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Artículo técnico

Enera de 2016

114

www.read-eurowire.com

El diagrama de dispersión representa

otro modo de ver la medición corriente

en los dispositivos de visualización y

control basados en procesador; con su

ayuda, la distribución de las variaciones

de excentricidad a corto plazo puede

ser

visualizada

gráficamente.

Cada

punto representa un valor y dirección de

excentricidad. La distribución general

del diagrama de dispersión destaca la

desviación estándar de la excentricidad.

A menudo es suficiente corregir la guía del

conductor cerca del cabezal para evitar

estas oscilaciones, que normalmente

se producen en un cierto campo de

velocidades o en ciertos grados de

llenado respectivamente del enrollador

o del desenrollador. El modo estándar de

representar la excentricidad usando la

sección transversal de un cable (

Figura 2)

también es útil para el operador a la hora

de centrar el cabezal.

La

Figura 3

muestra una distribución

de tipo aleatorio de los valores de

excentricidad, mientras que la

Figura 4

muestra una distribución en anillo de los

valores de excentricidad, que a menudo

es el resultado de un conductor que gira

(oscila) delante del cabezal de la extrusora.

La

Figura 5

muestra una distribución en

elipse del diagrama de dispersión, que

puede ocurrir, por ejemplo, cuando el

conductor oscila o vibra en un plano justo

antes de entrar en el cabezal y que, por lo

tanto, causa variaciones de excentricidad

adicionales. Esta excentricidad de rotación

permanente tampoco sería visible con una

presentación estándar de la excentricidad

(como se muestra en la

Figura 2

).

Para asegurar alta precisión a la medición

del conductor en su aislamiento, los

ejes de medición óptica deberían estar

situados en el mismo plano que los

sensores inductivos. En esta posición,

los recorridos ópticos son sombreados

por los sensores inductivos. Por esta

razón, los planos de medición óptica

son divididos. Hay un plano de medición

óptica antes y otro después del plano

del sensor inductivo. Por consiguiente,

sólo un conductor absolutamente recto

y horizontal puede generar resultados de

medición precisos.

En práctica, sin embargo, el conductor

presenta normalmente posiciones un poco

anguladas o curvaturas. Esto significa que

el dispositivo de medición debe ser capaz

de registrar valores de medición precisos

incluso en dichas condiciones.

Medición de una

posición inclinada

del cable

La

Figura 6

muestra un cable que se

desliza respecto a una línea recta. Sin

embargo, el cable se mueve en posición

inclinada respecto a la línea de producción

realmente deseada. En la ilustración, se ha

exagerado la posición inclinada del cable

para una mejor comprensión. Se sabe que

una línea recta o inclinada, en este caso

un conductor recto, está determinada

por dos puntos. Por medio del primero

y del segundo dispositivo de medición

óptica, las posiciones inclinadas del cable

serán detectadas y su influencia en los

resultados de medición será determinada

y compensada completamente.

Figura 2

:

Presentación estándar de la excentricidad

Figura 3

:

Distribución aleatoria de los valores de

excentricidad

Figura 4

:

Distribución en anillo de los valores de

excentricidad

Figura 5

:

Distribución en elipse de los valores de

excentricidad