白振華 管陽春 穆 巖 韓 祥
(1.陜西省紡織科學(xué)研究院,陜西西安,710038;2.青島環(huán)球集團(tuán)股份有限公司,山東青島,266400)
在實(shí)際火災(zāi)事故中服裝燃燒給人帶來的傷害遠(yuǎn)大于明火直接給人體造成的傷害,因此在火災(zāi)救援、有火危險(xiǎn)的作業(yè)中穿著阻燃防護(hù)服對(duì)保護(hù)勞動(dòng)者至關(guān)重要。阻燃面料使服裝面料的燃燒速度大大減慢,在火源移開后馬上自行熄滅,而且燃燒部分迅速碳化而不產(chǎn)生熔融、滴落或穿洞,給人們時(shí)間撤離燃燒現(xiàn)場(chǎng)或脫掉燃燒的衣服,減少或避免燒傷、燙傷,達(dá)到保護(hù)的目的,而極限氧指數(shù)是阻燃面料阻燃性能的重要評(píng)價(jià)依據(jù)。
目前市場(chǎng)上氧指數(shù)測(cè)定儀產(chǎn)品主要有手動(dòng)調(diào)節(jié)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)型氧指數(shù)測(cè)定儀、手動(dòng)調(diào)節(jié)數(shù)顯型氧指數(shù)測(cè)定儀和自動(dòng)調(diào)節(jié)氧指數(shù)儀。其中前兩種手動(dòng)調(diào)節(jié)型氧指數(shù)測(cè)定儀存在一些共同缺點(diǎn)。由于人工調(diào)節(jié)都會(huì)存在視覺誤差,同時(shí)由于流量值變化之間的分辨率只有0.02 L/min,更會(huì)加大測(cè)試中氧濃度的誤差,導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果不準(zhǔn)確。其次人工調(diào)整速度慢必然導(dǎo)致對(duì)氧氣和氮?dú)獾睦速M(fèi),氧指數(shù)測(cè)試過程通常需要15塊試樣,如此整個(gè)試驗(yàn)過程會(huì)非常漫長(zhǎng),極大地影響試驗(yàn)工作的效率。而自動(dòng)調(diào)節(jié)氧指數(shù)儀雖然實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制氧氣和氮?dú)獾牧髁浚泊嬖谝恍﹩栴},其使用的流量控制單元中,控制、執(zhí)行和反饋部分采用了分離結(jié)構(gòu);信號(hào)控制和信號(hào)檢測(cè)部分采用了單片機(jī)集成電路結(jié)構(gòu)[1]。這些結(jié)構(gòu)決定了這種自動(dòng)氧指數(shù)儀不可避免地出現(xiàn)流量調(diào)整精度低、流量調(diào)節(jié)速度較慢、調(diào)節(jié)氧濃度成功率低、通訊不穩(wěn)定等問題。
我們根據(jù)GB/T 5454—1997《紡織品 燃燒性能試驗(yàn) 氧指數(shù)法》和FZ/T 50017—2011《滌綸纖維阻燃性能試驗(yàn)方法氧指數(shù)法》,通過集成創(chuàng)新應(yīng)用機(jī)電一體化技術(shù),采用PLC程序控制,在上位機(jī)操作軟件設(shè)計(jì)開發(fā)了極限氧指數(shù)全自動(dòng)測(cè)試儀器,不但適用于阻燃紡織品和阻燃滌綸纖維[2-3],還適用于沒有固定形狀的樣品[4],經(jīng)在國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)使用,性能指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
將試樣夾在試樣夾上垂直于燃燒筒內(nèi),在向上流動(dòng)的氧氮?dú)饬髦?,點(diǎn)燃試樣上端,觀察其燃燒特性,并與規(guī)定的極限值比較其續(xù)燃時(shí)間或損毀長(zhǎng)度。通過在不同氧濃度中的一系列試樣試驗(yàn),可以測(cè)得維持燃燒時(shí)氧氣的最低氧濃度值,受試試樣中要有40%~60%超過規(guī)定的續(xù)燃和陰燃時(shí)間或損毀長(zhǎng)度。
根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品存在的問題,結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求,重新規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,通過自動(dòng)調(diào)節(jié)氧氣和氮?dú)獾膲毫α髁?,達(dá)到要求的混合氣體氧濃度,同時(shí)配合自動(dòng)點(diǎn)燃裝置,均勻點(diǎn)燃布樣上邊緣,利用操作軟件實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)過程自動(dòng)化。通訊將上位機(jī)的流量設(shè)定值發(fā)送給流量控制器和執(zhí)行器,用模擬量信號(hào)完成對(duì)氧氣、氮?dú)饬髁康脑O(shè)定,同時(shí)將執(zhí)行器的信號(hào)反饋給上位機(jī)進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)算,保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。自動(dòng)點(diǎn)燃裝置應(yīng)用步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制,點(diǎn)燃過程平穩(wěn)準(zhǔn)確。這種調(diào)節(jié)方法完全超越了手動(dòng)調(diào)節(jié)的方式,彌補(bǔ)了手動(dòng)調(diào)節(jié)氧指數(shù)測(cè)定儀的不足,實(shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度高、測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、穩(wěn)定性高、調(diào)節(jié)過程快速,節(jié)省氧氣和氮?dú)庀模s短了整體試驗(yàn)的過程,大大提升了試驗(yàn)工作效率。
全自動(dòng)極限氧指數(shù)測(cè)定儀由氧氣、氮?dú)庹{(diào)節(jié)系統(tǒng)、試樣上端點(diǎn)火自動(dòng)控制系統(tǒng)、PC端操作軟件及運(yùn)算系統(tǒng)和信號(hào)處理系統(tǒng)組成。
采用氣體質(zhì)量流量控制器配合PLC邏輯控制器,實(shí)現(xiàn)氧氣流量、氮?dú)饬髁康娜詣?dòng)控制,流量調(diào)整精度高、速度快、穩(wěn)定性好。氣體質(zhì)量流量控制器集成了流量控制、執(zhí)行和反饋單元,真正的模塊化結(jié)構(gòu),組態(tài)靈活、功能強(qiáng)大、調(diào)節(jié)精度高、速度快。PLC邏輯控制器具有數(shù)模轉(zhuǎn)換和模數(shù)轉(zhuǎn)換功能,通過對(duì)氣體質(zhì)量流量控制器模擬量信號(hào)的控制,具有較高的精度,工作穩(wěn)定性也有很高的提升,同時(shí)還具備RS485通訊端口,可以直接與PC端操作軟件實(shí)現(xiàn)通訊。
質(zhì)量流量控制器的調(diào)節(jié)電壓為0 V~+5 V,對(duì)應(yīng)量程0 L/min~12 L/min,PLC控制器的模擬量輸出-10 V~+10 V,對(duì)應(yīng)控制值-2 000~+2 000。根據(jù)GB/T 5454—1997中附錄B氧濃度與氧氣、氮?dú)饬髁康年P(guān)系,查表可知氧濃度對(duì)應(yīng)的氧氣、氮?dú)饬髁恐?,通過計(jì)算流量對(duì)應(yīng)的電壓值,電壓值對(duì)應(yīng)的控制值,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)氧濃度的調(diào)節(jié)。例如:所需氧濃度為30.0%,經(jīng)查表對(duì)應(yīng)氧氣流量為3.42 L/min,氮?dú)饬髁繛?.98 L/min, 操作軟件利用通訊將氧氣控制值285和氮?dú)饪刂浦?65發(fā)送至PLC,PLC控制質(zhì)量流量控制器實(shí)現(xiàn)對(duì)氧濃度的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)換算機(jī)制:所需氧濃度為30.0%,氧氣調(diào)節(jié)流量3.42 L/min,調(diào)節(jié)電壓1.425 V,控制值285;氮?dú)庹{(diào)節(jié)流量7.98 L/min,調(diào)節(jié)電壓3.325 V,控制值665。
實(shí)現(xiàn)試樣上端點(diǎn)火自動(dòng)控制,針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的點(diǎn)火時(shí)間,做到精準(zhǔn)控制,避免人工點(diǎn)火造成的誤差,配合上下運(yùn)動(dòng)裝置和左右運(yùn)動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)試樣上邊沿均勻點(diǎn)燃。在保證點(diǎn)火時(shí)間的同時(shí),點(diǎn)火器部分能夠?qū)崿F(xiàn)旋轉(zhuǎn),以便測(cè)量火焰長(zhǎng)度,點(diǎn)火上下運(yùn)動(dòng)過程平穩(wěn),該控制系統(tǒng)如圖1所示。
使用DELPHI開發(fā)專用PC端操作軟件,軟件界面簡(jiǎn)潔明了,操作功能強(qiáng)大,易上手,以引導(dǎo)試驗(yàn)過程的思想設(shè)計(jì)。對(duì)氧氣氮?dú)饬髁康挠?jì)算方法科學(xué)合理,保證氧濃度數(shù)值的準(zhǔn)確性。軟件操作界面如圖2所示。
PC端操作軟件使用RS485通訊采集流量信號(hào),通過對(duì)采集信號(hào)的運(yùn)算得出實(shí)際的氧濃度數(shù)值,研究開發(fā)一套合理高效的運(yùn)算規(guī)則,直接決定了試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。通過反復(fù)試驗(yàn)研究,總結(jié)氣體流量和反饋信號(hào)之間的基本規(guī)律,有效縮小或規(guī)避儀表本身的測(cè)量誤差,通過合理的算法確定準(zhǔn)確的氧濃度數(shù)值。根據(jù)儀器自動(dòng)化運(yùn)行的特點(diǎn),設(shè)計(jì)PLC專用梯形圖程序,PLC梯形圖端口使用見表1。
表1 PLC梯形圖端口使用表
模擬量信號(hào)處理的合理與否直接決定了信號(hào)采集的準(zhǔn)確性。氣體質(zhì)量流量控制器和PLC之間的通訊模擬量信號(hào)為0 V~5 V DC,由于電壓信號(hào)的抗干擾能力較差,所以采用必要、合理的抗干擾措施必不可少。PLC控制應(yīng)用系統(tǒng)中的干擾是一個(gè)十分復(fù)雜的問題,因此在系統(tǒng)的抗干擾設(shè)計(jì)中應(yīng)綜合考慮各方面的因素,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用中分析出干擾產(chǎn)生的原因,從而合理有效地采取抑制干擾措施,使PLC應(yīng)用系統(tǒng)可靠地工作。
信號(hào)濾波是測(cè)量系統(tǒng)不可或缺的環(huán)節(jié),從傳感器拾取的信號(hào)中,不可避免地混雜有噪聲和干擾,為了保證測(cè)量的正確性,必須采取抗干擾和抑制噪聲的措施,信號(hào)濾波是抑制噪聲的主要方法,在保證有用信號(hào)正常傳遞的情況下,將噪聲對(duì)測(cè)量的影響減小到所允許的范圍。本設(shè)計(jì)采用LC無源濾波器,特點(diǎn)是損耗小、噪聲低、靈敏度低。
流經(jīng)燃燒筒的氣體流速,可用水封鼓式旋轉(zhuǎn)計(jì)或其他等效裝置進(jìn)行校驗(yàn)。其準(zhǔn)確度±2 mm/s。氣體流速計(jì)算見式(1)。
(1)
式中:
F——流經(jīng)燃燒筒的氣體流速(mm/s);
Qv——在23 ℃±2 ℃下通過燃燒筒的氣體總流量(L/s);
D——燃燒筒內(nèi)徑(mm)。
進(jìn)入燃燒筒的混合氣體中的氧濃度,應(yīng)校準(zhǔn)至混合氣體的0.1%(v/v)。校準(zhǔn)方法可以從燃燒筒中取樣分析,也可以使用校正過的氧分析儀就地進(jìn)行分析。至少校核3個(gè)不同的濃度,分別代表設(shè)備所需要的氧濃度范圍的最大、最小和中間值。
通過試驗(yàn)一組已知氧指數(shù)的材料,用所得結(jié)果與預(yù)期結(jié)果相比較。氧指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有3種。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)聚丙烯(PP)OI=17.8%,U=1.7%;標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)聚氯乙烯(PVC)膜OI=23.4%,U=2.0%;標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)聚氯乙烯(PVC)條OI=43.6%,U=2.5%[5]。
將試樣裝在試樣夾中間并加以固定,然后將試樣夾連同試樣垂直安插在燃燒玻璃筒內(nèi)的試樣支座上,試樣上端距筒口不少于100 mm,試樣暴露部分最下端離筒底氣體分配裝置頂面不少于100 mm。打開氧氣、氮?dú)忾y門,在操作軟件上選擇需要的氧濃度并點(diǎn)擊調(diào)節(jié),待氧氣濃度調(diào)節(jié)完畢后,讓氣流沖洗燃燒筒至少30 s。點(diǎn)燃點(diǎn)火器,將點(diǎn)火器管口朝上,調(diào)節(jié)火焰高度至15 mm~20 mm,調(diào)節(jié)完畢后將點(diǎn)火器管口朝下。點(diǎn)擊操作軟件開始按鈕,儀器開始自動(dòng)測(cè)試,測(cè)試完成后通過續(xù)燃、陰燃時(shí)間和損毀長(zhǎng)度來標(biāo)記本次試驗(yàn)結(jié)果。
基于PLC程序控制器、氣體質(zhì)量流量控制器、通過上位機(jī)操作軟件設(shè)計(jì)開發(fā)的全自動(dòng)極限氧指數(shù)測(cè)定儀將大大提高試驗(yàn)工作效率,提高儀器利用率。
(1)使用PLC程序控制器實(shí)現(xiàn)操作過程全自動(dòng)化,相比傳統(tǒng)人工操作方式,排除了人為操作誤差,提高了測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
(2)使用氣體質(zhì)量流量控制器實(shí)現(xiàn)氧氣、氮?dú)饬髁空{(diào)節(jié)全自動(dòng)化,保證氣體流量準(zhǔn)確,且不受溫度和壓力的影響,調(diào)節(jié)過程快速,工作效率顯著提高。
(3)使用專用操作員軟件,能夠引導(dǎo)試驗(yàn)人員操作流程,同時(shí)記錄各次試驗(yàn)的數(shù)據(jù)信息,為檢測(cè)機(jī)構(gòu)提供可追溯性,同時(shí)通過對(duì)采集數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析,可以為研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)提供數(shù)據(jù)支撐。
我國(guó)西部某檢測(cè)機(jī)構(gòu)使用全自動(dòng)極限氧指數(shù)測(cè)定儀與日本SUGA公司生產(chǎn)的ON-1型燃燒性試驗(yàn)儀,測(cè)試芳綸阻燃面料的極限氧指數(shù),進(jìn)行10次試驗(yàn),效果對(duì)比見表2。其中,測(cè)定儀指全自動(dòng)極限氧指數(shù)測(cè)定儀。
表2 測(cè)定極限氧指數(shù)試驗(yàn)效果對(duì)比
由表2可以看出,極限氧指數(shù)平均誤差0.1%,平均每次試驗(yàn)時(shí)間節(jié)省2.03 h。該儀器不但保證了試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性,還大大提高了試驗(yàn)工作效率,提升了儀器利用率。
全自動(dòng)極限氧指數(shù)測(cè)定儀的設(shè)計(jì)及其對(duì)阻燃面料極限氧指數(shù)性能的測(cè)試完全符合GB/T 5454—1997標(biāo)準(zhǔn)要求。采用機(jī)電一體化技術(shù),通過程序控制,實(shí)現(xiàn)了極限氧指數(shù)測(cè)試過程的自動(dòng)化,方便適用,性能穩(wěn)定,極大提高了極限氧指數(shù)的測(cè)試效率,也為阻燃面料的阻燃性能測(cè)試提供了可靠的檢測(cè)手段。