ontheotherhand,theslightgrowth(from15.2to15.7%)presentinthispeakcouldindicatethatnotallthecarbonsinthenylonsur-facecanbeconvertedintodoublybondedtooxygenbydielectricbarrierdischarge(DBD)processinginair[29].Thepeakassoci-atedtothealiphaticcarbonsshowsaremarkabledecrease(from69.6to56.4%).Thesedata,inadditiontotheFTIRanalysis,suggestthatdirectaliphaticchainscissionCCisnotfavoredintheDBDprocessingofpolymersurfaces[7,53]andthatthepreferredoxida-tionsitesarethemethylenecarbonsimmediatelyadjacenttotheamidecarbonyls[40].Therefore,itisclearthattheformationoflowmolecularweightmoleculescanoccur,andthroughoxidation,thistendstoformacidicandpartiallysolublespeciesaspreviouslyconfirmedbyFTIR,conductivityandpHanalysisoftheaqueousextracts.Aciddyesarethemostcommoninuseforpolyamidefibers.However,theiruseisrestrictedtothosecontainingonlyoneanionicgroupbecauseofthelowerconcentrationofcationicammoniumgroupsonthePAsurface(10%thatofwool).Moreover,aciddyesexhibitsomedrawbackssuchaspoorlevelingandwetfastnesspropertiesandsometimesanexcessivelylowdyebathpH.Directdyescanbeappliedonnyloninaverysimilarmannertoaciddyes,sharingsomeoftheirproblemssuchasthesensitivitytonylonstructuralvariations.However,directdyesareeconomicallymoreattractivetoproducesomefullbrightreds,scarlets,darkbrowns,greensandblacks.Inthiscontext,plasmapre-treatmentallowsthedyeingofnylonwithdirectdyeswithoutauxiliariesandatlowertemperatureanddyeconcentration[15,56].Theexhaustiontestshowsthatdyeingkineticisgreatlyinfluencedbyplasmatreat-ment.DyeuptakewasmonitoredmeasuringbothK/Svaluesofthedyedfabricsanddyebathconcentrationsbeforeandafterplasmatreatment.AsobservedinFig.4,K/Svaluesobtainedinplasmapre-treatedsamplearesignificantlyhigherwhencomparedwiththeuntreatedones.Furthermore,after60min,dyebathconcentrationiscompletelyexhaustedintheplasmatreatedsample;hencethisneveroccursintheuntreatedsample.AnadditionaldyeingtestintheplasmatreatedPA66carriedoutat80◦CshowsthesameK/Svaluesasthesamplewithouttreatmentdyedat98◦C.Theseresults4.ConclusionsAtpresent,thedevicehadbeenputintopracticeandobtainedgoodeffect.Themainworkcanbesummarizedasfollows:1.Tocontrolthedyeingsystem,thetechnicalDCShasbeenusedandasketchhasbeenbuiltofengineeringsystems.2.ItisclearthatDCScontrolmodulehassuperiorityandbetterpriceandapplicationprospectinsimilarengineering.Thedevicehadbeenproducedandgottenagoodperformance.References1.Zhoujiasheng,SONGShibing.EMCofDCSAutomaticControlSystemwithInverter.Safety&EMCvol.01,pp.71-72,20062.GAOSu-pin.DesignandrealizationofsoftwarearchitectureinDCSautomaticcontrolsystem.ComputerEngineeringandDesignvol.07,pp.1192-1194,2004.3.WANGHai-yan;BAIXuSpilled-dyeingmachinenetworkcontrolsystembasedonindustrialEthernet.ElectronicInstrumentationCustomer.vol.03,pp.23-25,2006.4.WangHaiyanetal.ApplicationofPROFIBUSDPFieldbusinBatchDyeingMachineControlSystem.JournalofTextileResearch.vol.06,pp.30-32,2004.

中文译文2012国际会议北京应用物理与工业工程自动控制系统对溢流染色机的设计作者:谢水英摘要:介绍了DCS系统的组成和工作原理,以及它的配置、功能和基本语言。的染色机自动控制系统的设计是叙述,和系统的发展,进一步提出了串级控制的重要性。其控制率可以达到95%以上,可降低劳动强度,改善工作环境。©2011由爱思唯尔出版帐面价值选择和/或同行评审的责任下ICAPIE组织委员会。©2011爱思唯尔有限公司选择和/或发表的同行评审的责任下(名字组织者)开放存取在CCBY-NC-ND许可证。关键词:DCS(分布式控制系统)、染色机、串级控制。1.简介如今,印染行业的设备并不落后,但是较低的经营和管理导致依赖经验和熟练的操作员,overstaff,效率低,质量不稳定。如果自动控制系统与设备不变,可以提高劳动力的影响可以被消除,以及效率和质量改进。在印染行业,最严重的危害是环境污染和能源浪费,废水排放,热能和电能浪费。一些行业开始建立自己的污水处理和能量回收工厂。如果有关节能和ejection-decreasing可以生产,这是一个基本方法。染色设备,工作在潮湿和腐蚀性环境中,需要强大的抗干扰能力和友好的人机界面。常见的继电器和单片机controloDCS作为控制系统的核心,触摸屏作为人机界面。这项研究的主要目的旨在探讨通过DBD等离子体促进聚酰胺6,6dye吸附过程DBD等离子体放电的effectsnd关键参数。聚酰胺纤维的染色前调查研究了各种性能如,吸附,动力学,扩散,附着和平衡[27]。然而,调查提出一个dyeingmechanism,这可以解释通过在染色过程中DBD等离子体放电而引起的物理-化学的改进,是从来没有进行。扫描电子显微镜(SEM),staticand动态接触角测量,X射线光电子能谱(XPS),傅立叶变换红外光谱(FTIR),荧光显微镜,紫外可见光谱,表面能,导电性和水萃取pH值已被用于studythe表面形貌,润湿性和等离子体处理过的聚酰胺织物的化学COM-位置的变化。2.干燥控制分析需求的全方位控制,原始控制点都认为在改善系统。在控制流的需求和生产技术,控制方法是显示如下图:1)压差测量在浴比控制用快速操作由PLC、布重量和浴比对待水位,实现控制浴比。2)加热/冷却控制共享一个换热器的机械结构、加热/冷却速率调整同样在PLC控制对象。加热时,比例阀控制PID调整和开放在一个精确的和适当的度,温度控制精度和减少其对染色的影响。同样的方法用于冷却。在温度控制解决,加热和冷却速率和浸泡时间可以免费解决,以及减少阀和排水阀的打开和关闭,减少人工操作的影响。3)变频控制根据auto-adjustment旋转的主泵缸,变频器控制高温高压染色机是用来实现统一运动布匹在整个染色过程。F/V转换用于实现变速主泵的温度和压力的变化,使光滑的运动。这是显示在图1。在这个过程中提供多种洗涤剂。供水和排水管道可以根据需要选择,如热/冷水,和清晰的水/污水排放,实现不同的洗涤效果。有效管理污水排放可以耗尽放电和清水回收提供了先决条件3.控制实现分布式控制系统是一种新的计算机控制系统,该系统集中控制系统的基础上发展起来的。有关于在它们之间的系统功能的小的差别,但它是在功能上实现完全不同的。染色技术是化学反应的一个复杂的过程。然而,温度是染色效果的主要因素。温度经历一个加热,染色的过程中,这表明在图2中保持和冷却过程DCS是由工程师站(ES),操作站(OS),控制站(CS)和通讯网络SC-II净的。DCS可与PLC通过通信网络上的通信接口单元(CIU)的耦合来连接。企业管理的信息交流可以通过多功能站(MFS)和AdvanTrol-PIMS软件来实现,达到实现实时数据采集,实时进程清理,实时趋势浏览,报警记录查询时,开关量偏差记录检查起来,报告存储,历史趋势,存储和检查,发电和生产过程的报告输出等。串级控制系统采用两套检测变送器和两个调节器。第一个被设置为下一个,和下一个的输出被发送到调节器阀。第一个被命名为主要调节,并检测它与控制命名主变,那就是过程控制指标;下一个被称为二次稳压器,其中以及哪些检测和控制被命名为二级变量(辅助控制参数)的,用于稳定的主要变量。整个系统由两个控制回路,主回路和次要循环。小回路是由检测和辅助变量,二次调节器,调节阀和二次加工的传播;主循环组成检测和主要变量,主调节器,次级调节器,调节阀,二次加工和主处理的传输。1)通过差压技术水平的测量被用来构成在浴比控制,它是用来实现上按需供水精度控制精度运算。以前,浴比是通过目测和供水阀手动控制来实现。有大的测量误差和重复性差,这是用于染色色差重要原因之一。浮球液位计是用于在显示切片成交,表明水位,存在很大的测量误差,它是无法与电脑进行连接。在设计中,水位差压测量被用来替代前魔周转pluviograph,其实现与计算机的连接。通过由计算机水位测量,供水阀被控

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论