Automatizace + Robotizace

08. října 2024 20:56

Bezkontaktní monitorování frekvence a výkonu vysokofrekvenčního ultrazvuku

Inovativní řešení APM od společnosti Ecoclean zajišťuje účinnost čištění megazvukem

Monitorování frekvence a výkonu je důležitým nástrojem pro zajištění kvality ultrazvukového čištění v rozsahu 250 až 2 000 kHz. Společnost Ecoclean prokázala v sérii testů, že laserové akustické mikrofony mohou spolehlivě detekovat zvukové vlny i ve vysokofrekvenčním rozsahu až do dvou megahertzů. Na základě tohoto zjištění rozšířila své inovativní řešení APM (Acoustic Performance Measurement). Nové řešení dokáže monitorovat ultrazvukovou frekvenci a výkon jak v plně automatizovaných ultrazvukových systémech s ponořením do více lázní, tak v čistících systémech v uzavřených komorách bez kontaktu.

Vysokofrekvenční ultrazvuk se používá k odstranění nejjemnějších částic a minimálních filmových kontaminací z citlivých nebo jemně strukturovaných povrchů. To je například při výrobě polovodičů, mikrosystémové techniky a elektroniky, přesné optiky, analýzy, laserové a vakuové techniky a také lékařské techniky. K dosažení spolehlivého splnění stanovených požadavků na čistotu pro bezchybnou funkci a zároveň k zabránění poškození nebo ovlivnění citlivých součástí je pravidelná kontrola charakteristiky vibrací a výpočet relevantních čistících parametrů zásadními parametry kvality. Pro tyto aplikace rozšířila společnost Ecoclean měřicí rozsah inovativní technologie Acoustic Performance Measurement (APM), s níž bylo dříve možné bezkontaktně měřit ultrazvukové frekvence do 132 kHz, na základě laserové akustiky až na 2 MHz.

Spolehlivá detekce frekvenčního spektra prokázaná sérií testů

Vývoji nového měřicího systému APM předcházela série testů s laserovým akustickým mikrofonem. Testy byly provedeny v ultrazvukovém ponorném systému UCMSmartLine s více lázněmi a s ultrazvukovými systémy s deskovými měniči s frekvencí 500 kHz a 1 000 kHz. Kromě toho byly do testů zahrnuty deskové měniče s frekvencí kmitání 40, 80 a 120 kHz, které již byly v čisticím systému přítomny, a výsledky byly porovnány s předchozí technologií APM s kondenzátorovými mikrofony.

Testy na jedné straně prokázaly, že odstup signálu od šumu v celém frekvenčním pásmu je dostatečně vysoký pro detekci zvukových vln až do 2 MHz. Na druhé straně bylo cílem určit, v jaké vzdálenosti od povrchu vany musí být laserový akustický mikrofon použit, aby bylo možné vypočítat odpovídající frekvenční spektrum se vzrůstající frekvencí i přes rostoucí útlum zvukových vln vzduchem. Vzhledem k vysoké citlivosti laserového akustického mikrofonu je tato vzdálenost srovnatelná s kondenzátorovým mikrofonem používaným k měření nízkofrekvenčního ultrazvuku.

Výhody bezkontaktního a bezpohybového měření

Na rozdíl od hydrofónů probíhá měření pomocí řešení APM bez přímého kontaktu s médiem a bez pohybu, z čehož vyplývají různé výhody. Například je vyloučena kontaminace média měřicím systémem a lze jej použít i v aplikacích s agresivními chemikáliemi, aniž by došlo ke kontaminaci lázně nebo poškození měřicí techniky.

Bezpohybové měření také zajišťuje, že je lze provádět reprodukovatelně a inline.

Technologie APM navíc umožňuje detekovat ultrazvukovou frekvenci a akustický tlak i přes „stěny“. Lze ji proto použít i v uzavřených čisticích a oplachovacích nádržích, které jsou vyžadovány například při použití procesů se změnou tlaku (vakuové zaplavovací procesy, jako je PPC – Pulsated Pressure Cleaning), a také v komorových čisticích systémech. Pro rychlou a snadnou kontrolu funkce laserových akustických a kondenzátorových mikrofonů používaných pro systém APM jsou k dispozici příslušné ruční kalibrátory.

Stacionární měření nebo měření v časových intervalech – také jako služba

Měřicí systém je k dispozici jak ve stacionárním řešení, tak v přenosné verzi pro příležitostné kontroly. Ve stacionární verzi je mikrofon připevněn k automatickému dopravníku. K ultrazvukem vybaveným čisticím a oplachovacím nádržím se pak přistupuje postupně a měření se provádí bezkontaktně, takže výsledky jsou srovnatelné. Zjištěné hodnoty ultrazvukové frekvence a výkonu se přenesou do softwaru měřicího řešení, vyhodnotí se pomocí algoritmů a porovnají se s předem definovanými a uloženými cílovými hodnotami a uloží se. V případě odchylek systém vydá varovné nebo chybové hlášení.

Uživatelé, kteří používají klasický systém APM pro nízkofrekvenční ultrazvuk, ale současně také ultrazvuk s frekvencí nad 132 kHz, například při oplachování, mohou jednoduše vyměnit mikrofon a vyhodnocovací jednotku a sledovat jak nízkofrekvenční, tak vysokofrekvenční ultrazvuk.

Při měření s přenosnou verzí se mikrofon pomocí držáku připevní k příslušné ultrazvukové nádrži a zaznamená spektrum vibrací v nádrži. Při analýze a vyhodnocení softwarem se naměřené skutečné hodnoty porovnávají s cílovými parametry definovanými jako referenční hodnoty pro příslušnou ošetřovací stanici. Všechna měření jsou zdokumentována v protokolech PDF pro bezproblémovou verifikaci.

Společnost nabízí také mobilní kontrolní měření jako službu nezávislou na výrobci pro čisticí systémy, ve kterých je instalován ultrazvuk.

www.ecoclean-group.net

Testy byly prováděny v ponorném systému s více lázněmi a s ultrazvukovými systémy o frekvencích 500 a 1 000 kHz. Byly zahrnuty i oscilační systémy 40, 80 a 120 kHz, které jsou v systému přítomny.

Laserový akustický mikrofon je při testech umístěn nad povrchem vany. Měření se provádí bez přímého kontaktu s médiem a bez pohybu.

Na obrázku je znázorněno frekvenční spektrum oscilačního systému 120 kHz (oranžová barva) a šum pozadí měřicího systému (modrá barva) laserovým akustickým mikrofonem.

Pro záznam ultrazvukových signálů z oscilačního systému s frekvencí 500 kHz byl mikrofon mezi měřeními posunut horizontálně o 160 mm. Vzdálenost od povrchu lázně byla 200 mm. Prakticky překryté křivky (modrá a oranžová) ilustrují, že horizontální poloha laserového akustického mikrofonu není pro měření významná.

Frekvenční spektra 1 000 kHz kmitavého systému jsou zde znázorněna ve výkonných úrovních 20, 40, 60, 80 a 100 %. Rozdíl ve výkonu je hlavně patrný ve frekvenční oblasti, která je menší než frekvence excitace.

Zdroj obrázku: Ecoclean GmbH

 


Skupina SBS Ecoclean vyvíjí, vyrábí a prodává zařízení, systémy a služby orientované na budoucnost pro čištění průmyslových součástí a povrchovou úpravu, jakož i automatizační řešení na míru. Další oblastí podnikání je vývoj a sériová výroba účinných systémů alkalické elektrolýzy pro decentralizovanou výrobu ekologického vodíku. Inovace jsou řízeny dvěma kompetenčními centry se sídlem v Německu, která podporují globální společnosti skupiny technickými znalostmi, výzkumem a průkopnickým vývojem. Čistící řešení, která patří ke světové špičce, pomáhají společnostem z celé řady průmyslových odvětví, jako je strojírenství, průmysl dodávek polovodičů, přesná optika, lékařská technika, automobilový a dodavatelský průmysl, mikro a přesné strojírenství, letecký průmysl a spojovací technika, po celém světě vyrábět efektivně a udržitelně s vysokou kvalitou. Úspěch společnosti Ecoclean je založen na inovacích, špičkových technologiích, udržitelnosti, blízkosti k zákazníkům, rozmanitosti a respektu. Skupina společností spojuje značky Ecoclean, UCM a Mhitraa. Má jedenáct výrobních závodů v Německu a osmi dalších zemích světa a zaměstnává přibližně 900 lidí.

Mohlo by se Vám líbit

STV Group vyhrála armádní tendr na čtyřletou zakázku na opravy houfnic Dana

Společnost STV Group má díky vítězství ve veřejné soutěži novou čtyřletou zakázku na opravy houfnic Dana pro českou armádu. Podle rámcové dohody s ministerstvem obrany na […]

byko-spectra pro

Profesionální světelný box / osvětlovací panel s přesnou simulací denního světla pro vizuální kontrolu barevného odstínu a vzhledu výrobků. Klíčové vlastnosti: • Nejpřesnější možná simulace […]

ABB Robotika a start-up Molg vytvoří robotické mikrotovárny pro efektivní zpracování elektronického odpadu z datových center

ABB Robotika a Molg společně vytvoří robotické mikrotovárny pro demontáž serverů datových center a opětovné použití komponentů. Spolupráce se zaměřuje na snížení produkce elektronického odpadu […]