一种打火机火焰高度检测调节方法及其装置
技术领域
本发明属于打火机检测技术领域,特别涉及一种打火机火焰高度检测调节方法及其装置。
背景技术
打火机作为一种危险品,其火焰高度是生产过程中一项必须的检验项目。根据我国出入境检验检疫行业标准中对出口打火机危险品检验规程的规定,打火机火焰高度的合格准则为:带有火焰高度调节器的打火机,98%的试验样品应满足,在火焰高度调节器位于最大火焰位置时,点火后5秒钟内火焰高度为150毫米或者以下,在火焰高度调节器位于最小火焰位置时,点火后5秒钟内火焰高度为50毫米或者以下;没有火焰高度调节器的打火机,98%的试验样品应满足,有风挡的点火后5秒钟内火焰高度为50毫米或以下,无风挡的点火后5秒内火焰高度为100毫米或以下。
因此,在组装打火机时,一般在打火机调节环装入调节螺母前,需要先检测火焰高度,而对不符合规定的火焰高度通过转动调节螺母进行调节。目前,火焰高度的检测方法有以下几种:(1)是采用简易的测量装置——标尺作为基准,进行人工目测比对检测。这种检测方法自动化程度底,效率慢,检测人员劳动强度大,长时间工作可能会对眼睛造成伤害;并且人为因素多,观测数据存在一定的误差,测量精度低。(2)是采用图象法作为火焰高度的测量手段。这种方法中所使用的图象采集系统存在成本高、对使用环境要求高的缺陷。(3)是通过热电耦将火焰的温度分布转变为电压信号,再通过模数转换器对电压信号进行转换,最后通过微处理器根据火焰的数学模型计算出火焰高度,进行比对后显示在显示屏上。这种方法需要通过热电耦对火焰进行感应,因此要设计复杂的电路结构,而且检测都是对火焰进行测量,受外界环境影响大,对检测环境要求高,而且需要经常对热电耦进行维护以便防止电热耦灵敏度降低。另外,以上几种测量方法对火焰高度进行测量后,筛选出不符合规定的打火机,然后还是通过人工进行调节,没有在检测后进行同步调节,调节后仍然需要进行重复检测,效率低。
发明内容
本发明针对现有打火机火焰高度检测调节方法存在上述的问题,提供一种打火机火焰高度检测调节方法,以提高检测的准确性和快速性,能够实时对火焰高度进行自动调节并达到设定的高度,效率高,对环境要求低。
本发明通过下列技术方案来实现:一种打火机火焰高度检测调节方法,其特征在于,该方法包含以下步骤:A、检测:通过流量感测器检测打火机出气针的出气流量,将出气流量值变送流量模拟信号给控制器;B、比较:在控制器内,将上述的流量模拟信号转换为出气流量值,且与一流量设定值比较产生比较差值;C、调节:在控制器内,将上述的比较差值转换为控制模拟信号,并传输给可控电机,可控电机通过装在打火机出气阀上的调节齿轮带动调节螺母转动相应的角度,从而完成一次修正调节。
本方法通过检测调节出气针的出气流量来控制调节火焰高度,比直接检测火焰高度的准确性更加准确和快速,同时简化了检测设备,也不需要设计很复杂的电路结构。由于没有直接对火焰进行检测,检测只在流量感测器内完成,因此对外界的环境要求低,并且通过可控电机对打火机的调节螺母进行实时调节,提高了效率。
作为优化,在上述打火机火焰高度检测调节方法中,在所述的步骤A中,所述的打火机出气针由撬板向上推动与流量感测器的进气口密封连接。
在上述打火机火焰高度检测调节方法中,在所述的步骤A中,所述的打火机出气针的流量通过一流量显示器实时显示。流量显示器可以读取当前的出气针的流量,进行换算后可得知当前流量所代表的火焰高度。
在上述打火机火焰高度检测调节方法中,在所述的步骤A中,所述的控制器为PLC或PC或单片机。其他一切可控单机程序的控制系统也可以作为控制器。
在上述打火机火焰高度检测调节方法中,在所述的步骤B中,所述的流量设定值由控制器从手动控制的设定器中读取。将所需要的火焰高度换算成流量设定值,并在设定器中设定,这样控制器就可从设定器中读取流量设定值。
在上述打火机火焰高度检测调节方法中,在所述的步骤C中,所述的可控电机为步进电机或伺服电机。
在上述打火机火焰高度检测调节方法中,在完成一次修正调节后,控制器检测到比较差值不等于零时,依次循环检测、比较和调节步骤,直至出气针的出气流量达到流量设定值。
本发明的另一个目的是提供了上述检测调节方法所使用的装置,其特征在于,包括机座、装在机座上的流量感测器、控制器和可控电机,可控电机的转轴上固接有能与打火机调节螺母啮合的调节齿轮,流量感测器和可控电机均与控制器电气连接,所述的控制器内设有信号转换器。信号转换器为一种模拟信号和数字信号转换的元器件。
在上述的装置中,所述的控制器连接有实时显示打火机出气针流量的流量显示器。
在上述的装置中,所述的控制器连接有手动控制的设定器。
与现有技术相比,本发明对出气针的出气流量进行检测,比直接检测火焰高度的准确性更加准确和快速,检测的气流量都在流量感测器中完成,受外界影响小,对检测环境的要求低,并且打火机油槽内的丁烷等可燃气体不会外泄,也没有点燃的步骤,因此安全性提高。另外,通过控制器对可控电机的实时调节,提高了效率。采用统一的流量设定值,使得通过本发明组装的打火机其火焰高度统一、标准,合格率高。本检测调节装置简化了检测设备,也不需要设计很复杂的电路结构,成本低。
附图说明
图1、图2是本发明检测调节方法所用装置的结构示意图。
图3是本发明检测调节方法的原理示意图。
图中,1、流量感测器;2、控制器;3、流量显示器;4、设定器;5、可控电机;6、调节齿轮;7、调节螺母。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
如图1和图3所示,打火机火焰高度检测调节方法的步骤如下:A、检测:打火机出气针由撬板向上推动与流量感测器1的进气口密封连接,通过一流量感测器1检测打火机出气针的出气流量,将出气流量值变送流量模拟信号给控制器2;打火机出气针的流量通过一流量显示器3实时显示。流量显示器3可以读取当前的出气针的流量,进行换算后可得知当前流量所代表的火焰高度。控制器2为PLC或PC或单片机。
B、比较:将所需要的火焰高度换算成流量设定值,并在设定器4中设定,控制器2就可从设定器4中读取设定值。在控制器2内,将上述的流量模拟信号转换为出气流量值,且与流量设定值比较产生比较差值;出气流量值和流量设定值为数字信号的比较。
C、调节:在控制器2内,将上述的比较差值转换为控制模拟信号,传输给可控电机5,可控电机5通过装在打火机出气阀上的调节齿轮6带动调节螺母7转动相应的角度,从而完成一次修正调节。可控电机5为步进电机或伺服电机。
在完成一次修正调节后,控制器2检测到比较差值不等于零时,依次循环检测、比较和调节步骤,直至出气针的出气流量达到设定值。调节螺母7的转动就相当于图3中的阀门(即出气阀)的开度。
如图1和图2所示,上述方法所使用的装置为打火机火焰高度检测调节装置,该装置由机座、装在机座上的流量感测器1、控制器2和可控电机5组成,可控电机5的转轴上固接有能与打火机调节螺母7啮合的调节齿轮6,流量感测器1和可控电机5均与控制器2电气连接。在控制器2内设有信号转换器,信号转换器为模拟信号和数字信号转换的元器件。控制器2连接有实时显示打火机出气针的流量的流量显示器3。控制器2连接有手动控制的设定器4。在机座上还设有固定打火机的夹具和用于拉升出气针使出气针与流量感测器1进气口密封连接的出气针拉升机构。这些夹具为普通的结构,出气针拉升机构为由气缸推动的连杆结构。
上述的火焰高度调节方法除了应用在打火机上外,还可以应用在点火器、携带式点火器具上。