人造板热压板坯内部环境检测系统的设计

人造板热压板坯内部环境检测系统的设计

论文摘要

随着人造板需求量的增加, 各种人造板应用行业对人造板的质量也提出了相应的要求。热压工艺是决定人造板质量的关键因素之一。如何检测热压过程中板坯内部的温度和蒸汽压力的变化,为优化热压工艺提供最基本的信息以及如何有效地提高热压效率,缩短热压时间, 成为广大工程技术人员和人造板牛产企业急需解决的问题。热压参数是决定板坯质量的关键要素,本文在广泛查阅国内外文献资料的基础上,确定以蒸汽压力与温度为主要检测参数,通过对人造板热压要求和板坯内部环境的分析,并借鉴国外的检测方法选定热电偶为温度测量传感器,溅射薄膜压力传感器为压力传感器,通过比较现代检测系统的组建方法,确定采用PC-DAQ 式虚拟仪器自动检测系统的方法, 设计人造板热压过程中板坯内部环境在线检测系统。PC.DAQ 式虚拟仪器自动检测系统由传感器、信号调理、PC-DAQ 数据米集卡、通用计算机、软件等基本要素构成。该系统可以实时采集和显示2 路压力信号、4 路温度信号。本文详尽介绍了人造板热压过程中板坯内部环境检测系统各组成部分的工作原理以及它们在系统中的作用,着重阐述了系统硬件设计和检测软件的开发,并通过刨花板的热压试验,验证了系统设计可行性和先进应用虚拟仪器系统开发平台-LabVIEW 编制了热压板坯内部环境自动检测系统的应用软件,该软件具有友好的人机交互界面、简单直观的:工艺流程监控、安全可靠的故障处理措施等优点。由于采用了PC-DAQ 式虚拟仪器自动测试系统的设计模式和应用图形化编程语言LabVIEW 进行软件开发,使得本系统具有很好的通用性、灵活性和展性本文重点研究了LabVIEW 语言和外部代码的接口问题,实现了国产数据采 集卡与LabVIEW 的链接,降低了检测系统的制作成本,缩短了产品的开发周期本研究为人造板热压板坯内部参数的在线检测提供了一种全新、灵活和高 效的手段,为人造板工业测试仪器的开发和研制提供一个较好的模式。

论文目录

  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题的提出及研究意义
  • 1.1.1 课题的研究背景
  • 1.1.2 课题的研究意义
  • 1.1.3 本课题的主要任务
  • 1.2 国内外热压工艺的研究现状
  • 1.2.1 热压过程中板坯温度场的研究现状
  • 1.2.2 人造板热压过程板坯内部气压变化的研究现状
  • 1.3 本文主要内容
  • 1.4 本章小结
  • 第二章 人造板热压过程及其内部环境
  • 2.1 热压的基本原理
  • 2.1.1 温度的作用
  • 2.1.2 压力的作用
  • 2.1.3 加压时间
  • 2.2 热压过程中的传热传质 l3
  • 2.2.1 板坯热压时内部各因素的相互影响
  • 2.2.2 热压时板坯内部的传热传质过程
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 系统的设计与实现
  • 3.1 系统总体方案
  • 3.2 虚拟仪器概述
  • 3.2.1 虚拟仪器的概念
  • 3.2.2 虚拟仪器的构成
  • 3.2.3 虚拟仪器的特点及优势
  • 3.3 数据采集原理
  • 3.3.1 采样定理
  • 3.3.2 不同类型信号的采样
  • 3.4 传感器
  • 3.4.1 温度传感器
  • 3.4.2 压力传感器
  • 3.5 信号调理
  • 3.5.1 信号调理的基本概念
  • 3.5.2 调理电路的主要作用
  • 3.6 系统信号调理电路的设计
  • 3.6.1 系统电源选择
  • 3.6.2 信号滤波电路的设计
  • 3.6.3 放大电路的设计和应用
  • 3.7 数据采集卡的选择与工作原理
  • 3.7.1 工作原理简述
  • 3.7.2 主要技术指标
  • 3.8 硬件可靠性设计
  • 3.8.1 影响仪器系统可靠性的因素
  • 3.8.2 提高仪器系统可靠性的措施
  • 3.9 本章小结
  • 第四章 系统软件的设计
  • 4.1 软件开发工具的选择
  • 4.2 LabVIEW概述
  • 4.2.1 LabVIEW语言特点
  • 4.2.2 LabVIEW编程简介
  • 4.3 系统软件任务分析
  • 4.3.1 应用软件模块设计
  • 4.3.2 数据采集程序的设计
  • 4.3.3 数据处理程序的设计
  • 4.3.4 数据存储和查看程序的设计
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 系统性能测试
  • 5.1 系统的标定
  • 5.1.1 温度标定
  • 5.1.2 压力标定
  • 5.1.3 压力传感器探头的制作
  • 5.2 系统误差分析
  • 5.2.1 误差分类
  • 5.2.2 系统误差分析
  • 5.3 热压试验
  • 5.3.1 试验装置及组成
  • 5.3.2 试验方案
  • 5.3.3 试验结果与分析
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 总结和展望
  • 参考文献
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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    • [6].个性化定制图案饰面板的研制[J]. 中国人造板 2019(11)
    • [7].PressMAN:优化工艺、提高产能——加拿大人造板热压监控系统创新技术[J]. 木材工业 2019(03)
    • [8].PressMAN:优化工艺、提高产能——加拿大人造板热压监控系统创新技术[J]. 木材工业 2019(05)
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