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Optimisation par éléments finis des trajectoires de chauffage par induction pour un traitement thermique robotisé in situ

机译:机器人原位热处理感应加热轨迹的有限元优化

摘要

Dans un contexte où les installations hydroélectriques d’Hydro-Québec sont vieillissantes, l’augmentation de la durée de vie des équipements est un enjeu majeur. Avec l’objectif d’augmenter la durée de vie des réparations de fissures sur les roues de turbine en acier CA6NM, l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) développe un nouveau procédé robotisé de traitement thermique par induction in situ. Un inducteur de type serpentin est déplacé par le manipulateur SCOMPI, suivant une trajectoire rectiligne va-et-vient. Ce procédé permettra d’effectuer efficacement des traitements thermiques après soudage, nécessaire pour restaurer les propriétés mécaniques dans la zone réparée. Un des aspects critiques du procédé est le contrôle précis du profil de température. Pour la réussite du traitement thermique demandé sur le CA6NM, le profil de température doit respecter une tolérance de ± 10 °C, autour de 620 °C.ududDans ce mémoire, une méthode numérique, combinant analyse par éléments finis et techniques d’optimisation est développée. L’objectif est de déterminer les paramètres de chauffe et de trajectoires optimaux pour obtenir un profil de température le plus près possible de la température cible et qui soit le plus uniforme possible. Pour prédire le profil de température, la puissance injectée en un aller-retour de l’inducteur est approximée en utilisant une source moyenne. La validité de cette approximation est vérifiée expérimentalement, sur une géométrie plane et une géométrie courbe.ududLe profil de température généré par cette source dépend de la géométrie de la trajectoire et de l’inducteur ainsi que de la puissance fournie. Un algorithme de gradient conjugué est ajouté au solveur thermique pour optimiser ces différents paramètres.ududPremièrement, le profil de température transversal est uniformisé en optimisant la géométrie de l’inducteur et la distance entre l’aller et le retour sur la trajectoire (décalage). Un rayon extérieur de 37 mm, un rayon intérieur de 13 mm ainsi qu’un décalage de 70 mm permettent d’obtenir le profil de température le plus uniforme. Le rayon intérieur n’est pas déterminé par l’optimisation mais par le procédé de fabrication des serpentins. La sélection du diamètre extérieur est également contrainte par le procédé de fabrication et doit représenter un nombre fixe de spires. De plus, Il est trouvé que le décalage optimal est, règle générale, 95 % du diamètre extérieur de l’inducteur.ududDeuxièmement, le profil de température longitudinal est uniformisé en optimisant la puissance injectée à différentes positions de l’inducteur sur la trajectoire. Troisièmement, pour uniformiser davantage le profil de température, l’orientation de l’inducteur est optimisée. Les angles optimaux trouvés sont de 4,3 ° dans la partie rectiligne de la trajectoire et de 14 ° dans la zone de virage.ududLes différents essais expérimentaux réalisés ont montré que le modèle est représentatif de la réalité. L’écart relatif obtenu entre les températures calculées et mesurées est en moyenne de 1,5 %. De plus, des résultats concluants sont obtenus lors d’un traitement thermique après soudage effectué en laboratoire.
机译:在魁北克水电公司的水电设施老化的情况下,延长设备的使用寿命是一个主要问题。为了延长CA6NM钢制涡轮机叶片裂纹修复的寿命,魁北克水电研究院(IREQ)正在开发一种新的机器人原位感应热处理工艺。线圈型电感器由SCOMPI机械手沿着直线的来回轨迹移动。该过程将在焊接后有效地执行热处理,这对于恢复修复区域的机械性能是必需的。该过程的关键方面之一是温度曲线的精确控制。为了成功完成CA6NM上要求的热处理,温度曲线必须遵守±10°C(约620°C的公差)。 Ud ud本文采用了一种将有限元分析与技术方法相结合的数值方法优化被开发。目的是确定最佳加热和轨迹参数,以获得尽可能接近目标温度并且尽可能均匀的温度曲线。为了预测温度曲线,使用平均电源估算从电感器来回注入的功率。在平面几何形状和弯曲几何形状上,通过实验验证了这种近似的有效性 Ud ud此源生成的温度曲线取决于轨迹和电感器的几何形状以及所提供的功率。共轭梯度算法被添加到热解算器中以优化这些各种参数。 Ud ud首先,通过优化感应器的几何形状以及向外和返回路径之间的距离来标准化横向温度分布(偏移)。 37毫米的外径,13毫米的内径和70毫米的偏移量提供了最均匀的温度曲线。内半径不是由优化决定的,而是由线圈的制造过程决定的。外径的选择也受制造过程的限制,并且必须代表固定的匝数。此外,发现最佳偏移量通常为电感器外径的95%。 Ud ud其次,通过优化在电感器不同位置上注入的功率,纵向温度分布是均匀的路径。第三,为进一步标准化温度曲线,优化了电感器的方向。找到的最佳角度在轨迹的直线部分为4.3°,在转弯区域为14°。Ud ud进行的各种实验测试表明,该模型可以代表实际情况。在计算出的温度与测量到的温度之间获得的相对差平均为1.5%。另外,在实验室中进行焊接后的热处理过程中,可获得最终结果。

著录项

  • 作者

    Gendron Mathieu;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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