-3— 6---- А
Рис. 2.11. Зависимость ат(е) при А = 1, 8m / а = 1
На рис. 2.12 показаны зависимости амплитуды второй гармоники от смещения стыка при различных зазорах в стыке. Из этих характери стик видно, что абсолютное значение второй гармоники возрастает при увеличении отношения Д/а. Аналогичное увеличение претерпевает кру тизна характеристики первой гармоники при смещении стыка. Оказыва ется, что амплитуда второй гармоники при 8 = 0 характеризует чувстви тельность датчика положения стыка. Эта величина может быть использо вана для контроля степени фокусировки электронного пучка, изменения величины зазора в стыке и как характеристика достоверности наведения электронного пучка на стык. Если амплитуда второй гармоники равна нулю, то стык под сканирующим пучком отсутствует.
На рис. 2.13 изображены зависимости нечетных гармоник от по ложения пучка электронов относительно бурта. Как и при рассмотре нии статических характеристик, гармонические составляющие смеща ются от бурта на заниженную поверхность, что приводит к методиче ской погрешности в позиционировании электронного пучка относи тельно бурта.
- 2 - 1 0 1 2
1— д
Рис. 2.12. Зависимость а2(г): 1 - Л - 0,25; 2 - Д = 0,75; 3 - 1,25
- 4 - 3 - 2 -1 0 1 2 3 4 5
1 ^ — ,
Рис. 2.13. Зависимость bjz) при z = 20, ёт = 1
Для управления процессом ЭЛС необходимо иметь информацию как о положении стыка свариваемого изделия, так и о положении фоку са относительно поверхности изделия. Положение острой фокусировки соответствует максимальному значению амплитуды второй гармоники. То есть если использовать вторую гармонику для контроля и слежения
за положением фокуса, то структура системы управления представляет собой экстремальный регулятор. Для того чтобы получить сигнал, про порциональный отклонению тока фокусирующей линзы от положения острой фокусировки, вводится гармоническая составляющая в ток фо кусирующей линзы с частотой ©2. При этом луч сканируется поперек стыка с частотой ©ь Положение фокальной плоскости может быть определено по гармонической составляющей Ътпс боковыми частотами 2©1±©2(рис. 2.14).
Рис. 2.14. Зависимость ^(Д/ф) при Д = 1, 6 = 0, о т = 0,1
Любая из боковых составляющих однозначно определяет поло жение острой фокусировки на поверхности свариваемого изделия. Сле дует заметить, что в соответствии с изложенным методом удается оп ределить ток фокусирующей линзы, соответствующей острому фокусу, но при этом значение эффективного диаметра пучка или ст не контро лируется.
2.4. Построение измерительных устройств по методу синхронного детектирования
Известные в настоящее время методы приема сигналов могут быть сведены к интегральной операции вида [162]
l = \F(t)<9{t)dt, |
(2.28) |
О |
|
где F(t) -j{t) + п(0 ~ сумма сигнала и помехи; ср(г) - весовая функция, определяющая способ приема, так, например, имеем:
ф(/) = 1 - метод накопления;
ф(/) = F(t - т) - автокорреляционный прием;
ф(0 =fo(t) - когерентный прием;
Ф(/) = g ( T - 1), где g{t) - импульсная функция фильтра - фильтра
ция.
Методы, описываемые формулой (2.28), дают результаты, близ кие к предельному соотношению сигнал/помеха [162]. Это означает, что вопрос о выборе метода приема перемещается в область техниче ских или технико-экономических соображений. С технической стороны требованиям относительной простоты аппаратных средств отвечают методы фильтрации и когерентного приема. Применение этих методов предполагает наличие в сигнале КВЭ спектральных Тб^йвляющих, несущих информацию о положении стыка и фокальной плоскости от носительно поверхности свариваемых деталей. Синхронное детектиро вание относится к способам когерентного приема. В этом случае в качестве весовой функции используется гармоническая или переклю чающая функция с частотой, равной или кратной частоте соответст вующих сканирований. Для того чтобы получить информационный сигнал в виде напряжения постоянного тока, пропорциональный от клонению стыка, необходимо сигнал с датчика вторичных электронов пропустить через избирательный фильтр и демодулировать.
Структурная схема измерительного устройства для контроля по ложения стыка, работающего по методу синхронного детектирования, изображена на рис. 2.15.
С помощью генератора Г осуществляется формирование двух периодических составляющих: поискового синусоидального и опорно го прямоугольного сигнала с частотой w\. Первая составляющая через сумматор и усилитель мощности поступает в отклоняющую систему электронно-лучевой пушки и формирует сигнал сканирования стыка пучком с частотой и амплитудой ет. Вторая составляющая поступает