一种用于电缆生产设备的数字化悬垂控制器系统

    公开(公告)号:CN117784686A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311810447.0

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: G05B19/042 H01B13/00

    摘要: 本发明公开了一种用于电缆生产设备的数字化悬垂控制器系统,涉及电缆生产领域,该用于电缆生产设备的数字化悬垂控制器系统包括:发射板,用于驱动发射线圈产生电磁波信号;发射线圈,用于发射幅值15V、频率150KHZ的正弦电磁波信号,接收线圈,用于通过硫化管内线芯导磁作用,上下两个接收线圈接收到来自线芯传递的正弦电磁波信号,上下两个接收线圈根据和线芯距离远近输出大小不同的150KHZ电压信号,供给接收板;本发明的有益效果是:本发明中发射板、接收板使用贴片型电子元器件,减少了因焊接、芯片质量等问题产生的悬垂系统使用寿命短、抗干扰能力差和良品率偏低的问题;发射板使用DDS芯片其频率准确度和频率稳定度高。

    一种用于交联电缆生产线的单神经元FPGA控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111158282A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911372028.7

    申请日:2019-12-27

    摘要: 本发明涉及一种用于交联电缆生产线的FPGA控制方法及系统,属于自动控制技术领域,所述方法包括:误差信号进入单神经元自适应模块来计算比例、积分及微分权值;各个权值与相应的误差信号乘积求和经过PWM处理模块调节输出占空比,然后传送给下牵引驱动器;从下牵引驱动器输出的信号传输给压力传感器后经过AD转换模块转换成数字信号反馈给系统内部,通过期望电压值和实际电压值反复求差值将神经元算法构建在FPGA系统上来不断改变权值大小,当实际电压值与期望电压值相等时即为调节权值最优解,适用于交联电缆生产系统以便更好的控制驱动器调整悬垂中点的位置,确保设备安全有效运行。

    一种电缆位置检测及控制装置和方法

    公开(公告)号:CN108534759A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810613435.1

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G01C11/04 G05B11/42

    摘要: 本发明公开了一种电缆位置检测及控制装置,即拍照悬垂,包括悬垂,还包括:用于拍摄电缆位于管道中的位置得到第一照片的红外线拍摄装置,用于将所述第一照片与电缆位于所述管道的中心时的第二照片进行对比计算机,根据所述计算机的对比结果控制牵引装置牵引所述电缆使得所述电缆位于所述管道的中心的控制装置。本发明所提供的电缆位置检测及控制装置即拍照悬垂,能够克服电感式悬垂抗变频干扰能力弱,电器元器件易损坏,零点易漂移;克服激光悬垂对水汽烟雾穿透能力不强,易控制失灵的缺点。本发明还公开了一种电缆位置检测及控制方法。

    一种厨房卫生纸制造机
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106149448B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610784224.5

    申请日:2016-08-31

    发明人: 王向超 任永红

    摘要: 本发明公开了一种厨房卫生纸制造机,包括固接设置于第一架体一侧的流浆箱,还设有内网部和内网部,并且还增设有真空点阵装置和余热干燥真空缸。本发明所提供的厨房卫生纸制造机,通过内网和外网的同时挤压,使纸页得到充分的脱水,并且纸页内网和外网之间成型,从而时纸页没有自由表面,均匀度好。最后又通过真空点阵装置,使纸页表面形成凹凸,这样就保证了纸页的松厚度,最后又通过余热干燥真空缸和烘缸的两道起皱烘干处理,进一步保证纸页的干燥和起皱效果。与现有技术相比,本发明所提供的一种厨房卫生纸制造机,具有加工工序简单,生产出的厨房用纸松厚度高,吸水吸油性强,柔软性高的优点。

    一种生产塑纹纸的造纸机

    公开(公告)号:CN106812015A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710043314.3

    申请日:2017-01-21

    IPC分类号: D21F9/02 D21F7/00

    CPC分类号: D21F9/02 D21F7/00

    摘要: 本发明涉及一种生产塑纹纸的造纸机。生产塑纹纸的造纸机涉及造纸机械领域。主要是为解决目前起皱刮刀使纸页产生皱纹会使成纸紧度较高,吸水性差等问题而设计的。它包括网部、塑型部、烘干部;网部包括锥型进浆总管、流浆箱、网笼、成型网、网部真空箱、网张紧校正器和伏辊;成型网包覆在网笼、网部真空箱、伏辊和网张紧校正器上;烘干部的气罩包裹在杨克烘缸上部;塑型部由湿纸页转移真空箱、织物、托辊、湿纸页塑型真空箱、织物张紧器、织物喷水管、织物清洗真空箱、织物校正器和织物物导辊组成,织物套在湿纸页转移真空箱、湿纸页塑型真空箱、托辊、织物张紧器、织物张紧矫正器、织物导辊、织物清洗真空箱上。所述的织物上织有花纹。优点是纸张的松厚度、吸收性好。

    纸张塑纹的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106758477A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710043308.8

    申请日:2017-01-21

    IPC分类号: D21F3/04 D21F7/00 D21F11/00

    摘要: 本发明涉及纸张塑纹的方法。主要是为解决目前用起皱刮刀使纸页产生皱纹会导致成纸紧度较高,吸水性差的问题而发明的。流浆箱喷出的浆料在长园网结构的网部形成干度为8‑12%的湿纸页,成型网上的湿纸页行至湿纸页转移真空箱处时,被吸到织物网的下表面,织物的线速度为成型网线速度的85‑95%,这时的纸页结构为厚度基本均匀湿纸页,以利于塑型;湿纸页在织物网上经过塑型真空箱时,由湿纸页塑型真空箱真空抽吸至干度20‑30%,纸页结构变成织物表面结构,织物网相当于模具一样将织物表面的花纹通过真空抽吸塑型在纸页上,跟随织物进入烘缸烘干,干燥后的纸业保持立体花纹。优点是成纸的松厚度高,吸收性好。

    一种单绞机及其轧辊机
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105127208B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510656950.4

    申请日:2015-10-12

    IPC分类号: B21B31/24

    摘要: 本发明公开了一种轧辊机,包括用于提供动力的上下辊压紧电机;蜗杆,蜗杆与上下辊压紧电机之间转动连接;两个蜗轮,每个蜗轮均与蜗杆转动连接;与蜗轮一一对应的两组丝杠和丝母,每个蜗轮均通过一组丝杠和丝母同时控制上下辊压紧。本发明所提供的轧辊机将现有技术中的齿轮传动改为蜗轮蜗杆传动,蜗轮蜗杆之间的间隙相对于齿轮传动而言明显减小,因此,采用蜗轮蜗杆传动的轧辊机可以有效的减小两组丝杠和丝母之间的位置差异,减小轧辊机上下辊左右两侧的间隙差异,提高轧制出的异形线的一致性,提高绞线的质量。本发明还公开了一种包括上述轧辊机的单绞机。

    一种厨房卫生纸制造机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106149448A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610784224.5

    申请日:2016-08-31

    发明人: 王向超 任永红

    摘要: 本发明公开了一种厨房卫生纸制造机,包括固接设置于第一架体一侧的流浆箱,还设有内网部和内网部,并且还增设有真空点阵装置和余热干燥真空缸。本发明所提供的厨房卫生纸制造机,通过内网和外网的同时挤压,使纸页得到充分的脱水,并且纸页内网和外网之间成型,从而时纸页没有自由表面,均匀度好。最后又通过真空点阵装置,使纸页表面形成凹凸,这样就保证了纸页的松厚度,最后又通过余热干燥真空缸和烘缸的两道起皱烘干处理,进一步保证纸页的干燥和起皱效果。与现有技术相比,本发明所提供的一种厨房卫生纸制造机,具有加工工序简单,生产出的厨房用纸松厚度高,吸水吸油性强,柔软性高的优点。

    一种异型绞线导体以及铠装电缆

    公开(公告)号:CN104464897A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410828769.2

    申请日:2014-12-26

    IPC分类号: H01B5/10 H01B9/00

    摘要: 本发明公开了一种异型绞线导体,包括芯线及绞线层,其中,芯线的横截面为圆形;绞线层至少设置有一层,且由多根金属绞线绞合成内外表面光滑的圆环柱形并包裹在芯线外;这种结构的绞线导体,采用了具有异形横截面的金属绞线代替了现有技术中的圆截面的金属绞线来绞合成绞线层,而这种异形金属绞线能够采用多种形状的横截面来实现绞合成内外表面光滑的绞线层,避免在金属绞线之间以及金属绞线与芯线之间形成空隙,从而达到在满足电缆截流量设计要求的同时尽量减小电缆直径,便于工程设计及施工的目的。本发明还公开了一种铠装电缆。

    一种用于交联电缆生产线的单神经元FPGA控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111158282B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201911372028.7

    申请日:2019-12-27

    摘要: 本发明涉及一种用于交联电缆生产线的FPGA控制方法及系统,属于自动控制技术领域,所述方法包括:误差信号进入单神经元自适应模块来计算比例、积分及微分权值;各个权值与相应的误差信号乘积求和经过PWM处理模块调节输出占空比,然后传送给下牵引驱动器;从下牵引驱动器输出的信号传输给压力传感器后经过AD转换模块转换成数字信号反馈给系统内部,通过期望电压值和实际电压值反复求差值将神经元算法构建在FPGA系统上来不断改变权值大小,当实际电压值与期望电压值相等时即为调节权值最优解,适用于交联电缆生产系统以便更好的控制驱动器调整悬垂中点的位置,确保设备安全有效运行。