陳國凡,陳清華
(安徽理工大學,淮南 232001)
松散物料導熱系數的測定,目前的方案較多,筆者通過分析對比,得出以下特點:大多數測試裝置體積較大,不適用于某些場合;溫度測試和控制多半采用PLC加特殊模塊的方式,花費昂貴且不利于集成和拓展功能;溫度測點只有一個,不利于消除環(huán)境干擾的偶然誤差[1~4]。
基于上述原因,我們設計了便攜式測試系統,采用多分布傳感器采集溫度,利用單片機對數據進行處理,減小了體積,降低了成本,提高了精度。
本測試裝置由:盛料桶、高精度穩(wěn)壓電源、加熱棒、單片機系統、溫度傳感器和筆記本電腦組成,系統組成如圖1所示,實物圖如圖2所示。
圖1 系統組成圖
圖2 系統實物圖
測試時,在盛料桶里放入松散物料(顆粒半徑小于10mm),單片機系統先測定環(huán)境溫度并傳輸到計算機,然后驅動高精度穩(wěn)壓器用加熱棒對松散物料進行恒功率加熱,加熱過程中單片機系統實時讀取三個傳感器采集的溫度信號,計算平均值并實時傳輸到計算機,計算機內使用Labview編程實現平行熱線法算法將松散物料的導熱系數計算并顯示出來。
盛料桶用來盛放需要測定導熱系數的松散物料,加熱棒用來對物料進行恒功率加熱,其三維圖如圖3所示。盛料桶由安徽理工大學實習機械廠加工。溫度傳感器測頭到加熱棒中心距離為15±1mm,符合GB10297-88規(guī)定。溫度傳感器型號為DS18b20,美國DALLAS公司生產,精度可達0.0625度,符合GB10297-88規(guī)定的溫度誤差0.1度的要求,本裝置在桶內均勻布置三個測頭,安放3只DS18b20溫度傳感器以減小測量誤差提高精度。
圖3 盛料桶和加熱棒三維圖
單片機系統由AT89S52單片機、MAX232電平轉換芯片、九針串口接頭、上電復位電路、晶振電路、供電USB接口等組成、電路圖如圖4所示。單片機系統程序流程如圖5所示。
圖4 單片機系統電路圖
計算機操作界面通過Labview編程實現[5],可設定采樣間隔時間,顯示實時溫度、環(huán)境溫度t0、測試溫度t1、測試溫度t2、溫度曲線圖以及計算導熱系數。計算機操作界面如圖6所示。
上位機程序由串口通信程序和導熱系數計算算法程序構成。串口通信程序如圖7所示,該程序由串口設置模塊、寫串口模塊、讀串口模塊、關閉串口模塊、數據轉換與標定模塊組成,與單片機系統串口通信程序配合,形成一個串口通訊協議,實現了單片機系統和上位機間的實時數據交換。
圖5 單片機系統程序流程
圖6 計算機操作界面
圖7 串口通信程序
上位機導熱系數計算算法程序流程如圖8所示,先測定環(huán)境溫度,然后在60秒間隔內兩次測試加熱溫度,再計算溫差比值,查表計算指數積分,最后計算導熱系數。
基于Labview軟件實現了上述算法,其G語言程序如圖9所示。
使用淮南礦業(yè)集團孔李煤礦松散煤樣進行測試,實測熱線溫升數據如表1所示。
圖8 程序流程圖
圖9 部分G語言程序
經計算其導熱系數為0.14231,與文獻[1]用交叉熱線法的測試結果0.14319很相近,相對誤差0.61%,測試結果比較滿意。
1)本測試裝置使用平行熱線法測松散物料導熱系數,系統的關鍵參數符合國家標準,能有效地提高測量精度。
表1 熱線溫升數據
2)本裝置為便攜式,結構緊湊,操作方便。
3)溫度采集為多分布數字溫度傳感器,能進一步減小測量誤差,提高精度。
本測試裝置結構緊湊、測試精度高、操作過程簡單和使用范圍廣泛,可用于各種非金屬固體松散物料導熱系數的測定。
[1] 陳清華, 張國樞, 秦汝祥, 等. 熱線法同時測松散煤體導熱系數及熱擴散率[J]. 中國礦業(yè)大學學報, 2009, 38(3):336-340.
[2] 唐明云, 張國樞, 戴廣龍, 等.熱線法測定松散煤體導熱系數裝置改進設計[J]. 煤礦安全, 2008(7):55-57.
[3] 李建偉,葛嶺梅,徐精彩. 松散煤體導熱系數測定實驗[J].遼寧工程技術大學學報,2004, 23(1): 4-8.
[4] SUN Ji-ping, SONG Shu. Recognition of Spontaneous Combustion in Coal Mines Based on Genetic Clustering[J].Journal of China University of Mining and Technology,2006, 16(1): 42-45.
[5] 楊樂平, 李海濤, 肖相生, 等.LabVIEW程序設計與應用[M].電子工業(yè)出版社, 2001.