五维精密调节平台

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五维精密调节平台相关的厂商

  • 郑州博汇精密科技有限公司是集研发、制造、服务为一体的科技创新型企业。公司注重科技研发与核心技术掌控,用高品质优性能的产品和控制系统服务制药、化工、生物、教育、新能源等行业。公司现有真空获取及智能真空 调节装置、高低温源温度控制装置、全自动化学反应系统等主要产品线,包括玻璃反应釜、旋转蒸发仪、隔膜真空泵、循环冷却器、恒温循环器等,产品型号和功能覆盖从研发到生产的各个阶段,为用户提供产品、工艺、效益、安全等多方位保障。一直以来我公司高度重视与高校的交流,致力于打造校企合 作平台,为产学研深度融合架起新桥梁,共同探索校企合 作新模式,持续推进科研转换和人才培养双向合 作。博汇精密科技助力科研工作者加快工艺探索与成果转化,通过技术创新和高品质优性能的产品,让研发工作更安全、更高效、更智能。
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  • 武汉中弘精密机械有限公司是一家专业从事精密隔振光学平台研发、制造、销售于一体的高新技术企业,依托光电子技术行业背景,致力为国防科技工业及科研院校提供高精密基础实验装备。公司自主研发的光学面包板、光学平台仪器架、固体阻尼光学平台、气浮隔振光学平台、自水平光学平台、特制光学平台等产品广泛应用于航空、航天、微电子、大规模集成电路、量子光学、纳米技术、集成光电子学、生命科学、植物生理学、医学分子生物学、微细加工光学、波谱与原子分子物理、超导材料、高分子物理与化学、声学等新兴领域对隔振有着更高精度、更高性能和更高要求的场合。台面均采用高导磁不锈钢及优质中碳钢相结合钢质蜂窝式的台体,着重体现其高强度、低重量及优异的模态感应和隔振性能,用于各不同系列型号的隔振支撑,均能给平台台体提供优异的减振性能,以满足用户进行不同要求的高精度光学实验。本公司现在生产的光学平台平面精度高、隔振性能强,生产标准全部执行德国FESTO元器件,保证光学平台的灵敏度和精度,已成为国内专业的光学平台研发中心及生产基地。
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  • 青岛科泰精密仪器有限公司,公司成立于2003年10月,公司全权负责智泰精密仪器产品的销售及售后、维修服务工作,并代理国内外知名测量仪器,为广大用户提供专业的技术方案支持。智泰精密仪器有限公司,起源于台湾大学,由各专家、教授学者在结合多年光学影像测量技术的基础上,结合台湾工业银行、各基金法人投资,辅导组建的高科技公司。 智泰公司是目前国内唯一在光学影像测量领域由研发领头的公司,为国内相关领域之翘楚。公司在台湾设有四个研发部门、在南京成立研发中心。致力于自动化光学及影像检测领域的研究与开发,产品包括投影仪、影像测量仪、三座标、三维激光扫描仪等从一维到三维的系列设备。地址:青岛市重庆北路72号(青岛汽车北站附近)电话:0532-84610269传真:0532-66918078 伍成勇:13969840053
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五维精密调节平台相关的仪器

  • OTR系列精密阻尼隔振光学平台 特点:● 标准台面,厚度100/200/300mm● 采用专业级精密阻尼减振器,比起标准阻尼隔振垫,隔振性能进一步大幅提高● 固有频率最小可达5Hz● 科研级(精密级)阻尼隔振光学平台技术指标:● 台面结构:三层夹心结构● 台面:4~6mm厚铁磁不锈钢● 台面内部支撑:钢制井字形蜂窝状支撑结构● 底面:4~6mm厚碳钢,表面喷黑塑处理● 侧板:内层碳钢板,外层为黑色铝塑板,四角用不锈钢钢板包角说明:OTR(Optical Table :Ragid) 系列平台为卓立汉光最新推出的精密阻尼隔振光学平台,整体高度800mm,分为台面和支架两部分。台面厚度根据尺寸设计为:100/200/300mm,具有很好的硬重比和刚性。上台面采用精密磨削工艺,台面的平面度达到0.02 ~0.05mm/600mm× 600mm,台面上按照25mm× 25mm 孔距均布M6 螺纹孔,方便安装各类位移台和调整架。支架采用整体焊接式四或六支撑结构,支撑腿上方采用精密阻尼减振器,下方采用标准阻尼隔振垫。具有非常优秀的隔振性能,大幅领先于普通阻尼隔振平台。支架带可升降高度机构和脚轮,方便移动和调整。该系列产品属于科研级(精密级)阻尼隔振光学平台,填补了国内无精密阻尼隔振平台的空白。 ● 厚度:100/200/300mm,详见选型表● 平面度:0.02~0.05mm/600mm× 600mm,高于国外同类产品● 隔振材料:精密型专业阻尼减振器和标准阻尼隔振垫● 固有频率:<5~8Hz,大幅领先于普通阻尼隔振平台● 支架:整体焊接式支架,带高度调整机构和脚轮,方便移动和调整。● 台面加支架总高度800mm,总高度可调范围:-20~+20mm● 孔距:25mm× 25mm● 孔径:M6● 重量:100mm厚台面约:120Kg/m2200mm厚台面约:140Kg/m2300mm厚台面约:167Kg/m2精密阻尼隔振光学平台细节说明: 专业级精密阻尼减振器,隔振性能大幅提高 脚轮 不锈钢包角 整体焊接式支架其它配件:扳手水平仪精密阻尼隔振光学平台选型表:产品型号整体规格(mm)台面厚度(mm)台面自重(Kg)桌腿截面积(mm)支架高度(mm)备注OTR06-06600× 600× 80010041100× 1007004支撑OTR075-075750× 750× 80010065100× 1007004支撑OTR09-06900× 600× 80010060100× 1007004支撑OTR10-071000× 700× 80010081100× 1007004支撑OTR10-081000× 800× 80010090100× 1007004支撑OTR12-081200× 800× 800100106100× 1007004支撑OTR15-091500× 900× 800200190200× 2006004支撑OTR15-101500× 1000× 800200206200× 2006004支撑OTR16-091600× 900× 800200200200× 2006004支撑OTR18-121800× 1200× 800200297200× 2006004支撑OTR20-102000× 1000× 800200289200× 2006004支撑OTR20-122000× 1200× 800200332200× 2006004支撑OTR24-122400× 1200× 800200393200× 2006004支撑OTR30-103000× 1000× 800200426200× 2006006支撑OTR30-123000× 1200× 800300598200× 2005006支撑OTR30-153000× 1500× 800300739200× 2005006支撑OTR35-123500× 1200× 800300700200× 2005006支撑OTR35-153500× 1500× 800300865200× 2005006支撑OTR40-154000× 1500× 800300989200× 2005006支撑OTR48-154800× 1500× 8003001185200× 2005006支撑台面最大尺寸为4800mm× 1800mm,如需更大尺寸平台,可采用拼接技术
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  • DVIA主动隔振光学平台DVIA-MB,专门为SEM和TEM显微镜设计主动隔振平台精密主动隔振光学平台DVIA特点: 具有非常优秀的隔振性能,特别是在低频0.5Hz- 10Hz达到90%以上的隔振效率 采用惯性传感器,可以检测出六个自由度的振动并做补偿 采用真蜂窝三层夹心式结构台面,厚度可选100/200/300mm 进口精密主动隔振光学平台 隔振性能优异,广泛应用于扫描探针显微镜,原子力显微镜,扫面隧道显微镜,激光干涉仪 ,半导体检测设备,三维形貌分析仪和激光共聚焦显微镜等 精密主动隔振光学平台DVIA技术指标: 固有频率:0.5-100Hz 自动平衡,响应时间短,平衡速度快 钢蜂巢内核:钢制蜂窝芯,钢板厚度0.25mm,每个蜂巢面积3.2cm2 表面平整度:±0.1mm /600 mm2 台面:4.0mm厚度430 系列高导磁镍合不锈钢 底面:4.0mm厚碳钢,表面氧化处理 边墙板:2.0mm厚碳钢,包裹高阻尼聚乙烯材料 孔径: M6 (英制螺孔可选) 孔距:25mmX25mm(英制孔距可选),最外边孔距平台边缘37.5mm 螺孔密封:每个螺纹孔下方设有柱形隔离杯密封,方便清洁 阻尼隔振方式:宽带阻尼
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  • APFP-XYZT五维精密调整架整体不锈钢材质,平台直线型好,偏摆:100 &mu rad 方便右手使用。配合APFP-FH,可夹持裸光纤,主要用于光纤对准。(左手型号为APFP-XYZTL)■技术指标◆&theta y:± 5° ;&theta z:± 5° ◆Tx:12mm◆Ty:12mm◆Tz:6mm
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五维精密调节平台相关的资讯

  • 一平台两中心,先进精密仪器创新平台来了!
    12月30日,LinkPark(滨河)产业社区及先进精密仪器共性技术研发及工程化创新服务平台启用仪式在杭州青山湖科技城隆重举行,杭州市人大常委会副主任、临安区委书记卢春强,市政府副市长柯吉欣,市政府党组成员、杭州城西科创产业集聚党工委副书记、管委会主任李玲,临安区区委常委、青山湖科技城党工委书记蔡萌等出席启用仪式,杭州市委组织部、市经信局、市科技局、临安区有关部门等领导一行参加活动。 为深入推进中国先进精密仪器产业发展,杭州谱育科技发展有限公司(聚光科技旗下自孵化子公司)携手杭州青山湖科技城,搭建“一平台两中心”——先进精密仪器共性技术研发及工程化创新服务平台、先进精密仪器创新中心、工程师协同创新中心,争取国家和省市资源,围绕产业链部署创新链,合力打造先进精密仪器全产业链的创新策源高地。先进精密仪器共性技术研发及工程化创新服务平台一平台两中心打通创新链 在仪器创新的研究、工程化、产业化链条上,工程化阶段成为创新链上的瓶颈和产业破局的关键,通过建设高水平、全链条的先进精密仪器共性技术研发及工程化创新服务平台,打通创新链、带动产业链,形成支撑仪器整机、核心零部件、试剂耗材、技术服务、高端专用仪器与系统五位一体的产业集群服务能力,打造“面向世界、引领未来、服务全国、带动全省”的先进精密仪器全产业链共性技术研发与工程化创新策源地。 带动产业链 先进精密仪器创新平台启用后,将加速区域内仪器技术创新研究成果的工程化、产业化进程,孵化培育一批生命科学、半导体、先进工业、新材料、食品药品、环境安全等领域的产业项目,加速集聚龙头企业,促进在杭州城西科创大走廊带动先进精密仪器产业集群,打造具备全球竞争力的中国“仪器谷”。 面向世界科技前沿,为我国科研院校与企业创新实验室,开发高端质谱、光学、色谱、电镜等科学仪器。 面向经济主战场,为我国新材料与先进制造业,开发高端智能品控、在线监测分析自动化系统。 面向国家重大需求,为半导体、先进工业等行业,解决“卡脖子”关键技术和高纯检测设备国产化。 面向人民生命健康,开发食药品检验、环境安全监测、生命科学分析与精准医学诊断先进解决方案。 五位一体:打造仪器整机、关键零配件、耗材与试剂、技术服务、高端专用系统集成五位一体的全产业链生态。
  • 海顿科克新应用-精密显微镜电动载片平台
    海顿科克直线传动是世界领先的直线运动产品制造商,公司最近发布了一个驱动精密显微镜窄片平台的应用,该工作平台移动的最小步长为15微米,最大推力为13N,在这个非常紧凑空间里的实现传动要求,无疑这是一个完美的机械结构,在精密的微流体或者光学仪器中经常会有这种需求。这个结构大约有22MM宽,25.2MM高,其行程最大可以达到64MM。 一个轻型的经过阳极氧化的铝合金型材做成的底座,底座两端分别安装有螺杆衬套和电机安装支架,整个结构的核心是海顿15000系列的永磁式直线步进电机,该电机已经成功应用在几千种结构应用中,该电机不需要复杂的控制设备,只需要简单的速度脉冲和方向信号。 整个结构的移动滑块是用带有自润滑效果的聚缩醛材料做成,滑块本身带有张紧弹簧,这能使滑块在运动过程中保证运动的精确性,滑块由2根涂有TFE涂层的直线滑轨做导向。滑块由KERK的螺杆驱动,螺杆由303不锈钢制成,并且由5种导程可选,分别是0.3MM,0.4MM,0.5MM,1.0MM,2.0MM,该螺杆一端固定在底座的螺杆衬套中,由于螺杆精密,所以当电机工作时,自然可以实现高精度的运动控制。 该电动载片平台结构还可以客户化定制,比如客户特定的底座,不同的行程(最高可达64MM),传感器安装,客户化的布线等等,都可以根据客户要求定制。 更多信息请访问海顿直线电机(常州)有限公司网站http://www.haydonkerk.com.cn
  • VarioBasic系列主动隔振台:为精密实验室量身定制的高性能稳定平台
    实验室中的精密仪器和敏感实验往往要求高度精确的测量与控制,微小的振动都可能对实验结果产生不可忽视的影响。因此,为什么主动隔振台会成为众多实验室不可或缺的设备,以下是几个关键原因:1. 保护精密仪器的精确度与稳定性精密科学仪器如显微镜、光谱仪、电子显微镜、原子力显微镜(AFM)及各类光学平台等,对振动极其敏感。即使是微小的地壳振动、人员走动或空调运行等日常因素引起的震动,都可能导致测量结果失真、图像模糊或数据采集错误。主动隔振台通过动态监测并抵消外界振动,为这些精密设备创造一个几乎“零振动”的工作环境,确保实验结果的准确性和可重复性。2. 提升实验研究的质量与效率在生命科学、纳米技术、材料科学等领域,很多实验需要长时间曝光、微观结构观察或进行精密测量。若无有效的隔振措施,持续的外部振动会显著增加实验失败率,延长实验周期。主动隔振台能够有效减少因振动导致的重做次数,提升实验效率,同时保障研究成果的高质量。3. 促进创新研究与复杂实验的开展随着科学研究的深入,越来越多的前沿实验要求在极端条件下进行,如量子计算、生物分子成像等,这些实验对环境的稳定性和纯净度提出了更高要求。主动隔振台不仅能隔离低频到高频的广泛振动范围,还能适应不同的负载和实验条件,为科学家探索未知领域提供稳定的技术支撑平台,推动科学进步。4. 保障研究人员的安全与健康在进行某些涉及危险物质或高压环境的实验时,任何意外的振动都可能引发安全问题。主动隔振台通过减少外部干扰,不仅保护了实验的顺利进行,也间接保障了实验室人员的安全健康,营造了一个更加安全可靠的研究环境。综上所述,主动隔振台作为现代实验室基础设施的重要组成部分,对于维护实验的精确性、促进科研效率、推动科技前沿探索以及保障实验室安全均具有非常重要的作用。在此茂默科学推荐VarioBasic系列主动隔振台。基础信息:Vario Basic 40尺寸:396x120x111mm 载重:0-300kg,0-600kg Vario Basic 60尺寸:636x130x111mm载重:0-300kg,0-600kgVario Basic 90尺寸:932x130x111mm载重:0-300kg,0-600kg主要特征: 相比于气囊式被动隔振台,主动隔振台没有低频共振,即使在低频范围内也有出色的隔振性能。 超快的稳定时间:低至0.3秒(普通被动隔振台的稳定时间为30秒至60秒)。 主动隔振台带宽0.6/1Hz至200Hz(远超被动隔振台)。 6个自由度主动隔振。 真正的主动隔振:即时产生反作用力来抵消振动。 操作简单-按钮式解决方案。 设计紧凑,安装简便。 高度的位置稳定性-1Hz时固有刚度通常是被动隔振台的20到30倍。 接电即可,无需压缩空气。 适用于将高分辨率测量设备与建筑振动隔离, 广泛的适用范围:拥有标准化产品和用户定制产品。茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多隔振台相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!

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  • 显微镜冷热台真空度的精密控制

    显微镜冷热台真空度的精密控制

    [align=center][img=真空冷热台,500,326]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203060829340674_8408_3384_3.png!w690x451.jpg[/img][/align]摘要:针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在±1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px]一、问题的提出[/size]气密真空冷热台是同时可用于真空和气密环境的精密温控冷热平台,具有加热和制冷功能,适合显微镜和光谱仪等应用对样品在可控的真空度环境下进行精确加热或制冷。根据用户要求,针对目前的各种气密真空冷热台,在真空度控制方面,还需要解决以下几方面的问题:(1)无论是进口还是国产真空冷热台,真空度测量和控制还采用皮拉尼真空计,使得配套的控制系统无法实现真空度的精密控制,如无法满足研究和模拟冷冻干燥过程的精度要求。(2)气密真空冷热台普遍体积较小,在宽泛的真空度范围内,实现精确控制一直存在较大难度,真空度的波动性较大,而真空度的波动性又反过来影响温度的稳定性。(3)进口配套的真空度控制系统,不仅控制精度达不到要求,而且价格昂贵。针对气密真空冷热台存在的上述问题,本文将介绍采用国产产品并具有高性价比的解决方案,并介绍了详细的实施过程。[size=18px]二、解决方案[/size]气密真空冷热台真空度精密控制系统的整体结构如图1所示,整个系统主要包括真空计、数控针阀、PID控制器和真空泵。[align=center][img=真空冷热台,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203060828037872_2582_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center]图1 冷热台真空度精密控制系统结构示意图[/align]为提高真空度测控精度,采用了测量精度更高(可达满量程0.2%)的电容式真空计,可覆盖0.01~760Torr的真空度区间。如果需要更高真空度环境,也可以同时采用皮拉尼真空计进行测控。为实现全宽量的真空度控制,将两只数控针阀分别安装在冷热台的进气口和排气口。通过分别采用上游和下游控制模式,可实现全量程波动率小于±1%的精密控制。控制器是精密控制的关键,方案中采用了24位A/D和16位D/A的高精度PID控制器,独立的双通道便于进行上游和下游气体流量调节和控制。总之,通过此经过验证的真空度控制方案,可实现高性价比的精密控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 气密真空冷热台的真空度精密控制

    气密真空冷热台的真空度精密控制

    [align=center][img=冷热台真空度控制,690,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203071147131858_3924_3384_3.png!w690x451.jpg[/img][/align][color=#990000]摘要:针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在±1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]一、问题的提出[/color][/size]气密真空冷热台是同时可用于真空和气密环境的精密温控冷热平台,具有加热和制冷功能,适合显微镜和光谱仪等应用对样品在可控的真空度环境下进行精确加热或制冷。根据用户要求,针对目前的各种气密真空冷热台,在真空度控制方面,还需要解决以下几方面的问题:(1)无论是进口还是国产真空冷热台,真空度测量和控制还采用皮拉尼真空计,使得配套的控制系统无法实现真空度的精密控制,如无法满足研究和模拟冷冻干燥过程的精度要求。(2)气密真空冷热台普遍体积较小,在宽泛的真空度范围内,实现精确控制一直存在较大难度,真空度的波动性较大,而真空度的波动性又反过来影响温度的稳定性。(3)进口配套的真空度控制系统,不仅控制精度达不到要求,而且价格昂贵。针对气密真空冷热台存在的上述问题,本文将介绍采用国产产品并具有高性价比的解决方案,并介绍了详细的实施过程。[size=18px][color=#990000]二、解决方案[/color][/size]气密真空冷热台真空度精密控制系统的整体结构如图1所示,整个系统主要包括真空计、数控针阀、PID控制器和真空泵。[align=center][color=#990000][img=冷热台真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203071148328248_6901_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 冷热台真空度精密控制系统结构示意图[/color][/align]为提高真空度测控精度,采用了测量精度更高(可达满量程0.2%)的电容式真空计,可覆盖0.01~760Torr的真空度区间。如果需要更高真空度环境,也可以同时采用皮拉尼真空计进行测控。为实现全宽量的真空度控制,将两只数控针阀分别安装在冷热台的进气口和排气口。通过分别采用上游和下游控制模式,可实现全量程波动率小于±1%的精密控制。控制器是精密控制的关键,方案中采用了24位A/D和16位D/A的高精度PID控制器,独立的双通道便于进行上游和下游气体流量调节和控制。总之,通过此经过验证的真空度控制方案,可实现高性价比的精密控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 串级控制和超高精度PID调节器在微张力精密控制中的应用

    串级控制和超高精度PID调节器在微张力精密控制中的应用

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:采用当前的各种涂布机很难适用气体扩散层这类脆性材料的涂布工艺,需要控制精度更高的微张力控制系统。为此本文基于串级控制原理,提出了采用双闭环PID控制模式和超高精度PID张力控制器的解决方案,一方面形成浮动摆棍闭环和主动辊闭环构成的串级控制回路,另一方面是采用目前测控精度最高的工业用PID控制器,结合相应配套的高精度传感器和执行器,可真正实现微张力的精密控制。[/b][/color][/size][align=center] [img=微张力精密控制,690,225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307261628010805_2785_3221506_3.jpg!w690x225.jpg[/img][/align][size=16px] [/size][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 气体扩散层(GDL)在燃料电池中起到支撑催化层、收集电流、传导气体和排出反应产物水的重要作用,常用于质子交换膜燃料电池,在具体生产工艺中需要在GDL材料表面定量涂布一层特定功能涂料。由于GDL基体层材料较脆,涂布工艺过程中易造成基体层材料断裂或撕裂,转弯处易折断,在高温状态下材料比常温下更脆弱,一般要求涂布过程中控制张力设定在5~10N很窄的一个范围内,且还需要在此微张力范围内具有较高的控制精度。[/size][size=16px] 传统涂布设备,浮动摆辊均为气缸驱动,直线电位器反馈摆辊位置。存在以下问题:[/size][size=16px] (1)无法精确控制摆辊位置。[/size][size=16px] (2)气缸行程只有一个方向,需要料膜的张力平衡气缸推力,易造成GDL脆性材料拉伸。[/size][size=16px] (3)摆辊瞬间偏移至一端时,料膜张力瞬间增大或减小,极易造成GDL脆性材料的撕裂甚至断裂。[/size][size=16px] (4)张力控制器中的模数转换AD精度和数模转换DA精度较低,最小输出百分比也只能达到0.1%,无法提供更高精度的测量和控制。[/size][size=16px] 由此可见,为实现GDL脆性材料的微张力控制,实现具有精度高、张力小、控制稳的伺服电机驱动的浮动摆辊微张力控制是氢能材料制备的关键技术,为此本文提出了相应的解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 为实现涂布工艺中的微张力高精度控制,本文提出的解决方案包含以下两方面的内容:[/size][size=16px] (1)采用双闭环PID控制形式调节料膜张力,即对浮动摆棍和主动辊进行独立的PID控制。[/size][size=16px] (2)采用超高精度的双通道PID控制器,每个通道都具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比。[/size][size=16px] 解决方案所涉及的微张力控制系统结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=双闭环微张力控制系统结构示意图,500,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307261628351448_1980_3221506_3.jpg!w690x277.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 双闭环微张力控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在图1所示的双闭环控制系统中,浮动摆辊PID闭环控制的具体过程是根据工艺要求,给控制器输入张力值,控制器根据张力传感器信号与设定张力值之差进行快速PID计算后输出控制信号,此控制信号控制浮动摆辊伺服驱动器和伺服电机动作,从而使浮动摆棍产生偏移使得料膜张力快速达到设定值。[/size][size=16px] 浮动摆辊的PID闭环控制过程主要是通过浮动摆辊偏移来调节料膜张力,主动辊速度仍为主机速度,并未参与调节。当浮动摆辊伺服电机持续动作调节料膜张力时,浮动摆辊偏差会导致累积,最终达到浮动摆辊位置报警值。因此仅由浮动摆辊伺服电机调节料膜张力不能完全解决张力不稳、精度不高的问题,为此增加主动辊PID闭环控制实现张力的精准控制。[/size][size=16px] 第二路主动辊PID闭环控制的具体过程是在浮动摆辊PID闭环控制实现调节后,由于浮动摆辊偏离中位,位移传感器跟随浮动摆辊偏移产生对应的偏移电压信号并输入给控制器,控制器根据此偏移电压信号与0V值的正负偏差进行快速PID计算后输出控制信号,此信号控制主动辊伺服驱动和主动辊伺服电机来改变主动辊速度,使得浮动摆棍回到中位,最终实现GDL脆性材料的微张力精准控制。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过上述解决方案,可很好的解决微张力的精密控制问题,具体优点如下:[/size][size=16px] (1)解决方案所采用的双闭环控制结构,实际上是一个非常典型的串级控制结构,因此充分利用了串级控制结构的优势,更利于实现高精度张力的控制。[/size][size=16px] (2)制约微张力精密控制的另一个主要因素是控制器的精度普遍不高,采用PLC很难达到超高的采集和控制精度。因此,本解决方案中采用了超高精度的双通道PID控制,既使用了串级控制功能,又实现了超高精度的PID控制。[/size][size=16px] 当然,传感器和执行器精度也是制约微张力精密控制的因素,为了真正实现微张力的精密控制,还需在使用串级控制和超高精度PID控制器的基础上,配备相应高精度的传感器和执行器。[/size][size=16px][/size][size=16px][/size][align=center][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align][align=center][b][color=#339999][/color][/b][/align][align=center][b][color=#339999][/color][/b][/align][align=center][b][color=#339999][/color][/b][/align][align=center][b][color=#339999][/color][/b][/align]

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