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正文:
高精度的定位计量光学镜头CCD的的工业应用
传感器和控制
在压制中,压制的高度由粉末填充和压制压力来决定。为了确保对最终压制
高度和形状的控制,必须知道零件的外观和最终的密度。我们用双作用压制系统
以得到比较均匀的压制密度。
根据所需的填充高度,可以对
下冲杆进行调节。在压制将达到所需尺寸时,填充高度的填充量就会减少,这个
尺寸是和压坯密度和烧结后的最终零件尺寸一致的。通常,高的压坯密度会使零
件有一个较好的最终性能。然而,当压制压力增加时,模腔内元件的机械锁闭也
会增加。因此,顶出力会随着压制压力的增加而增加。
如果用模仿凸轮系统的机械运动来提供压力,那么压制件的尺寸是最主要的
控制参数。任何在粉末填充中的变化将会引起零件间小的密度变化。通常,如果
压力是由液压系统产生的,压制速度一般会比机械压制系统慢。保证高精度的最
重要的控制变量是力或压力值。对压力的控制可以通过在机械和液压系统中使用
一个力传感器来实现。这个传感器将分析在每一压制步骤中施加压力的最大值,
按照零件的质量和对填满位置的调节作出决定。应变计量器、测压元件、压力变
换器、压电元件或类似的设备都可以作为力控制系统的传感器。
冲杆需要进行高精度的定位,例如,可以用一个精度能达到1“m的光学NC
线性编码器。定位传感器提供一个信号到控制器,这个控制器决定指令的标准并
将指令传输到伺服阀。新的压力用一个适当的控制电机产生,作为高精度压制的
基础。为了避免由于进料系统中粉末的缺乏而产生的破坏,使用一个特殊的电容
传感器用来检测填充系统中粉末的缺乏。所有与压力和冲杆定位有关的数据都由
一台计算机按照已知的密度和粉末特性来处理。
出自http://www.bjsgyq.com/
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