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一种超声切削主轴状态监测系统的监测方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2014-07-11
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2014-12-10
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2017-01-25
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2034-07-11
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201410331646.8 申请日 2014-07-11
公开/公告号 CN104128845B 公开/公告日 2017-01-25
授权日 2017-01-25 预估到期日 2034-07-11
申请年 2014年 公开/公告年 2017年
缴费截止日
分类号 B23Q17/09 主分类号 B23Q17/09
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 0
权利要求数量 1 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 4 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 杭州电子科技大学 当前专利权人 杭州电子科技大学
发明人 胡小平、赵志磊、于保华、叶红仙、纪华伟、李旭龙 第一发明人 胡小平
地址 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街 邮编
申请人数量 1 发明人数量 6
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省杭州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
杭州君度专利代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
杜军
摘要
本发明公开了一种超声切削主轴状态监测系统及方法,该系统包括主板、数据采集卡、LCD显示屏和传感器。主板与数据采集卡之间通过总线连接,LCD显示屏驱动单元通过VGA接口与主版相连来驱动触摸屏,传感器与采集卡之间通过排线连接,传感器采集到主轴系统的电压、电流、温度信号,经过数据采集卡进行A/D转换,然后将数据传送到主板,主板再通过VGA接口将数据传送到显示屏,显示屏来显示采集到的数据,判别系统状态。本发明能够对换能器两端的电压、电流在线监测,能够对功率管温度在线监测,能够对换能器温度在线监测,能够对节点温度在线监测,其监测具有实时性、准确性、可靠性和安全性。
  • 摘要附图
    一种超声切削主轴状态监测系统的监测方法
  • 说明书附图:图2
    一种超声切削主轴状态监测系统的监测方法
  • 说明书附图:图1
    一种超声切削主轴状态监测系统的监测方法
  • 说明书附图:图3
    一种超声切削主轴状态监测系统的监测方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2017-01-25 授权
2 2014-12-10 实质审查的生效 IPC(主分类): B23Q 17/09 专利申请号: 201410331646.8 申请日: 2014.07.11
3 2014-11-05 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种超声切削主轴状态监测系统的监测方法,该方法所依托的装置包括PCM-3362N-S6A1E主板、PCH2155数据采集卡、10.4 SVGA TFT LCD显示屏和传感器;主板与PCH2155数据采集卡之间通过PCI104总线连接,即通过120针2mm孔堆栈插座连接;10.4 SVGA TFT LCD显示屏驱动单元通过VGA接口与主板相连来驱动触摸屏,传感器与PCH2155数据采集卡之间用杜邦线连接,传感器采集到主轴系统的电压、电流、温度信号,经过PCH2155数据采集卡进行A/D转换,然后将数据传送到PCM-3362N-S6A1E主板,主板再通过VGA接口将数据传送到10.4 SVGA TFT LCD显示屏;
其特征在于,该方法具体包括以下步骤:
步骤一:PCH2155数据采集卡校准:安装好PCH2155数据采集卡,打开电源,预热15分钟后对其进行零点校准和满度调节;
步骤二:数据采集:将电压、电流传感器分别接在超声切削主轴系统的超声发生器的输出导线上,第一接触式温度传感器固定于变幅杆所位于的法兰处,第二接触式温度传感器用螺栓固定于发生器内部的功率管处,非接触式温度传感器的感应接头正对换能器的外侧面,非接触式温度传感器的感应接头与换能器的外侧面水平距离为8-10cm;打开超声发生器的电源开关,设置发生器的工作频率在20KHZ,点击启动,使超声切削主轴系统处于工作状态;待主轴系统工作1—2分钟后开始利用传感器采集温度、电压、电流相关数据;
步骤三:A/D转换;传感器将采集到的温度、电压、电流数据以电压量的形式传送到PCH2155数据采集卡,PCH2155数据采集卡接收到数据后进行A/D转换;
步骤四:将转换后的数据传送到PCM-3362N-S6A1E主板;
步骤五:数据处理;PCM-3362N-S6A1E主板对传送过来的温度数据,首先进行滤波,然后利用公式T=t/0.01进行计算,t表示第一接触式温度传感器、第二接触式温度传感器、非接触式温度传感器传送给主板的温度值,得到主轴系统工作中监测点的温度真值T;对传送过来的电流电压数据,利用正交相关变换,计算得到阻抗角;正交相关变换计算得到阻抗角的步骤具体如下:
(1)首先在τ=0和τ=1条件下实时获取变化后的信号频率f1,τ表示时间常数:
(2)通过变化后的信号频率f1计算角度偏差α

其中,f1是步骤一中获取的频率,fs为采样频率,温度的采样频率为2Hz,电压电流的采样频率为100KHz,N0为正整数;
(3)修正u1(t)与u2(t)互为正交相关
换能器电压数字量和电流数字量分别做时间常数等于0和1的相关计算,其运算结果如下公式:


所引入的与换能器电压成正交关系的换能器电压数字量与电流数字量做时间常数等于0的相关计算,考虑到信号与白噪声之间的非相关性,其运算结果如下公式:

其中,u1(t)为换能器的电压,相位角为θU,i(t)为换能器的电流,相位角为θI,u2(t)为u1(t)向右平移90°所得,相位角为θ2,其中θU-θ2=90°;U为换能器的峰值电压、I为换能器的峰值电流;
根据公式⑤可以求得偏移后的换能器电压、电流的频率,从而可以求得公式①中的角度偏差α;

(4)计算得到换能器阻抗角θ
由方程②和④得:

由式⑥得:

步骤六:加载主界面;数据处理完之后,加载主界面;主界面的显示是在10.4 SVGA TFT LCD显示屏上;
步骤七:加载主轴系统监测界面;在主轴系统监测界面里面,有数值显示模块来显示采集、处理后的功率管温度、换能器温度、节点温度和阻抗角;
步骤八:实时曲线显示,判别主轴系统状态;
加载实时曲线显示界面,将步骤七中的数值显示模块显示监测点的真实数据在实时曲线显示界面内自动生成实时曲线;实时曲线显示界面内设置有功率管温度阈值、换能器温度阈值、节点温度阈值、发生器的输出电压阈值和输出电流阈值;超出所设置的阈值,则在曲线上会出现较大的跳动,此时监测系统发出声、光报警;实时曲线反映了主轴系统是否发生了故障。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及一种状态监测系统及方法,特别是一种超声切削主轴状态监测系统及方法。

背景技术

[0002] 蜂窝复合材料具有极佳的抗压、抗弯特性和超轻型的结构,不易变形,不易开裂和断裂,并具有减震、隔音、隔热和极强的耐候性等优点。在航空航天、军事、电子、汽车和生物工程等领域正得到越来越广泛的应用,并且不断地向新的领域扩展。
[0003] 随着近几十年超声加工技术的发展,我国在蜂窝复合材料切削机理、刀具材料、刀具结构、加工工艺、表面质量评价技术等方面取得了很多有益的成果。浙江大学机械工程系的谢坤等人对纸基蜂窝零件的新加工工艺研究。中航工业成飞数控加工厂高涛等人对超声波机床的蜂窝芯数控加工技术的研究。浙江大学刘刚对纸基蜂窝芯零件高速铣削加工固持系统的研究。
[0004] 然而蜂窝复合材料超声切削加工过程中的可靠性研究相对较少,缺乏一套完整的对超声切削主轴综合故障参数的监测装置以及监测方法。因此,对超声切削主轴系统的状态监测,对提高加工过程的可靠性、安全性,提高加工质量、加工效率具有十分重要的作用。

发明内容

[0005] 本发明针对现有技术的不足,提供一种能够实时、准确、快速的监测超声切削主轴状态的超声切削主轴状态监测系统及方法。
[0006] 一种超声切削主轴状态监测系统,包括PCM-3362N-S6A1E主板、PCH2155数据采集卡、10.4SVGA TFT LCD显示屏和传感器。主板与PCH2155数据采集卡之间通过PCI104总线连接,即通过120针2mm孔堆栈插座连接,10.4SVGA TFT LCD显示屏驱动单元通过VGA接口与主版相连来驱动触摸屏,触摸屏用于完成各界面之间的相互切换、阀值参数的设置和动态曲线的显示。传感器与采集卡之间用杜邦线连接,传感器采集到主轴系统的电压、电流、温度信号,经过数据采集卡进行A/D转换,然后将数据传送到PCM-3362N-S6A1E主板,主板再通过VGA接口将数据传送到10.4寸显示屏,显示屏来显示采集到的数据,判别系统状态。
[0007] 一种超声切削主轴状态监测方法,具体包含以下步骤:
[0008] 步骤一:数据采集卡校准。
[0009] 安装好采集卡PCH2155,打开电源,预热15分钟后对其进行零点校准和满度调节。
[0010] 步骤二:数据采集。将电压、电流传感器分别接在超声切削主轴系统的超声发生器的输出导线上,第一接触式温度传感器固定于变幅杆所位于的法兰处,第二接触式温度传感器用螺栓固定于发生器内部的功率管处,非接触式温度传感器的感应接头正对换能器的外侧面,非接触式温度传感器的感应接头与换能器的外侧面水平距离为8-10cm;打开超声发生器的电源开关,设置发生器的工作频率在20KHZ,点击启动,使超声切削主轴系统处于工作状态。待主轴系统工作1—2分钟后开始利用传感器采集温度、电压、电流相关数据。
[0011] 步骤三:A/D转换。传感器将采集到的温度、电压、电流数据以电压量的形式传送到数据采集卡PCH2155.采集卡接收到数据后进行A/D转换。
[0012] 步骤四:将转换后的数据传送到主板PCM3362。
[0013] 步骤五:数据处理。PCM3362主板对传送过来的温度数据,首先进行滤波,然后利用公式T=t/0.01进行计算,t表示传感器传送给主板的温度值,得到主轴系统工作中监测点的温度真值T。对传送过来的电流电压数据,利用正交相关变换,计算得到阻抗角。正交相关变换计算得到阻抗角的步骤具体如下:
[0014] (1)首先在τ=0和τ=1条件下实时获取变化后的信号频率f1,τ表示时间常数;
[0015] (2)通过变化后的信号频率f1计算角度偏差α
[0016]   ①
[0017] 其中,f1是步骤一中获取的频率,fs为采样频率,温度的采样频率为2HZ,电压电流的采样频率为100KHZ,N0为正整数;
[0018] (3)修正u1(t)与u2(t)互为正交相关
[0019] 换能器电压数字量和电流数字量分别做时间常数等于0和1的相关计算,其运算结果如下公式∶
[0020]   ②
[0021]   ③
[0022] 所引入的与换能器电压成正交关系的换能器电压数字量与电流数字量做时间常数等于0的相关计算;考虑到信号与白噪声之间的非相关性,其运算结果如下公式:
[0023]   ④
[0024] 其中,u1(t)为换能器的电压,相位角为θU,i(t)为换能器的电流,相位角为θI,u2(t)为u1(t)向右平移90°所得,相位角为θ2,其中θU-θ2=90°。U为换能器的峰值电压、I为换能器的峰值电流;
[0025] 根据公式⑤可以求得偏移后的换能器电压、电流的频率,从而可以求得公式①中的角度偏差α。
[0026]   ⑤
[0027] (4)计算得到换能器阻抗角θ
[0028] 由方程②和④得:
[0029]   ⑥
[0030] 由式⑥得:
[0031]   ⑦
[0032] 步骤六:加载主界面。数据处理完之后,加载主界面。主界面的显示是在10.4寸TFT LCD显示屏上。
[0033] 步骤七:加载主轴监测界面。在主轴监测界面里面,有数值显示模块来显示采集、处理后的功率管温度、换能器温度、节点温度和阻抗角。
[0034] 步骤八:实时曲线显示,判别主轴状态。
[0035] 加载实时曲线显示界面,将步骤七中的数值显示模块显示监测点的真实数据在实时曲线显示界面内自动生成实时曲线。实时曲线显示界面内设置有功率管温度阈值、换能器温度阈值、节点温度阈值、发生器的输出电压阈值和输出电流阈值。超出所设置的阈值,则在曲线上会出现较大的跳动,此时监测系统发出声、光报警。实时曲线反应了主轴系统是否发生了故障。
[0036] 从上述方案可以看出,利用本发明的状态监测系统及方法:
[0037] (1)能够对换能器两端的电压、电流在线监测,能够对功率管温度在线监测,能够对换能器温度在线监测,能够对节点温度在线监测,其监测具有实时性、准确性、可靠性和安全性;
[0038] (2)显示屏是10.4SVGA TFT LCD,四线电阻式触摸屏,精确度高,减小了触摸面积,避免了使用外接键盘带来的不便;
[0039] (3)10.4寸TFT LCD显示屏将状态监测中的监测点的数据显示和实时曲线显示一一对应,能够及时、清晰的查看各监测点所处的状态;
[0040] (4)主板与PCH2155数据采集卡之间通过PCI104总线连接,即通过120针2mm孔堆栈插座连接,该连接小巧、紧凑且牢固,极大的避免了连接不稳固造成数据传送速率低、数据易丢失的弊端。

实施方案

[0044] 为使本发明的目的,技术方案和优点更加清楚,以下对本发明进一步详细说明。
[0045] 如图1所示,一种超声切削主轴状态监测系统,包括PCM-3362N-S6A1E主板、PCH2155数据采集卡、10.4SVGA TFT LCD显示屏和传感器。主板与PCH2155数据采集卡之间通过PCI104总线连接,即通过120针2mm孔堆栈插座连接,10.4SVGA TFT LCD显示屏驱动单元通过VGA接口与主版相连来驱动触摸屏,触摸屏用于完成各界面之间的相互切换、阀值参数的设置和动态曲线的显示。传感器与采集卡之间用杜邦线连接,传感器采集到主轴系统的电压、电流、温度信号,经过数据采集卡进行A/D转换,然后将数据传送到PCM-3362N-S6A1E主板,主板再通过VGA接口将数据传送到10.4寸显示屏,显示屏来显示采集到的数据,判别系统状态。
[0046] 如图2、图3所示,一种超声切削主轴状态监测方法,具体包含以下步骤:
[0047] 步骤一:数据采集卡校准。
[0048] 安装好采集卡PCH2155,打开电源,预热15分钟后对其进行零点校准和满度调节。
[0049] 步骤二:数据采集。将电压、电流传感器分别接在超声切削主轴系统的超声发生器的输出导线上,第一接触式温度传感器固定于变幅杆所位于的法兰处,第二接触式温度传感器用螺栓固定于发生器内部的功率管处,非接触式温度传感器的感应接头正对换能器的外侧面,非接触式温度传感器的感应接头与换能器的外侧面水平距离为8-10cm;打开超声发生器的电源开关,设置发生器的工作频率在20KHZ,点击启动,使超声切削主轴系统处于工作状态。待主轴系统工作1—2分钟后开始利用传感器采集温度、电压、电流相关数据。
[0050] 步骤三:A/D转换。传感器将采集到的温度、电压、电流数据以电压量的形式传送到数据采集卡PCH2155.采集卡接收到数据后进行A/D转换。
[0051] 步骤四:将转换后的数据传送到主板PCM3362。
[0052] 步骤五:数据处理。PCM3362主板对传送过来的温度数据,首先进行滤波,然后利用公式T=t/0.01进行计算,t表示传感器传送给主板的温度值,得到主轴系统工作中监测点的温度真值T。对传送过来的电流电压数据,利用正交相关变换,计算得到阻抗角。正交相关变换计算得到阻抗角的步骤具体如下:
[0053] (1)首先在τ=0和τ=1条件下实时获取变化后的信号频率f1,τ表示时间常数;
[0054] (2)通过变化后的信号频率f1计算角度偏差α
[0055]   ①
[0056] 其中,f1是步骤一中获取的频率,fs为采样频率,温度的采样频率为2HZ,电压电流的采样频率为100KHZ,N0为正整数;
[0057] (3)修正u1(t)与u2(t)互为正交相关
[0058] 换能器电压数字量和电流数字量分别做时间常数等于0和1的相关计算,其运算结果如下公式∶
[0059]   ②
[0060]   ③
[0061] 所引入的与换能器电压成正交关系的换能器电压数字量与电流数字量做时间常数等于0的相关计算;考虑到信号与白噪声之间的非相关性,其运算结果如下公式:
[0062]   ④
[0063] 其中,u1(t)为换能器的电压,相位角为θU,i(t)为换能器的电流,相位角为θI,u2(t)为u1(t)向右平移90°所得,相位角为θ2,其中θU-θ2=90°。U为换能器的峰值电压、I为换能器的峰值电流;
[0064] 根据公式⑤可以求得偏移后的换能器电压、电流的频率,从而可以求得公式①中的角度偏差α。
[0065]   ⑤
[0066] (4)计算得到换能器阻抗角θ
[0067] 由方程②和④得:
[0068]   ⑥
[0069] 由式⑥得:
[0070]   ⑦
[0071] 步骤六:加载主界面。数据处理完之后,加载主界面。主界面的显示是在10.4寸TFT LCD显示屏上。
[0072] 步骤七:加载主轴监测界面。在主轴监测界面里面,有数值显示模块来显示采集、处理后的功率管温度、换能器温度、节点温度和阻抗角。
[0073] 步骤八:实时曲线显示,判别主轴状态。
[0074] 加载实时曲线显示界面,将步骤七中的数值显示模块显示监测点的真实数据在实时曲线显示界面内自动生成实时曲线。实时曲线显示界面内设置有功率管温度阈值、换能器温度阈值、节点温度阈值、发生器的输出电压阈值和输出电流阈值。超出所设置的阈值,则在曲线上会出现较大的跳动,此时监测系统发出声、光报警。实时曲线反应了主轴系统是否发生了故障。
[0075] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实例所做的任何简单修改,变更,以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围之内。

附图说明

[0041] 图1为超声切削主轴状态监测系统图
[0042] 图2为监测流程图
[0043] 图3为传感器布局图
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