中波红外固化控制方法及系统与流程

专利2025-06-26  22


本发明涉及红外固化,具体涉及一种中波红外固化控制方法及系统。


背景技术:

1、目前,烘烤设备,在加工行业应用非常广泛,如在电子产品、五金、喷塑工件表面对喷涂的涂层进行固化处理时应用。现有的烘烤设备,如固化炉,大多采用电热管、石英管等进行发热,然后利用风循环系统将热风运送至待加热物件表面进行加热烘烤,这种产品生产效率低、能耗高,占地面积大,限制了应用场景,同时热风也容易使涂层表面产生气泡针孔,影响了良品率。

2、现有的进行红外固化的控制方式一般设置的都是固定参数,这种虽然在一定程度上能够实现自动固化;但是由于在这个过程中并未基于实际状态来进行调整,进而使得最终红外固化的良率并不够好,因此,设计一种能够提升整体固化良率的方案成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。


技术实现思路

1、针对所述缺陷,本发明实施例公开了一种中波红外固化控制方法,其能够实现高效的红外固化方式,并且能够提升整体固化良率。

2、本发明实施例第一方面公开了中波红外固化控制方法,包括:

3、在待固化物件处于中波红外加热炉中时,获取基于所述待固化物件配置的中波红外加热炉的加热元件的设定加热温度以及待固化物件处热电偶温度,并计算所述设定加热温度与所述热电偶温度之间的加热温度偏差值;

4、根据所述加热温度偏差值与设定的加热差值条件进行匹配以确定当前加热温度偏差值是否满足设定要求;

5、若所述加热温度偏差值不满足预设的加热差值条件,获取所述中波红外加热炉的加热调整数据,根据所述加热调整数据以及所述加热温度偏差值以确定相应的加热调控参数;

6、根据所述加热调控参数生成加热控制参数,并根据所述加热控制参数控制所述中波红外加热炉执行与所述加热控制参数相匹配的控制操作,以使所述中波红外加热炉的实时加热温度与实际需求温度相匹配。

7、作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述中波红外加热炉包括依次排列设置的第一加热区域、第二加热区域、第三加热区域和第四加热区域;在所述中波红外加热炉中还设置有移动机构,所述待固化物件被设置在相应的移动机构处以带动所述待固化物件依次穿过第一加热区域、第二加热区域、第三加热区域和第四加热区域;

8、在所述获取基于所述待固化物件配置的中波红外加热炉的加热元件的设定加热温度以及待固化物件处热电偶温度之前,还包括:

9、接收基于待固化物件配置的加热序列信息;

10、对所述加热序列信息进行解析以得到加热信息组,所述加热信息组包括用于对所述第一加热区域内加热元件进行控制的第一加热曲线、用于对所述第二加热区域内加热元件进行控制的第二加热曲线、用于对所述第三加热内加热元件进行控制的第三加热曲线和用于对所述第四加热区域内加热元件进行控制的第四加热曲线;

11、根据所述第一加热曲线、第二加热曲线、第三加热曲线和第四加热曲线分别对相应第一加热区域内的加热元件的工作状态、第二加热区域内的加热元件的工作状态、第三加热区域内的加热元件的工作状态以及第四加热区域内的加热元件的工作状态进行控制。

12、作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,在所述第一加热区域与第二加热区域之间设置有第一过渡区、在所述第二加热区域与第三加热区域之间设置有第二过渡区、在所述第三加热区域与第四加热区域之间设置有第三过渡区;在所述第一过渡区、第二过渡区和第三过渡区处均设置有过渡检测传感器;所述过渡检测传感器的检测精度高于第一加热区域内热电偶的检测精度;

13、所述固化控制方法,还包括:

14、在移动机构带动待固化物件从一加热区域转移至另一加热区域之前,获取相应过渡检测传感器检测到的过渡温度参数;

15、将所述过渡温度参数与设定过渡要求进行匹配,若所述过渡温度参数与设定过渡要求相匹配,则允许移动机构带动待固化物件从一加热区域转移至另一加热区域;

16、若所述过渡温度参数与设定过渡要求不相匹配,则不允许移动机构带动待固化物件从一加热区域转移至另一加热区域。

17、作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述根据所述加热调整数据以及所述加热温度偏差值以确定相应的加热调控参数,包括:

18、根据所述加热调整数据,判断所有中波红外加热炉中所有加热元件是否均满足预设的加热运行条件;

19、当判断出所述中波红外加热炉所有加热元件不均满足预设的所述加热运行条件时,将所述中波红外加热炉中不满足预设的加热运行条件的加热元件确定为目标加热元件;

20、对于每个所述目标加热元件,根据预设的加热运行条件以及所述加热调整数据,生成该目标加热元件的元件调节参数,以使该目标加热元件满足预设的加热运行条件;

21、根据所述加热温度偏差值,确定所述中波红外加热炉的加热偏差因子;所述加热偏差因子包括所述加热温度偏差值不满足预设的所述加热差值条件的影响因子;

22、根据每个所述目标加热元件的加热调节参数以及所述加热偏差因子,生成加热调控参数。

23、作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述第一加热区域、第二加热区域、第三加热区域和第四加热区域内均设置有相应的加热组件,所述加热组件包括有多个加热分区;

24、所述固化控制方法,还包括:

25、获取中波红外加热炉内相应加热区域的第一加热温度对应的第一加热时刻以及中波红外加热炉内相应区域的第二加热温度对应的第二加热时刻;

26、根据所述第一加热时刻以及所述第二加热时刻得到加热时长信息,根据所述加热时长信息以及加热温度偏差值确定相应的中波红外加热炉的加热变化参数;

27、根据用户配置的加热需求信息来确定目标加热温度;并计算所述目标加热温度与第一加热温度之间的第二加热差值,根据所述第二加热差值以及所述加热变化参数,计算所述中波红外加热炉从所述第二加热温度达到所述目标加热温度的加热变化时长;

28、判断所述加热变化时长是否大于等于预设的时长阈值;

29、当判断出所述加热变化时长阈值大于等于预设的时长阈值时,根据所述加热变化时长生成相应的中波红外加热炉的加热优化参数。

30、作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述根据所述加热变化时长生成相应的中波红外加热炉的加热优化参数,包括:

31、获取所述中波红外加热炉当前的第一加热状态;

32、将所述第一加热状态以及所述加热变化时长输入至预先确定出的优化分析模型中,得到优化分析结果,其中,所述优化分析结果包括第二加热状态,所述第二加热状态为所述中波红外加热炉所需达到的加热状态;

33、根据所述第二加热状态,生成所述中波红外加热炉的加热优化参数。

34、作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述固化控制方法,还包括:

35、当检测到中波红外加热炉中相应加热区域的温度超过预警温度时,则控制启动相应加热区域内的风机来实现对应的温度控制。

36、本发明实施例第二方面公开一种中波红外固化控制方法,包括:

37、获取模块:用于在待固化物件处于中波红外加热炉中时,获取基于所述待固化物件配置的中波红外加热炉的加热元件的设定加热温度以及待固化物件处热电偶温度,并计算所述设定加热温度与所述热电偶温度之间的加热温度偏差值;

38、匹配模块:用于根据所述加热温度偏差值与设定的加热差值条件进行匹配以确定当前加热温度偏差值是否满足设定要求;

39、判断模块:用于若所述加热温度偏差值不满足预设的加热差值条件,获取所述中波红外加热炉的加热调整数据,根据所述加热调整数据以及所述加热温度偏差值以确定相应的加热调控参数;

40、调整模块:用于根据所述加热调控参数生成加热控制参数,并根据所述加热控制参数控制所述中波红外加热炉执行与所述加热控制参数相匹配的控制操作,以使所述中波红外加热炉的实时加热温度与实际需求温度相匹配。

41、本发明实施例第三方面公开一种电子设备,包括:存储有可执行程序代码的存储器;与所述存储器耦合的处理器;所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,用于执行本发明实施例第一方面公开的中波红外固化控制方法。

42、本发明实施例第四方面公开一种计算机可读存储介质,其存储计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行本发明实施例第一方面公开的中波红外固化控制方法。

43、与现有技术相比,本发明实施例具有以下有益效果:

44、本发明实施例中的中波红外固化控制方法能够根据加热温度偏差值与预设的加热差值条件进行匹配,自动判断是否需要调整加热参数。这种智能化的调控机制能够确保加热过程始终保持在最优状态,避免过热或温度不足导致的固化质量问题。


技术特征:

1.一种中波红外固化控制方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的中波红外固化控制方法,其特征在于,所述中波红外加热炉包括依次排列设置的第一加热区域、第二加热区域、第三加热区域和第四加热区域;在所述中波红外加热炉中还设置有移动机构,所述待固化物件被设置在相应的移动机构处以带动所述待固化物件依次穿过第一加热区域、第二加热区域、第三加热区域和第四加热区域;

3.如权利要求2所述的中波红外固化控制方法,其特征在于,在所述第一加热区域与第二加热区域之间设置有第一过渡区、在所述第二加热区域与第三加热区域之间设置有第二过渡区、在所述第三加热区域与第四加热区域之间设置有第三过渡区;在所述第一过渡区、第二过渡区和第三过渡区处均设置有过渡检测传感器;所述过渡检测传感器的检测精度高于第一加热区域内热电偶的检测精度;

4.如权利要求2所述的中波红外固化控制方法,其特征在于,所述根据所述加热调整数据以及所述加热温度偏差值以确定相应的加热调控参数,包括:

5.如权利要求1所述的中波红外固化控制方法,其特征在于,所述第一加热区域、第二加热区域、第三加热区域和第四加热区域内均设置有相应的加热组件,所述加热组件包括有多个加热分区;

6.如权利要求5所述的中波红外固化控制方法,其特征在于,所述根据所述加热变化时长生成相应的中波红外加热炉的加热优化参数,包括:

7.如权利要求1所述的中波红外固化控制方法,其特征在于,所述固化控制方法,还包括:

8.一种中波红外固化控制方法,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,包括:存储有可执行程序代码的存储器;与所述存储器耦合的处理器;所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,用于执行权利要求1至7任一项所述的中波红外固化控制方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行权利要求1至7任一项所述的中波红外固化控制方法。


技术总结
本发明实施例涉及固化技术领域,公开了一种中波红外固化控制方法,包括:获取基于待固化物件配置的中波红外加热炉的加热元件的设定加热温度以及待固化物件处热电偶温度,计算设定加热温度与热电偶温度之间的加热温度偏差值;获取中波红外加热炉的加热调整数据,根据加热调整数据以及加热温度偏差值以确定相应的加热调控参数;根据加热控制参数控制中波红外加热炉执行与加热控制参数相匹配的控制操作。本发明实施例中的中波红外固化控制方法能够根据加热温度偏差值与预设的加热差值条件进行匹配,自动判断是否需要调整加热参数。这种智能化的调控机制能够确保加热过程始终保持在最优状态,避免过热或温度不足导致的固化质量问题。

技术研发人员:蔡伟强
受保护的技术使用者:三能(广州)环保设备科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/11
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