[发明专利]一种塑料机械预热阶段等时到达设定温度的控温方法有效
申请号: | 200910242558.X | 申请日: | 2009-12-16 |
公开(公告)号: | CN102101353A | 公开(公告)日: | 2011-06-22 |
发明(设计)人: | 杨卫民;常士家;何雪涛;谢鹏程;丁玉梅 | 申请(专利权)人: | 北京化工大学 |
主分类号: | B29C45/78 | 分类号: | B29C45/78;B29C47/92 |
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地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 塑料机械 预热 阶段 到达 设定 温度 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种塑料机械预热阶段的控温方法,属于塑料制品精密成型机温度控制领域。
背景技术
注塑机的塑化装置及挤出机的挤出装置等是把塑料原料加热熔融后注射到模具中或经机头挤出后,经冷却定型成为塑料制品的设备。其料筒和模具温度对制品性能和质量有着重要影响。如果温度过高,塑料会发生分解;如果温度过低,会使塑料塑化不良,流动性变差,制品成型不好,所以塑料熔体温度过低和过高都会影响产品的最终质量。同时不同的原料根据产品的工艺要求其最佳成型加工温度各不相同。为使料筒及模具达到符合工艺要求的温度分布,因此需要对其温度进行分段控制。而注塑机的料筒加热正向着节能和提高控制精度方向发展,控制精度的提高现在有很多算法可以实现,如模糊PID控制,自适应PID等;现在在料筒加热节能方面,已有高效节能的电磁感应加热,它的加热效率可以达到90%以上,比电阻式节能30%-50%。本发明就是一种节能的手段,提出了一种预热阶段塑化装置及模具各段等时到达设定温度控温控制策略。料筒及机头模具温度是分段控制,根据工艺要求各段设定的温度都不相同,如果各段加热功率相同,则各段到达设定温度的时间就各不相同:设定温度高的加热时间要比设定温度低的加热时间短。设定温度低的加热段到达设定温度后要等待设定温度高的加热段到达设定温度,而等待的过程中,由于与周围环境存在热传导以及热辐射,这段料筒或模具的温度必然要下降,导致该段加热器重新启动进行加热。每一段加热段都会一直重复这样的加热过程直至温度达到设定值所需时间最长的加热段完成预热,这样造成能源的浪费。所以本发明提出在PID或模糊PID等控制系统温度之前要料筒各段温度同时到达设定的温度,本发明涉及的设定温度是指系统设定的PID或模糊PID等开始控制系统温度时的温度值,这样可以避免设定温度低的各段等待设定温度高的加热段到达设定温度而造成的不必要能源浪费,从而达到节能的目的,同时缩短了设定温度低的加热段的加热时间,减少了与周围环境换热。目前国内的塑料机械仍然没有实现预热升温过程等时控温的功能;国外的塑料机械主要是通过设定温度调节各段加热时的功率实现等时控温的功能,但其也存在问题:1.不容易得到各段的加热功率,同时使温度控制更加复杂;2.节能效果有限,虽然设定温度低的各段加热功率降低了节约了电能,但其加热时间是和最高设定温度段的加热时间基本相同,而在其加热过程中,不免与周围环境存在热传导以及热辐射,造成能源浪费。
发明内容
本发明的目的在于提供一种在原温度控制系统基础上用延时加热的方法实现塑料机械料筒及机头模具各段等时到达设定温度的控温方法,实现了料筒及模具各段温度同时到达设定温度和控制量(延时时间)的自适应,并可以减少料筒及机头模具加热时的能耗。本发明的温度控制过程是在系统PID或模糊PID等控制系统温度之前起作用,当各加热段同时达到系统设定的PID或模糊PID等开始控制系统温度时的温度值之后,系统的温度将由PID或模糊PID等控制算法控制。
本发明涉及的设定温度都是指系统设定的PID或模糊PID等开始控制系统温度时的温度值。
本发明塑料机械预热阶段等时到达设定温度的控温方法,其中实时比较温度传感器采集的温度值与设定温度值,并在每个加热段采用时钟计算延时时间和加热时间,最后用存储器保存温度值、延时时间和加热时间,该方法的主要步骤包括:
a比较本次开机设定温度与上次开机设定温度;
b根据比较结果来设置料筒及机头模具各段的延时时间;
c料筒及机头模具各段按各自的延时时间开始延时加热;
d记录存储各段到达设定温度所经历的时间;
e比较首次耗时最长加热段到达设定温度时间与其它各段到达设定温度时间,即用首次耗时最长加热段的到达时间分别减去其它各段的到达时间。
其中所述步骤a与步骤b之间还包括如果比较结果是本次设定温度与上次设定温度不完全一样,说明是此温度设置首次加热,则把各段延时时间都设为零;如果比较结果是各段温度与上次设定完全一样,则把上次延时时间和自修正寄存器中的修正延时时间相加得到本次延时时间,这里的修正延时时间是分正负的,如果首次耗时最长加热段的到达时间大于其它各段的到达时间,则其为正;否则为负,并且首次耗时最长加热段的延时时间始终为零。
其中所述自修正寄存器中的修正延时时间是由首次耗时最长加热段到达设定温度的时间减去其它各段到达设定温度的时间得到的。
其中如果比较结果是本次设定温度与上次设定温度不完全一样,应用本次开机设定温度值代替上次开机设定温度值,以便下次开机比较。
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