WO2012130618A2 - Verfahren und vorrichtung zur erfassung von parametern einer durch- oder umlaufenden materialbahn in einer materialverarbeitungsmaschine - Google Patents

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    • G05B19/4183Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM] characterised by data acquisition, e.g. workpiece identification
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    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
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    • G01N33/346Paper sheets

Definitions

  • the invention relates to a method for detecting parameters of a continuous or circulating material web in a material processing machine according to the preamble of Pa ⁇ tentels 1. Furthermore, the invention relates to a pre ⁇ direction for detecting parameters of a continuous or circulating material web in a material processing machine according to the Preamble of claim 7.
  • tension measuring devices are arranged which have a tensile force
  • DE 10 2007 032 095 A1 discloses a winding device for unwinding a material web from a full-drum with a sensor device for detecting vibrations substantially perpendicular to a roll axis of a web roll.
  • WO 96/11396 Al discloses a system for measuring elastic properties of a moving paper web. In this case, an ultrasonic wave is generated in the paper web and determines their Ausbrei ⁇ tion speed in the paper web.
  • US 2001/0003112 A1 discloses a method for detecting vibrations of a roller, in particular on a surface of the roller.
  • US 6 792 807 B2 discloses a method and apparatus for detecting seals of a moving plastic film for bag making. In this case, a force is exerted on the foil , detected by a force sensor and evaluated by means of a control unit.
  • US Pat. No. 6,324,912 B1 discloses a system for detecting defects in a medium by means of an acoustic Dopp ⁇ ler bins resulting from the relative movement of the system and the medium. An acoustic signal is passed through the medium and a Doppler-shunting signal is recorded and evaluated.
  • No. 4,688,423 A discloses a system for measuring the speed of vibrations in a moving material web, in particular a paper web.
  • a moving material web in particular a paper web.
  • the web vibrations are generated and their propagation speed, it averages ⁇ .
  • WO 91/17435 A1 discloses a method for determining the modulus of elasticity of a moving flexible material. The material is exposed to an ultrasonic wave and the scattering of the ultrasonic wave through the material and the off ⁇ propagation velocity of the ultrasonic wave are recorded and evaluated.
  • US 5 025 665 A discloses a system for the contactless measurement of a material thickness in a material web.
  • a first laser beam in the material by means of a first laser beam in the material, an ultrasound Sound wave generated and the propagation velocity of the ultrasonic wave is determined and evaluated by means of a second directed to the material laser beam.
  • the invention is therefore based on the object, a verbes sertes method and an improved device for Erfa solution of parameters of a continuous or circulating material web specify in a material processing machine.
  • the object is achieved by the features specified in claim 1.
  • the object is achieved by the features specified in claim 7.
  • the non-contact sensor is insensitive to external influences, such as temperature fluctuations, mechanical vibrations of the machine, a deformation of rolls of the machine and / or imbalances. This makes it possible to increase measurement accuracy and can therefrom resul ⁇ tierend a constant web tension of the web during the production or processing process are ⁇ represents, whereby the quality andticiansge ⁇ speed of the material web are improved.
  • transversal oscillations are generated by self-excitation in longitudinal and / or transverse directions. detected direction of the web occurring vibrations.
  • This self-excitation can be done, for example, by vibrations of the material processing machine itself or by imbalance of the rolls over which the material web is guided in the material processing machine.
  • the transverse vibrations of the material web which occur in the longitudinal and / or transverse direction are excited by foreign elements.
  • a foreign excitation is applicable, for example, if by means of a self-excitation no sufficiently precise oscillation parameters can be detected. This may for example be necessary because of an incorrect Fri acid sequence, a low bandwidth, low amplitude and / or a lack of repeatability of the self-excitation.
  • the external excitation of transversal vibrations of the material web takes place by applying a sound pressure.
  • a sound pressure is at least partially directed or directed by means of a suitable means on the web, wherein Amplitu ⁇ de, directivity, frequency, bandwidth, pulse shape and / or pulse repetition rate is variable to the respective material web and the transversal oscillations to be generated customizable.
  • the external excitation of transversal vibrations of the material web takes place by mechanical excitation of the material web.
  • targeted vibrations are impressed on the material web, which cause transversal oscillations.
  • Materi ⁇ albahn a tensile force and / or tension in the direction of movement of the material web, a speed, a modulus of elasticity in BEWE ⁇ supply direction of the web, a relative humidity and / or a thickness of the material web by means of a pre give ⁇ nen , in particular mathematical calculation model of the ⁇ stretched and vibrating web determines. Based This parameter can be set a constant web tension of the web during the manufacturing or processing process.
  • At least one oscillation parameter of at least one transversal oscillation occurring on the material web can be detected contactlessly by means of at least one sensor and at least one parameter of the material web resulting from this oscillation parameter can be determined by means of a control unit. This makes it possible to detect the oscillation parameters of the transversal oscillations without being affected by external influences.
  • a plurality of sensors are arranged longitudinally and / or transversely to the direction of movement of the material web and aligned therewith.
  • a propagation direction and a propagation velocity of the transverse oscillations can be detected in a simple manner.
  • the senor or the sensors are designed as Ra ⁇ darsensor, Doppler radar sensor, ultrasonic sensor and / or laser sensor. These non-contact sensors are insensitive to mechanical influences, such as vibrations, dust deposits, temperature fluctuations and / or high humidity and work wear ⁇ free.
  • 1 schematically shows a material processing machine according to the prior art
  • 2 schematically shows a material processing machine with a device according to the invention for detecting parameters of a continuous or circulating material web
  • FIG. 3 schematically shows a process flow diagram of a method according to the invention.
  • Such a material processing machine 1 comprises a plurality of rollers 2, 3, 4, 5, which may each have a different diameter, over which a material web 6 is guided. In this case, individual rollers 2, 5 active
  • a control of the rotational speeds or speeds D can be done manually by the operator or automatically by means of a control unit 7.
  • Such a, in mechanical operative connection to the material processing machine 1 standing Buchkraftaufsacrificing 8 is subject to physical external influences, such as temperature fluctuations, mechanical vibrations of the material processing machine 1, a deformation of rolls of the material ⁇ processing machine 1, contamination and / or imbalances, which reduce a measurement accuracy or falsify measurement results.
  • the rotational speed D of the driven rollers 2, 5 can be adjusted manually or automatically, so that a constant web tension of the material web 6 is made possible during the manufacturing or processing ⁇ processing.
  • the material web 6 is preferably designed as a conventional paper web and the material processing machine 1 is formed, for example, as a paper machine, coater, rewinder and / or slitter-winder.
  • FIG. 2 shows a Material kausma machine 1 is shown with an inventive device for detecting the parameters of a continuous material web 6 schematically.
  • the material processing machine ⁇ be designed for a circumferential material web (not shown in detail).
  • the device according to the invention for detecting the parameters on a circulating material web does not differ substantially from that for recording parameters on a continuous material web 6. Only the position of the device can be different. The components are essentially identical.
  • the material processing machine 1 according to FIG. 2 substantially corresponds to the material processing machine 1 shown in FIG. 1, with the difference that no traction force sensor 8 is arranged on the roller bearing of the roller 4.
  • a plurality of sensors 9 is arranged longitudinally and / or transversely to the direction of movement of the material web 6, wherein a detection range of the sensors 10 is directed to the material web 9 6 and detects occurring there, so-called transversal oscillations ⁇ .
  • means of several sensors 9, which are each aligned with different surface areas of the material web 6, on In a simple way, a propagation direction and / or a propagation velocity of the transverse oscillations are detected.
  • the propagation velocity of the transverse oscillations ⁇ stands in direct relationship to the web tension of the web 6, so that these web tension can be determined from the speed of propagation of transverse vibrations.
  • the sensors 9 can detect different oscillation parameters of the transverse oscillations, such as, for example, a frequency, an amplitude and / or a phase.
  • the sensors 9 are aligned longitudinally or transversely to the direction of movement of the material web 6, depending on the direction of wave propagation of the transverse oscillations.
  • the material web 6 is clamped in the pulling direction at its two end faces between the rollers 2 and 5. On the long sides, the material web 6 is not clamped.
  • running and standing waves of transversal vibrations can occur due to the stress and the web movement.
  • Transverse waves of transversal vibrations can occur in the transverse direction, which can be reflected on the long sides.
  • the transversal vibrations of the material web 6 can arise self-excited or foreign-excited.
  • Self-excited transversal oscillations arise, for example, due to vibrations of the material processing machine 1 or individual machine parts , for example due to imbalance of at least one of the rollers 2 to 5, over which the material web 6 is guided in the material processing machine 1 or due to turbulent air flow on the material web 6.
  • the externally excited transversal oscillations for example by means of sound pressure or mechanically induced.
  • a sound pressure by any suitable means is at least partially directed to the material web 6, or directed, wherein amplitude, directivity, frequency band ⁇ width, pulse shape and / or pulse repetition rate is variably adapted to the respective material web 6 and the to be produced transverse ⁇ vibrations.
  • the external excitation of transverse vibrations of the material web 6 is effected by me chanical excitation of the material web 6.
  • suitable means targeted vibration imparted to the material web 6, which cause transversal oscillations.
  • the sensors 9 are designed as conventional Ra ⁇ darsensoren, Doppler radar sensors, ultrasonic sensors and / or laser sensors.
  • These contactless sensors ⁇ we are kenden insensitive to mechanical influences, such as vibration, dust deposits, temperature fluctuations and / or high humidity and work wear.
  • sensors 9 Dopplerra ⁇ darsensoren used because they can measure the amplitude and phase of a transverse vibration of a reflective material directly.
  • These Doppler radar sensors operate preferably in a frequency range of 77 GHz.
  • Based on a predetermined, in particular mathematical calculation model of the clamped and vibrating material web 6, which is preferably placed in the control unit 7 behind ⁇ may be prepared from the recorded vibration parameters of the transverse vibrations as a parameter of the material web 6, a tensile force and / or tension in the direction of movement of the material web 6 , a speed, an E-modulus in the direction of movement of the material web 6, a relative humidity and / or a thickness of the material web 6 are determined.
  • the parameters and / or the parameter combinations which can be determined with sufficient accuracy, depend on the number and the position of the sensors 9 as well as on the order of the mathematical calculation model of the material web 6.
  • FIG. 3 schematically shows a process flow diagram of a method according to the invention. Is impressed on the sheet of material 6 in a first process step I at least one separately excited transverse vibration during operation of the Ver ⁇ driving.
  • a vibration parameter of a transverse vibration occurring on the material web 6 is detected at least be ⁇ without contact by at least one sensor 9 and transmitted to the sensor 9 coupled to the control unit. 7
  • parameters of the material web 6 are determined on the basis of the mathematical calculation model of the clamped, continuous and oscillating material web 6 and the detected vibration parameter stored in the control unit 7.
  • the determined parameter of the material web 6 to be displayed to an operator of the Materi al kausmaschine visually 1, wherein the Be ⁇ operating personnel control the material processing machine 1 manually or controlled.
  • the calculated parameters of the material web 6 are used for the automatic control and / or regulation of the material processing machine 1.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn (6) in einer Materialverarbeitungsmaschine (1). Erfindungsgemäß wird zumindest ein Schwingungsparameter zumindest einer an der Materialbahn (6) auftretenden Transversalschwingung mittels zumindest eines Sensors (9) berührungslos erfasst und mindestens ein aus diesem Schwingungsparameter resultierender Parameter der Materialbahn (6) ermittelt. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn (6) in einer Materialverarbeitungsmaschine (1).

Description

Beschreibung
Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn in einer Materialverarbeitungsmaschine
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn in einer Materialverarbeitungsmaschine gemäß dem Oberbegriff des Pa¬ tentanspruchs 1. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vor¬ richtung zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn in einer Materialverarbeitungsmaschine gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 7.
Üblicherweise sind in Maschinen zur Herstellung und weiteren Verarbeitung von Materialbahnen, beispielsweise Papierbahnen, Zugmesseinrichtungen angeordnet, welche eine Zugkraft
und/oder eine Zugspannung erfassen. Eine Erfassung dieser Werte ist notwendig, um eine konstante Bahnspannung der Mate¬ rialbahn während des Herstellungs- oder Verarbeitungsprozes¬ ses zu ermöglichen, welche für eine hohe Produktqualität und Produktivität unabdingbar ist. Bei herkömmlichen Messeinrichtungen erfolgt die Messung mittels einer Kraftübertragung an einem Zugkraftaufnehmer, welcher vorzugsweise an einem Walzenlager der Maschine angeordnet ist. Ein solcher in mechanischer Wirkverbindung zur Maschine stehender Messaufnehmer unterliegt physikalischen äußeren Einflüssen, wie beispielsweise Temperaturschwankungen, mechanischen Schwingungen der Maschine, einer Verformung von Walzen der Maschine und/oder Un- wuchten, welche eine Messgenauigkeit herabsetzen oder Messergebnisse verfälschen.
DE 10 2007 032 095 AI offenbart eine Wickelvorrichtung zum Abrollen einer Materialbahn von einem Volltambour mit einer Sensoreinrichtung zum Erfassen von Schwingungen im Wesentlichen senkrecht zu einer Rollenachse einer Materialbahnrolle. WO 96/11396 AI offenbart ein System zur Messung elastischer Eigenschaften einer bewegten Papierbahn. Dabei wird in der Papierbahn eine Ultraschallwelle erzeugt und deren Ausbrei¬ tungsgeschwindigkeit in der Papierbahn ermittelt.
US 2001/0003112 AI offenbart ein Verfahren zur Erfassung von Vibrationen einer Walze, insbesondere an einer Oberfläche der Walze . US 6 792 807 B2 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erkennung von Versiegelungen einer bewegten Kunststofffolie zur Tütenherstellung. Dabei wird eine Kraft auf die Fo¬ lie ausgeübt, von einem Kraftsensor erfasst und mittels einer Steuereinheit ausgewertet.
US 6 324 912 Bl offenbart ein System zur Erkennung von Fehlstellen in einem Medium mittels eines aus der Relativbewegung des Systems und des Mediums resultierenden akustischen Dopp¬ lereffekts. Dabei wird ein akustisches Signal durch das Medi- um geleitet und ein dopplerverschobendes Signal erfasst und ausgewertet .
US 4 688 423 A offenbart ein System zur Messung der Geschwindigkeit von Vibrationen in einer bewegten Materialbahn, ins- besondere einer Papierbahn. Dabei werden in der Materialbahn Vibrationen erzeugt und deren Ausbreitungsgeschwindigkeit er¬ mittelt .
WO 91/17435 AI offenbart ein Verfahren zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls eines bewegten flexiblen Materials. Dabei wird das Material einer Ultraschallwelle ausgesetzt und die Streuung der Ultraschallwelle durch das Material und die Aus¬ breitungsgeschwindigkeit der Ultraschallwelle werden erfasst und ausgewertet.
US 5 025 665 A offenbart ein System zur berührungslosen Messung einer Materialstärke in einer Materialbahn. Dabei wird mittels eines ersten Laserstrahls in dem Material eine Ultra- Schallwelle erzeugt und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ultraschallwelle wird mittels eines zweiten auf das Material gerichteten Laserstrahls ermittelt und ausgewertet.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein verbes sertes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung zur Erfa sung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Material bahn in einer Materialverarbeitungsmaschine anzugeben.
Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe erfindungsgemäß durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Hinsichtlich der Vorrichtung wird die Aufgabe erfindungsgemäß durch die im Anspruch 7 angegebenen Merkmale gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Beim Verfahren zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn in einer Materialverarbeitungsmaschine werden erfindungsgemäß zumindest ein Schwingungspara¬ meter zumindest einer an der Materialbahn auftretenden Transversalschwingung mittels zumindest eines Sensors berührungs¬ los erfasst und zumindest ein aus diesem Schwingungsparameter resultierender Parameter der Materialbahn ermittelt. Dadurch ist eine verschleißfreie oder nahezu verschleißfreie Erfas¬ sung von Parametern der Materialbahn ermöglicht. Insbesondere ist der berührungslos arbeitende Sensor gegenüber äußeren Einflüssen, wie beispielsweise Temperaturschwankungen, mechanischen Schwingungen der Maschine, einer Verformung von Walzen der Maschine und/oder Unwuchten, unempfindlich. Dadurch kann eine Messgenauigkeit gesteigert werden und daraus resul¬ tierend kann eine konstante Bahnspannung der Materialbahn während des Herstellungs- oder Verarbeitungsprozesses einge¬ stellt werden, wodurch die Qualität und die Herstellungsge¬ schwindigkeit der Materialbahn verbessert sind.
In einer bevorzugten Aus führungs form werden als Transversalschwingungen durch Selbsterregung in Längs- und/oder Quer- richtung der Materialbahn auftretende Schwingungen erfasst. Diese Selbsterregung kann beispielweise durch Vibrationen der Materialverarbeitungsmaschine selbst oder durch Unwuchten der Walzen, über welche die Materialbahn in der Materialverarbeitungsmaschine geführt wird, erfolgen.
In einer alternativen Aus führungs form werden die in Längsund/oder Querrichtung auftretenden Transversalschwingungen der Materialbahn fremderregt. Eine solche Fremderregung ist beispielweise anwendbar, wenn mittels einer Selbsterregung keine hinreichend genauen Schwingungsparameter erfassbar sind. Dies kann beispielweise aufgrund einer falschen Fre¬ quenz, einer geringen Bandbreite, einer niedrigen Amplitude und/oder einer mangelnden Wiederholbarkeit der Selbsterregung notwendig werden.
In einer vorteilhaften Aus führungs form erfolgt die Fremderregung von Transversalschwingungen der Materialbahn durch Aufbringen eines Schalldrucks. Dabei wird ein Schalldruck mittels eines geeigneten Mittels zumindest abschnittsweise auf die Materialbahn gerichtet oder geleitet, wobei Amplitu¬ de, Richtwirkung, Frequenz, Bandbreite, Pulsform und/oder Pulswiederholrate variabel an die jeweilige Materialbahn und die zu erzeugenden Transversalschwingungen anpassbar ist.
In einer vorteilhaften Aus führungs form erfolgt die Fremderregung von Transversalschwingungen der Materialbahn durch mechanische Anregung der Materialbahn. Dabei werden mittels geeigneter Mittel gezielt Vibrationen auf die Materialbahn aufgeprägt, welche Transversalschwingungen bewirken.
Besonders vorteilhafterweise werden als Parameter der Materi¬ albahn eine Zugkraft und/oder -Spannung in Bewegungsrichtung der Materialbahn, eine Geschwindigkeit, ein E-Modul in Bewe¬ gungsrichtung der Materialbahn, eine relative Feuchtigkeit und/oder eine Dicke der Materialbahn mittels eines vorgegebe¬ nen, insbesondere mathematischen Berechnungsmodells der ein¬ gespannten und schwingenden Materialbahn ermittelt. Anhand dieser Parameter kann eine konstante Bahnspannung der Materialbahn während des Herstellungs- oder Verarbeitungsprozesses eingestellt werden.
Bei der Vorrichtung zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn in einer Materialverarbeitungsmaschine sind mittels zumindest eines Sensors mindestens ein Schwingungsparameter zumindest einer an der Materialbahn auftretenden Transversalschwingung berührungslos erfassbar und zumindest ein aus diesem Schwingungsparameter resultierender Parameter der Materialbahn mittels einer Steuereinheit ermittelbar. Dadurch ist eine durch äußere Einflüsse unbeeinfluss- te Erfassung der Schwingungsparameter der Transversalschwingungen ermöglicht.
Besonders bevorzugt ist eine Mehrzahl von Sensoren längs und/oder quer zur Bewegungsrichtung der Materialbahn angeordnet und auf diese ausgerichtet. Mittels einer Mehrzahl von Sensoren, welche auf unterschiedliche Oberflächenbereiche der Materialbahn ausgerichtet sind, kann auf einfache Weise eine Ausbreitungsrichtung und eine Ausbreitungsgeschwindigkeit der Transversalschwingungen erfasst werden.
Vorteilhafterweise sind der Sensor oder die Sensoren als Ra¬ darsensor, Dopplerradarsensor, Ultraschallsensor und/oder Lasersensor ausgebildet. Diese berührungslos wirkenden Sensoren sind gegenüber mechanischen Einflüssen, beispielsweise Vibrationen, Staubablagerungen, Temperaturschwankungen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit unempfindlich und arbeiten verschlei߬ frei .
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand von Zeichnungen näher erläutert.
Dabei zeigen: schematisch eine Materialverarbeitungsmaschme gemäß dem Stand der Technik, FIG 2 schematisch eine Materialverarbeitungsmaschine mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn und
FIG 3 schematisch ein Verfahrensablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
In Figur 1 ist schematisch eine Materialverarbeitungsma¬ schine 1 gemäß dem Stand der Technik dargestellt. Eine solche Materialverarbeitungsmaschine 1 umfasst eine Mehrzahl von Walzen 2, 3, 4, 5, welche jeweils einen unterschiedlichen Durchmesser aufweisen können, über die eine Materialbahn 6 geführt wird. Dabei können einzelne Walzen 2, 5 aktiv
antreibbar sein, wobei an den einzelnen angetriebenen Walzen 2, 5 unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten oder Drehzahlen D einstellbar sind. Durch Variation der Rotationsgeschwindigkeiten oder Drehzahlen D kann eine Bahnspannung der Materialbahn 6 beeinflusst werden. Eine Regelung der Rotationsgeschwindigkeiten oder Drehzahlen D kann manuell durch das Bedienpersonal oder automatisch mittels einer Steuereinheit 7 erfolgen.
Herkömmlicherweise wird eine Zugkraft und/oder -Spannung in Bewegungsrichtung (auch Laufrichtung oder Längsrichtung genannt) der Materialbahn 6 mittels eines Zugkraftaufnehmers 8, welcher vorzugsweise an einem Walzenlager der Walze 4 der Materialverarbeitungsmaschine 1 angeordnet ist, ermittelt. Ein solcher, in mechanischer Wirkverbindung zur Materialverarbeitungsmaschine 1 stehender Zugkraftaufnehmer 8 unterliegt physikalischen äußeren Einflüssen, wie beispielsweise Temperaturschwankungen, mechanischen Schwingungen der Materialverarbeitungsmaschine 1, einer Verformung von Walzen der Material¬ verarbeitungsmaschine 1, Verschmutzung und/oder Unwuchten, welche eine Messgenauigkeit herabsetzen oder Messergebnisse verfälschen .
Anhand der ermittelten Zugkraft Z und/oder -Spannung kann die Drehzahl D der angetriebenen Walzen 2, 5 manuell oder automatisch eingestellt werden, so dass eine konstante Bahnspannung der Materialbahn 6 während des Herstellungs- oder Verarbei¬ tungsprozesses ermöglicht ist.
Die Materialbahn 6 ist vorzugsweise als herkömmliche Papier¬ bahn ausgebildet und die Materialverarbeitungsmaschine 1 ist beispielsweise als Papiermaschine, Streichmaschine, Umroller und/oder Rollenschneidmaschine ausbildet.
In Figur 2 ist schematisch eine Materialverarbeitungsma¬ schine 1 mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Erfassung von Parametern einer durchlaufenden Materialbahn 6 dargestellt. Alternativ kann die Materialverarbeitungs¬ maschine für eine umlaufende Materialbahn ausgebildet sein (nicht näher dargestellt) . Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erfassung der Parameter an einer umlaufenden Materialbahn unterscheidet sich nicht wesentlich von der zur Erfassung von Parametern an einer durchlaufenden Materialbahn 6. Lediglich die Position der Vorrichtung kann verschieden sein. Die Komponenten sind im Wesentlichen identisch.
Die Materialverarbeitungsmaschine 1 gemäß Figur 2 entspricht im Wesentlichen der in Figur 1 dargestellten Materialverarbeitungsmaschine 1, mit dem Unterschied, dass kein Zugkraft¬ aufnehmer 8 am Walzenlager der Walze 4 angeordnet ist.
Eine Mehrzahl von Sensoren 9 ist längs und/oder quer zur Bewegungsrichtung der Materialbahn 6 angeordnet, wobei ein Erfassungsbereich 10 der Sensoren 9 auf die Materialbahn 6 ausgerichtet ist und dort auftretende, so genannte Transversal¬ schwingungen erfasst. Besonders vorteilhafterweise kann mit¬ tels mehrerer Sensoren 9, welche jeweils auf unterschiedliche Oberflächenbereiche der Materialbahn 6 ausgerichtet sind, auf einfache Weise eine Ausbreitungsrichtung und/oder eine Ausbreitungsgeschwindigkeit der Transversalschwingungen erfasst werden. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Transversal¬ schwingungen steht dabei in direkter Beziehung zur Bahnspannung der Materialbahn 6, so dass diese Bahnspannung aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Transversalschwingungen ermittelt werden kann. Die Sensoren 9 können unterschiedliche Schwingungsparameter der Transversalschwingungen, wie beispielweise eine Frequenz, eine Amplitude und/oder eine Phase, erfassen. Dazu sind die Sensoren 9 je nach Richtung der Wellenausbreitung der Transversalschwingungen längs oder quer zur Bewegungsrichtung der Materialbahn 6 ausgerichtet.
Die Materialbahn 6 ist in Zugrichtung an ihren beiden Stirnseiten zwischen den Walzen 2 und 5 eingespannt. An den Längsseiten ist die Materialbahn 6 nicht eingespannt. Auf der mit einer vorgebbaren Geschwindigkeit durchlaufenden Materialbahn 6 können sich herkömmliche Transversalschwingungen in Lauf- oder Bewegungsrichtung (= Längsrichtung) , somit zwischen den eingespannten Stirnseiten, und quer zur Lauf- oder Bewegungsrichtung (= Querrichtung) , somit zwischen den Längsseiten ausbreiten. In Längsrichtung können aufgrund der Ein- spannung und der Bahnbewegung laufende und stehende Wellen von Transversalschwingungen auftreten. In Querrichtung können laufende Wellen der Transversalschwingungen auftreten, die an den Längsseiten reflektiert werden können.
Die Transversalschwingungen der Materialbahn 6 können selbst- oder fremderregt entstehen. Selbsterregte Transversalschwingungen entstehen beispielsweise aufgrund von Vibrationen der Materialverarbeitungsmaschine 1 oder einzelner Maschinentei¬ le, beispielsweise durch Unwucht zumindest einer der Walzen 2 bis 5, über welche die Materialbahn 6 in der Materialverarbeitungsmaschine 1 geführt wird oder durch turbulente Luft¬ strömung an der Materialbahn 6.
Sind mittels einer solchen Selbsterregung keine hinreichend genauen Schwingungsparameter der Transversalschwingungen er- fassbar, ist eine Fremderregung anwendbar. Dies kann beispielweise aufgrund einer falschen Frequenz, einer geringen Bandbreite, einer niedrigen Amplitude und/oder einer mangeln den Wiederholbarkeit der Selbsterregung notwendig werden. Da zu werden die fremderregten Transversalschwingungen beispielsweise mittels Schalldrucks oder mechanisch induziert. Dabei wird ein Schalldruck mittels eines geeigneten Mittels zumindest abschnittsweise auf die Materialbahn 6 gerichtet oder geleitet, wobei Amplitude, Richtwirkung, Frequenz, Band¬ breite, Pulsform und/oder Pulswiederholrate variabel an die jeweilige Materialbahn 6 und die zu erzeugenden Transversal¬ schwingungen anpassbar ist.
In einer alternativen Aus führungs form erfolgt die Fremderregung von Transversalschwingungen der Materialbahn 6 durch me chanische Anregung der Materialbahn 6. Dabei werden mittels geeigneter Mittel gezielt Vibrationen auf die Materialbahn 6 aufgeprägt, welche Transversalschwingungen bewirken.
Mittels einer Wahl des Einleitungsortes und/oder der Einlei¬ tungsrichtung können unterschiedliche Transversalschwingunge gezielt und wiederholbar angeregt werden.
Vorteilhafterweise sind die Sensoren 9 als herkömmliche Ra¬ darsensoren, Dopplerradarsensoren, Ultraschallsensoren und/oder Lasersensoren ausgebildet. Diese berührungslos wir¬ kenden Sensoren 9 sind gegenüber mechanischen Einflüssen, beispielweise Vibrationen, Staubablagerungen, Temperaturschwankungen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit unempfindlich und arbeiten verschleißfrei.
Besonders vorteilhafterweise sind als Sensoren 9 Dopplerra¬ darsensoren einsetzbar, da sie die Amplitude und Phase einer Transversalschwingung eines reflektierenden Materials direkt messen können. Dabei arbeiten diese Dopplerradarsensoren vor zugsweise in einem Frequenzbereich von 77 GHz. Basierend auf einem vorgegebenen, insbesondere mathematischen Berechnungsmodell der eingespannten und schwingenden Materialbahn 6, welches vorzugsweise in der Steuereinheit 7 hinter¬ legt ist, können aus den aufgenommenen Schwingungsparametern der Transversalschwingungen als Parameter der Materialbahn 6 eine Zugkraft und/oder -Spannung in Bewegungsrichtung der Materialbahn 6, eine Geschwindigkeit, ein E-Modul in Bewegungs¬ richtung der Materialbahn 6, eine relative Feuchtigkeit und/oder eine Dicke der Materialbahn 6 ermittelt werden.
Für einige dieser Parameter kann es notwendig sein, Sensoren 9 auf mehreren Abschnitten der Materialbahn 6, also zwischen unterschiedlichen Walzenpaaren, anzuordnen und zu verteilen und das mathematische Berechnungsmodell entsprechend zu erweitern, beispielsweise zur Erhaltung des Massenstroms. Dabei sind die Parameter und/oder die Parameterkombinationen, welche mit hinreichender Genauigkeit ermittelbar sind, von der Zahl und der Position der Sensoren 9 sowie von der Ordnung des mathematischen Berechnungsmodells der Materialbahn 6 abhängig .
In Figur 3 ist schematisch ein Verfahrensablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Im Betrieb des Ver¬ fahrens wird in einem ersten Verfahrensschritt I zumindest eine Transversalschwingung fremderregt auf die Materialbahn 6 aufgeprägt .
In einem zweiten Verfahrensschritt II wird zumindest ein Schwingungsparameter einer an der Materialbahn 6 auftretenden Transversalschwingung mittels mindestens eines Sensors 9 be¬ rührungslos erfasst und an die mit dem Sensor 9 gekoppelte Steuereinheit 7 übermittelt.
In einem dritten Verfahrensschritt III werden anhand des in der Steuereinheit 7 hinterlegten mathematischen Berechnungsmodells der eingespannten, durchlaufenden und schwingenden Materialbahn 6 und der erfassten Schwingungsparameter Parameter der Materialbahn 6 ermittelt. In einem vierten Verfahrensschritt IV werden die ermittelten Parameter der Materialbahn 6 einem Bedienpersonal der Materi alverarbeitungsmaschine 1 visuell angezeigt, wobei das Be¬ dienpersonal die Materialverarbeitungsmaschine 1 manuell steuert oder regelt.
In einer alternativen, bevorzugten Aus führungs form werden di berechneten Parameter der Materialbahn 6 zur automatischen Steuerung und/oder Regelung der Materialverarbeitungsmaschine 1 genutzt.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn (6) in einer Materialverarbeitungs- maschine ( 1 ) ,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Schwingungsparame¬ ter zumindest einer an der Materialbahn (6) auftretenden Transversalschwingung mittels zumindest eines Sensors (9) be¬ rührungslos erfasst wird und mindestens ein aus diesem
Schwingungsparameter resultierender Parameter der Materialbahn (6) ermittelt wird, wobei als zumindest ein Schwingungs¬ parameter einer Transversalschwingung eine Frequenz und/oder eine Amplitude und/oder eine Phase der Transversalschwingung erfasst wird und als mindestens ein Parameter der Material- bahn (6) eine Zugkraft und/oder -Spannung in Bewegungsrichtung der Materialbahn (6) und/oder eine Geschwindigkeit und/oder ein E-Modul in Bewegungsrichtung der Materialbahn (6) und/oder eine relative Feuchtigkeit und/oder eine Dicke der Materialbahn (6) ermittelt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass als Transversalschwingungen durch Selbsterregung in Längs- und/oder Querrichtung an der Materialbahn (6) auftretende Schwingungen erfasst werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die in Längs- und/oder Querrich¬ tung auftretenden Transversalschwingungen der Materialbahn (6) fremderregt werden.
4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fremderregung von Transversalschwingungen der Materialbahn (6) durch Aufbringen eines Schalldrucks erfolgt.
5. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fremderregung von Transver- salschwingungen der Materialbahn (6) durch mechanische Anregung der Materialbahn erfolgt.
6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Parameter der Ma¬ terialbahn (6) mittels eines in einer Steuereinheit (7) hinterlegten Berechnungsmodells der eingespannten und schwingenden Materialbahn (6) aus zumindest einem erfassten Schwingungsparameter ermittelt wird.
7. Vorrichtung zur Erfassung von Parametern einer durch- oder umlaufenden Materialbahn (6) in einer Materialverarbeitungsmaschine (1),
gekennzeichnet durch mindestens einen als Radarsensor, Dopp- lerradarsensor, Ultraschallsensor oder Lasersensor ausgebildeten Sensor (9) zur berührungslosen Erfassung einer Frequenz und/oder Amplitude und/oder Phase einer an der Materialbahn (6) auftretenden Transversalschwingung und durch eine mit dem mindestens einen Sensor (9) gekoppelte Steuereinheit (7) zur Ermittlung einer Zugkraft und/oder -Spannung in Bewegungsrichtung der Materialbahn (6) und/oder einer Geschwindigkeit und/oder eines E-Moduls in Bewegungsrichtung der Materialbahn (6) und/oder einer relativen Feuchtigkeit und/oder einer Dicke der Materialbahn (6) anhand der von dem mindestens einen Sensor (9) erfassten Daten.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Sensoren (9 längs und/oder quer zur Bewegungsrichtung der Materialbahn (6) angeordnet und auf diese ausgerichtet sind.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Steuereinheit (7) ein Be¬ rechnungsmodell der eingespannten und schwingenden Materialbahn (6) zur Ermittelung einer Zugkraft und/oder -Spannung in Bewegungsrichtung der Materialbahn (6) und/oder einer Geschwindigkeit und/oder eines E-Moduls in Bewegungsrichtung der Materialbahn (6) und/oder einer relativen Feuchtigkeit und/oder einer Dicke der Materialbahn (6) anhand der von dem mindestens einen Sensor (9) erfassten Daten hinterlegt ist.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (9) zwischen zwei benachbart in der Materialverarbeitungsmaschine (1) angeord¬ neten Walzen (2, 3) angeordnet sind oder zwischen mehreren Walzen (2, 3, 4, 5) angeordnet sind.
11. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bi 6 zur Erfassung von Parametern einer als Papierbahn ausgebil deten Materialbahn (6) in einer als Papiermaschine, Streichmaschine, Umroller und/oder Rollenschneidmaschine ausgebilde ten Materialverarbeitungsmaschine (1) .
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