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        基于CFO器件的卷煙吸阻檢測裝置設(shè)計

        2018-05-14 08:59:47鄒誠志何愛民牛小民曹昌清趙樹彌朱震吳曉松王安
        安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年16期

        鄒誠志 何愛民 牛小民 曹昌清 趙樹彌 朱震 吳曉松 王安

        摘要 針對卷煙吸阻測量過程中臨界流量孔件(CFO器件)生成的高速微小氣體流量產(chǎn)生的壓差受到環(huán)境溫濕度影響,難以準(zhǔn)確測量的問題,設(shè)計了由進(jìn)樣模塊、標(biāo)準(zhǔn)包覆模塊、電路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)等組成的卷煙吸阻檢測裝置,用于精密檢測CFO器件生成的高速微小氣體流量產(chǎn)生的壓差。根據(jù)卷煙吸阻測量標(biāo)準(zhǔn)的流量要求(17.5±0.3)mL/s,采用CFO器件產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)微小氣體流量17.5 mL/s作用于煙蒂端。基于STM32的核心控制板,采用壓差傳感器對測量管路壓降精密檢測,使用溫度傳感器和濕度傳感器對環(huán)境溫濕度進(jìn)行實時監(jiān)測。通過標(biāo)準(zhǔn)棒修正由差壓傳感器本身帶來的誤差以及試驗環(huán)境中溫濕度波動帶來的誤差。結(jié)果表明,卷煙吸阻檢測裝置實現(xiàn)了測量過程中管路壓降的精密測量和溫濕度影響的修正,測量精度達(dá)5 Pa,比現(xiàn)有測量標(biāo)準(zhǔn)要求提高了1倍。

        關(guān)鍵詞 卷煙吸阻;壓降檢測;氣體微流量;CFO器件

        中圖分類號 TS43文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A文章編號 0517-6611(2018)16-0200-05

        Abstract In the measuring process of cigarette draw resistance, a pressure difference was produced by high speed gas microflow which was generated by a critical flow orifice device (Critical flow orifice device, CFO device) and was affected by the temperature and humidity of the environment, it was difficult to accurately measure. A cigarette draw detection device for high precision detecting the pressure difference of CFO device generated was designed. It included sampling module, standard coating module, circuit system, pneumatic system and gas path system. According to the flow measurement standard of cigarette draw resistance requirements (17.5 + 0.3) mL/s, the CFO device was used to generate the standard gas microflow 17.5 mL/s in cigarette end. Based on the core control panel of STM32, the pressure sensor was used to precisely detect the pressure drop of the measurement pipeline, and the temperature and humidity sensors were used to monitor the environmental temperature and humidity in real time. The error of the differential pressure sensor in itself and the fluctuation of temperature and humidity in the experimental environment were corrected by some standard rods. The cigarette draw resistance detection system was tested. The results showed that the detection device of cigarette draw resistance realized the precise measurement of pipeline pressure drop and the correction of temperature and humidity influence during the measurement process, and the measurement accuracy reached 5 Pa. Thats twice as much as the existing measurement standards.

        Key words Cigarette draw resistance;Pressure drop test;Gas microflow;CFO device

        卷煙對于吸煙者來說已是生活中的必需品,但為吸煙者的健康考慮,把控卷煙質(zhì)量尤其重要,因此,研究卷煙檢測技術(shù),提高卷煙質(zhì)量有著重要意義[1]。卷煙吸阻是衡量卷煙質(zhì)量的一項重要物理指標(biāo),其變化不僅影響卷煙的吸味,同時對焦油釋放量有著直接影響[2-3]。國標(biāo)和ISO標(biāo)準(zhǔn)均規(guī)定了卷煙吸阻的測量原理:將樣品煙蒂端放在測量設(shè)備中9 mm,在標(biāo)準(zhǔn)條件下維持樣品輸出端氣體體積流量為(17.5±0.3)mL/s時樣品兩端的壓差[4-6]。

        對卷煙吸阻等指標(biāo)檢測通常使用綜合測試臺,但綜合測試臺的測量方式具有局限性。一些研究者通過對綜合測試臺進(jìn)行分析改進(jìn),使其更好地滿足卷煙企業(yè)生產(chǎn)時對吸阻測量的要求。代秀迎等[7]在《綜合測試臺中吸阻/壓降測量單元的優(yōu)化改進(jìn)》中通過改進(jìn)抽吸管路測試吸阻的影響規(guī)律以調(diào)整抽吸管路長度,有效提高了吸阻測量的穩(wěn)定性及準(zhǔn)確性。陳丞[8]在原設(shè)備的基礎(chǔ)上,重新設(shè)計加工了送料斗、圓周長度單元、吸阻通風(fēng)度單元、硬度單元的部分零部件,改造后的綜合測試臺可滿足測量5.4 mm直徑細(xì)支卷煙及濾棒的檢測需求。張吉衛(wèi)等[9]基于DSP的卷煙吸阻測量儀自動分揀裝置開發(fā),降低檢測人員勞動強度,提高分揀準(zhǔn)確度,提高了檢測效率。王雷等[10]計算2個部門吸阻檢測數(shù)據(jù)的平均值,通過比較差值是否超出規(guī)定值,來判定儀器的一致性,不能精確了解到儀器的符合性程度。朱青林[11]研究出一種通過抽出煙支濾嘴芯,檢測卷煙煙絲段吸阻用以分析卷煙吸阻分布的方法,為更好地降焦減害、產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)等研究工作提供了數(shù)據(jù)支持。劉歡等[12]選取3R4F標(biāo)準(zhǔn)卷煙作為試驗樣品,應(yīng)用建立的動態(tài)吸阻計算方法考察了煙支燃燒過程中動態(tài)吸阻隨燃燒線位置的變化規(guī)律。但上述研究均是基于已有裝置,缺乏對整個系統(tǒng)全面的分析。

        國內(nèi)外綜合測試臺中吸阻/壓降測量單元均采用臨界流量孔(CFO)作為恒流發(fā)生裝置,通過壓力傳感器檢測卷煙吸阻。任靜霞等[13]對CFO的氣體穩(wěn)定流動特性、氣流速度與通道幾何形狀的關(guān)系以及氣流通過噴管的流速和流量進(jìn)行了分析,同時還對標(biāo)準(zhǔn)恒流孔的材料選擇及流量測量進(jìn)行了說明。程靜[14]采用計算流體動力學(xué)方法對CFO在非標(biāo)準(zhǔn)條件下出現(xiàn)的計量特性偏差進(jìn)行數(shù)值模擬,模擬結(jié)果能夠較好地預(yù)見環(huán)境影響下所產(chǎn)生的結(jié)果。蔣志才等[15]基于計算流體動力學(xué)對煙草專用恒流孔進(jìn)行研究,綜合分析后發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)恒流孔能在其前端保持恒定的體積流量。通過CFO的氣流量準(zhǔn)確性檢測將直接影響儀器性能的穩(wěn)定和測量數(shù)值的準(zhǔn)確度,其環(huán)境的溫濕度對CFO的流量特性有影響。因此,研究CFO前端的壓降檢測分析,有利于提高卷煙吸阻檢測系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。

        為了實現(xiàn)卷煙吸阻的準(zhǔn)確測量,降低外界環(huán)境的影響,筆者根據(jù)卷煙吸阻測量標(biāo)準(zhǔn)的流量要求(17.5±3.0)mL/s,基于CFO器件設(shè)計了一種集多傳感器測量的卷煙吸阻精密檢測裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)卷煙吸阻測量的全面分析。

        1 檢測裝置設(shè)計

        卷煙吸阻自動測量裝置由進(jìn)樣模塊、測量模塊、電路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)等組成,其具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。進(jìn)料模塊由進(jìn)料漏斗和步進(jìn)電機構(gòu)成,進(jìn)料漏斗包括步進(jìn)電機連接的帶凹槽滾筒,工作時電機的轉(zhuǎn)動帶動滾筒達(dá)到進(jìn)樣的功能。標(biāo)準(zhǔn)包覆模塊由煙蒂端9 mm包覆塊、氣缸、氣動滑塞、底座等組成。氣路系統(tǒng)由CFO器件、氣管和電磁閥組成。電路系統(tǒng)由電源、電路控制板、傳感器等組成。

        裝置工作時,計算機給STM32核心控制板發(fā)送指令,讓其輸出信號控制直流電機轉(zhuǎn)動帶動滾筒,完成卷煙的單只分離。由于重力的作用,卷煙落到測量頭上方管道。吸阻測量時,STM32通過控制電磁閥的通斷控制氣路來控制測量頭的進(jìn)樣、測量、出樣。進(jìn)樣時,STM32控制真空發(fā)生器產(chǎn)生負(fù)壓打開測量頭內(nèi)部乳膠管,煙支落下。然后切斷負(fù)壓,乳膠管收縮包住煙支,連通測量管路,壓力傳感器監(jiān)測管路壓降的變化情況。待壓降值穩(wěn)定時,讀取溫濕度傳感器值,計算出吸阻值。測量完畢后,氣路切換,再次打開乳膠管使濾棒落入出料口中。

        2 測量原理

        根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,吸阻儀及吸阻標(biāo)準(zhǔn)棒檢定設(shè)備均以產(chǎn)生(17.5±0.3)mL/s氣流的CFO作為其恒流發(fā)生裝置。CFO器件的設(shè)計采用漸縮噴嘴結(jié)構(gòu),其內(nèi)部形狀如圖2所示。噴嘴入口端氣體狀態(tài)參數(shù)記為P0、ρ0、T0,出口端氣體狀態(tài)參數(shù)記為P1、ρ1、T1,假設(shè)流動為等熵流動。

        根據(jù)噴嘴流量計原理,當(dāng)出口壓力P1=0.528P0時,流過噴嘴的最大質(zhì)量流量為[16]:

        式中,A1是定值,由于K不變,在入口端溫度T0不變的情況下,最大質(zhì)量流量mmax與入口端壓力P0成正比。

        CFO入口端接入不同吸阻值的樣品(圖3),即在CFO入口端引入不可恢復(fù)的壓損P(由樣品和儀器本身壓降組成),滯止參數(shù)P0發(fā)生變化,由Patm降至Patm-P。

        在溫濕度不變的情況下,由于K、A1、M為定值,CFO入口端的體積流量不受CFO入口端引入的壓降ΔP影響,樣品的出口端即CFO的入口端體積流量保持17.5 mL/s不變。但溫濕度改變時,K、A1、M不為定值,則測量壓降值將受到影響。

        但在實際應(yīng)用時,由于儀器管路中會串聯(lián)電磁閥、過濾器等阻尼元件,氣流流過該元件時會產(chǎn)生一定的壓降,將從測頭到標(biāo)準(zhǔn)恒流孔CFO之間的管路定義為抽吸管路,測試結(jié)構(gòu)如圖4所示。管路中CFO入口端流量VB保持17.5 mL/s 不變,而樣品輸出端流量VA將受到抽吸管路壓降的影響。

        假設(shè)環(huán)境溫濕度保持不變,大氣壓為Patm,抽吸管路壓降為ΔP,樣品兩端的壓差為P1。對于A、B端氣體滿足氣體狀態(tài)方程:PV=nRT。

        在此考慮氣體為定常流動,體積流量Q是同等時間內(nèi)流過的體積V除以時間t,考慮兩邊同除以時間,有:

        可知,在Patm與P1不變的情況下,抽吸管路壓降越大,流經(jīng)樣品輸出端的體積流量越小,從而影響測量的準(zhǔn)確性。

        但在實際卷煙吸阻測量過程中受測量管路壓降和環(huán)境溫濕度的影響,此時需采用溫度傳感器、濕度傳感器、壓差傳感器等多個傳感器,對測量管路壓降和溫濕度實時監(jiān)測。在不同的溫度濕度條件下測量標(biāo)準(zhǔn)棒數(shù)值,通過曲線擬合,計算出測量管路壓降和溫濕度影響的參數(shù)。通過參數(shù)修正測量值,以達(dá)到卷煙吸阻的精密檢測。

        3 檢測電路設(shè)計

        為實現(xiàn)卷煙吸阻的精確測量,使用STM32F103作為核心處理器,其電路系統(tǒng)框如圖5所示。電路包括溫度檢測電路、濕度檢測電路、差壓傳感器檢測電路、復(fù)位電路、晶振電路、電源電路、按鍵電路、時鐘電路、通信電路、電機控制電路、電磁閥控制電路、指示燈控制電路等。

        STM32通過通信電路RS232接口接收上位機的開始指令,然后輸出用于控制步進(jìn)電機的PWM信號和方向信號以及控制電磁閥的電壓信號。通過控制步進(jìn)電機驅(qū)動器實現(xiàn)步進(jìn)電機運轉(zhuǎn),完成裝置的進(jìn)煙功能。通過控制電磁閥實現(xiàn)氣路通斷,完成卷煙吸阻的測量動作。信號經(jīng)過AD轉(zhuǎn)換器由模擬量變?yōu)閿?shù)字量,經(jīng)STM32處理后由RS232通訊口傳遞給上位機進(jìn)行顯示。

        3.1 溫濕度采集模塊

        溫濕度傳感器輸出的兩路信號分別是:溫度信號的電壓值是0~5 V;濕度信號的電壓值是0~10 V。由于是不同量程的電壓信號,所以給電路AD轉(zhuǎn)換芯片的選擇帶來一定難度。ADS8509是16位精度的CMOS結(jié)構(gòu)的逐次逼近寄存器型A/D 轉(zhuǎn)換器,采樣率高達(dá)250 kHz,可以雙極性輸入且輸入范圍可以是±10、±5、±3.3 V,通過外部簡單的電阻匹配即可實現(xiàn)[17]。采用外部時鐘模式,通過時鐘端DATACLK、轉(zhuǎn)換信號輸出BUSY、A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果端DATA和片選端R/C 4個接口與STM32芯片相連,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集。因此,使用ADS8509芯片能夠很好地滿足該試驗裝置要求,其電路設(shè)計如圖6所示。

        P5端子的2、3短接,電壓采集為0~10 V,P5端子的2、1短接,電壓采集為0~5 V,同樣的電路結(jié)構(gòu)就能解決不同量程的電壓輸入。

        3.2 差壓傳感器采集模塊

        卷煙吸阻的測量方式為當(dāng)被測樣品進(jìn)入測量頭,通過電磁閥控制傳感器氣路連通,數(shù)據(jù)采集電路開始工作。傳感器采集模擬量信號通過ADS8341轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,ADS8341是串行接口的16位分辨率的逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器。ADS8341的轉(zhuǎn)換速率大于100 kHz,具有4通道單獨輸入或2通道差動輸入[18]。通過輸入/輸出時鐘端CLK、A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果端DOUT、串行數(shù)據(jù)輸入端DIN和片選端CS 4個接口與STM32芯片相連。電路設(shè)計如圖7所示。

        精密壓差傳感器輸出電壓為0~3 V。AD8341芯片支持3.3 V供電、參考電壓3.0 V時,數(shù)集電壓范圍正好與精密壓差傳感器輸出信號相一致。傳感器輸出信號直接能被數(shù)采芯片采集轉(zhuǎn)換,電路結(jié)構(gòu)簡單易行。

        4 軟件設(shè)計

        STM32的核心控制板作為系統(tǒng)的主控單元,串口通信接收上位機開始命令,執(zhí)行測量動作,采集數(shù)據(jù)并處理返回上位機。

        4.1 測量時序設(shè)計

        壓降測量的氣路結(jié)構(gòu)見圖8。電磁閥1號控制的氣路為清洗氣路,電磁閥2號控制測量頭氣路,電磁閥3號控制傳感器氣路。壓降測量流程:電磁閥2開,濾棒進(jìn)入測量管;電磁閥2關(guān),電磁閥3開,乳膠管包覆煙蒂端9 mm進(jìn)行濾棒壓降測試;電磁閥3關(guān),電磁閥1、2開,濾棒出測量頭。測量時通過控制電磁閥的通斷完成氣路的通斷。

        4.2 數(shù)采軟件設(shè)計

        溫濕度傳感器的數(shù)據(jù)采集AD芯片相同,編程代碼相似。采用外部時鐘模式,通過片選端R/C和時鐘端DATACLK輸入、轉(zhuǎn)換信號輸出BUSY、A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果端DATA輸出給STM32芯片,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集(圖9a)。對于吸阻壓差傳感器的數(shù)據(jù)采集程序,因為數(shù)據(jù)采集AD芯片的不同,所以代碼與溫濕度的代碼不同。壓降數(shù)據(jù)采集通過片選端CS置低,時鐘端輸入CLK、A/D 轉(zhuǎn)換,A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果輸出至DOUT端。STM32芯片讀取寄存器值。采集程序流程見圖9b。

        5 試驗測試分析

        試驗在空調(diào)房進(jìn)行,當(dāng)實驗室溫度升至27.5 ℃時,關(guān)閉空調(diào)讓其自然降溫。過程中每隔1 min記錄測量1次標(biāo)準(zhǔn)棒吸阻,并記錄此時的溫度和濕度,吸阻隨溫濕度變化曲線見圖10。

        結(jié)果表明,環(huán)境溫度變化1 ℃和濕度變化2%時,吸阻值變化10 Pa。根據(jù)測量原理,在測量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的溫濕度范圍內(nèi),為保持吸阻值不變,則需要增加吸阻隨溫濕度變化產(chǎn)生的補償量。當(dāng)溫度大于23 ℃補償量采用負(fù)值,當(dāng)溫度小于23 ℃時采用正值。通過參數(shù)修正后,獲得結(jié)果見圖11。

        在標(biāo)準(zhǔn)測量環(huán)境要求條件下,以不同阻值的標(biāo)準(zhǔn)棒進(jìn)行吸阻測試,每根重復(fù)測量5次,結(jié)果見表1。

        測量結(jié)果表明,經(jīng)過測量修正后,測量的誤差不超過5 Pa,滿足測量的精度要求。目前市面上常用的吸阻儀的測量精度約為10 Pa,該裝置測試的結(jié)果比現(xiàn)有測量標(biāo)準(zhǔn)要求提高了1倍。

        6 結(jié)論

        基于CFO器件設(shè)計了一種集多傳感器測量的卷煙吸阻精密檢測裝置。該裝置由進(jìn)樣模塊、測量模塊、電路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)等組成。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,吸阻儀及吸阻標(biāo)準(zhǔn)棒檢定設(shè)備均以產(chǎn)生(17.5±0.3)mL/s氣流的CFO作為其恒流發(fā)生裝置?;赟TM32的核心控制板,采用溫度傳感器、濕度傳感器、壓差傳感器等多個傳感器,對測量管路壓降精密檢測和環(huán)境溫濕度實時監(jiān)測。在不同的溫度濕度條件下測量標(biāo)準(zhǔn)棒數(shù)值,通過曲線擬合,計算出測量管路壓降和溫濕度影響的參數(shù)。通過參數(shù)修正測量值,以達(dá)到卷煙吸阻的真實值。試驗通過關(guān)閉27.5 ℃的空調(diào)房溫度使其自然冷卻,監(jiān)測出通過修正后的標(biāo)準(zhǔn)棒測量值波動較小。而且在標(biāo)準(zhǔn)測量環(huán)境要求條件下,以不同阻值的標(biāo)準(zhǔn)棒進(jìn)行吸阻重復(fù)測量,測量精度達(dá)5 Pa,比現(xiàn)有測量標(biāo)準(zhǔn)要求提高了1倍。

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