RU158629U1 - Устройство автоматической виброзащиты металлорежущего станка - Google Patents

Устройство автоматической виброзащиты металлорежущего станка Download PDF

Info

Publication number
RU158629U1
RU158629U1 RU2015125213/02U RU2015125213U RU158629U1 RU 158629 U1 RU158629 U1 RU 158629U1 RU 2015125213/02 U RU2015125213/02 U RU 2015125213/02U RU 2015125213 U RU2015125213 U RU 2015125213U RU 158629 U1 RU158629 U1 RU 158629U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
cylinder
analog
rod
converter
Prior art date
Application number
RU2015125213/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Екатерина Александровна Владецкая
Александр Олегович Харченко
Сергей Михайлович Братан
Юрий Леонидович Рапацкий
Дмитрий Олегович Владецкий
Виктор Борисович Лазарев
Original Assignee
ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" filed Critical ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет"
Priority to RU2015125213/02U priority Critical patent/RU158629U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU158629U1 publication Critical patent/RU158629U1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/10Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)

Abstract

Устройство для виброзащиты металлорежущего станка, содержащее виброизолирующую опору, выполненную в виде основания с резиновым элементом, в осевом отверстии которого установлен цилиндр с рабочей жидкостью и поршнем с калиброванным отверстием и клапаном сжатия, при этом шток упомянутого цилиндра установлен в отверстии станины станка с возможностью взаимодействия своей верхней частью с одной из частей прижима, размещенного на оси стойки, а другая часть указанного прижима имеет возможность взаимодействия со штоком антивибрационного гидроцилиндра, закрепленного на одной поверхности со стойкой, отличающееся тем, что оно снабжено вибродатчиками, установленными на станине станка, и последовательно соединенными аналого-цифровым преобразователем, контроллером, цифро-аналоговым преобразователем, усилителем, частотным преобразователем, асинхронным электродвигателем и гидронасосом, связанным с бесштоковой полостью антивибрационного гидроцилиндра, при этом вход аналого-цифрового преобразователя связан с вибродатчиками.

Description

Полезная модель относится к машиностроению и судоремонту и может быть использована для автоматической виброзащиты прецизионных металлорежущих станков, например, шлифовальных, работающих на механообрабатывающих участках, в том числе и плавучих ремонтных мастерских.
Известны устройства автоматической виброзащиты станка (Проников А.С. «Расчет и конструирование металлорежущих станков». М.: Высшая школа, 1968, с. 398-400, рис. 201), включающие станок и антивибратор, устанавливаемые на общей плите - виброэкране, датчик, анализатор, экстремальный регулятор, преобразователь и исполнительные механизмы. На виброэкране суммируются колебания, передаваемые от станка и антивибратора, измеряются, преобразовываются в электрические сигналы и направляются в экстремальный регулятор, который воздействует на исполнительные механизмы, изменяя регулируемые параметры антивибратора. Устройство является недостаточно надежным в силу сложности реализации, громоздкости по причине наличия дополнительного массивного виброэкрана под станиной станка. К недостаткам такого устройства следует отнести и невозможность использования его в условиях плавучей ремонтной мастерской при значительных внешних колебаниях от разных источников, в том числе и за счет морского (речного) волнения.
В качестве прототипа выбрана конструкция виброизолирующего устройства металлорежущего станка плавучей ремонтной мастерской (пат. Украины на полезную модель №51621 UA, B23Q 1/00. Бюл. №14, 2010 р.) в виде основания с резиновым элементом, в осевом отверстии которого установлен цилиндр, поршень с калиброванным отверстием и клапаном сжатия, шток, верхняя часть которого выполнена в виде регулировочного винта, указанный винт установлен с возможностью взаимодействия в верхней части с поверхностью сферической лунки в передней части прижима, размещенного с возможностью поворота в вертикальной плоскости на оси стойки. Задняя часть прижима с помощью продольных пазов, контактирующих с осью опоры, взаимодействует через опорный шток с поршнем гидроцилиндра, в нижней части полости которого размещен пружинный аккумулятор, а в средней части на внешней поверхности - малая полумуфта с клапаном и с возможностью взаимодействия с внутренней поверхностью большой полумуфты от пневмогидравлического преобразователя давления, которая содержит внутри клапанный штырь и шарики. Устройство повышает надежность виброзащиты станков, установленных и работающих в условиях плавучих ремонтных мастерских, от внешних колебаний, в том числе и от волнений водной поверхности. Однако имеет ограниченные технологические возможности из-за отсутствия саморегулирования для автоматического устранения вибраций.
Задачей предлагаемого устройства является обеспечение саморегулирования при автоматическом гашении вибраций металлорежущего станка, возникающих от внешних воздействий, в том числе и от волнений водной поверхности, на механообрабатывающих участках плавучих ремонтных мастерских.
Технический результат достигается за счет того, что устройство содержит виброизолирующую опору в виде основания с резиновым элементом, в осевом отверстии которого установлен цилиндр с рабочей жидкостью, поршень с калиброванным отверстием и клапаном сжатия, шток, установленный в отверстии станины станка. Верхняя часть штока установлена с возможностью взаимодействия с передней частью прижима, размещенного на оси стойки, а задняя часть прижима взаимодействует со штоком антивибрационного гидроцилиндра, закрепленного, на общей поверхности со стойкой. Бесштоковая полость указанного гидроцилиндра связана с гидронасосом, работающим от асинхронного электродвигателя с управлением от частотного преобразователя через усилитель, цифровой аналоговый преобразователь, контроллер, аналогово-цифровой преобразователь и вибродатчики, установленные на станине станка.
На чертеже показана схема предлагаемого устройства автоматической виброзащиты металлорежущего станка.
Предлагаемое устройство содержит виброизолирующую опору 1 (например, для станка 3Г71М необходимое количество опор - 4) в виде основания с резиновым элементом, в осевом отверстии которого установлен цилиндр с рабочей жидкостью, поршень с калиброванным отверстием и клапан сжатия (условно не показаны), шток 2, установленный в отверстии 3 станины станка 4, например, плоскошлифовального. Верхней частью шток 2 взаимодействует с передней частью прижима 5, размещенного на оси 6 стойки 7. Задней частью прижим 5 взаимодействует со штоком 8 антивибрационного гидроцилиндра 9, закрепленного на общей поверхности 10 (например, палубы плавучей ремонтной мастерской) со стойкой 7. Нижняя полость антивибрационного гидроцилиндра 9 связана с гидронасосом 11, работающим от асинхронного электродвигателя 12 с управлением от частотного преобразователя (ЧП), например типа «Altivar», через усилитель (У), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), контроллер (К), например типа ArduinoUNO, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и вибродатчики 13 (например, типа СД-21, АР2037, EMD-Vibration или SVAN-954), установленные на станине станка 4, например, в плоскости направляющих продольного движения стола.
Предложенное устройство работает следующим образом. Металлорежущий станок, например, плоскошлифовальный, 3Г71М, устанавливают на общей поверхности, например палубы механообрабатывающего участка плавучей ремонтной мастерской на четырех виброизолирующих опорах 1, выполненных в виде основания с резиновым элементом и установленным в осевом отверстии цилиндром с рабочей жидкостью, поршнем со штоком 2, размещенным и зафиксированным в отверстиях станины 3 станка 4. В процессе воздействия на станину станка 4 колебаний от внешних источников (компрессоры, оборудование, вентиляторы, станки) через поверхность палубы передаются колебательные воздействия через опору 1 и цилиндр со штоком 2, обеспечивая гашение колебаний, то есть механическое и гидравлическое демпфирование. Поскольку плавучие ремонтные мастерские подвергаются влиянию колебаний морской (речной) поверхности, размещенное на палубах технологическое оборудование подвергается опасности сдвига при отрыве опоры 1 от поверхности палубы. Для предотвращения сдвига и перекоса станка верхнюю часть штока 2 поджимают прижимом 5, размещенным на оси 6 стойки 7. Задней частью прижим 5 взаимодействует со штоком 8 антивибрационного гидроцилиндра 9, закрепленного на поверхности 10 палубы вместе со стойкой 7. Нижняя полость антивибрационного гидроцилиндра 9 связана с гидронасосом 11, работающим от асинхронного электродвигателя 12. Однако внешние воздействия не являются постоянными как по частоте, так и по амплитуде. Для исключения вредного влияния этих колебаний на процесс обработки, в частности, для снижения волнистости при шлифовании деталей установленные на направляющих станины 3 вибродатчики 13 преобразуют вибрации в электрические сигналы, которые через АЦП передаются на вход программируемого логического контроллера ArduinoUNO. Указанный контроллер через ЦАП и усилитель, а также ЧП Altivar, регулируя частоту вращения электродвигателя 12 и насоса 11, соответственно увеличивает или уменьшает давление в бесштоковой полости антивибрационного гидроцилиндра 9, тем самым увеличивая или уменьшая жесткость виброизолирующей опоры воздействием через прижим 5 на шток 2. Контроллер ArduinoUNO настраивается таким образом, что при появлении на выходе вибродатчиков 13 низкочастотных высокоамплитудных вибраций, выходящих за пределы расчетных (нормальных), генерируются соответствующие сигналы на выходе контроллера, позволяющие повысить жесткость виброопоры путем увеличения давления рабочей жидкости в антивибрационном гидроцилиндре 9 за счет увеличения давления в напорном трубопроводе от насоса 11 с электродвигателем 12 и ЧП Altivar.
Предложенное устройство обладает следующими преимуществами:
- обеспечивается автоматическое управление демпфированием виброизолирующей опоры металлорежущего станка при внешних воздействиях, в том числе и от колебаний водной поверхности;
- повышаются динамические качества станка и надежность его виброзащиты при работе в условиях плавучих ремонтных мастерских;
- обеспечивается возможность регулировки управляющих воздействий на жесткость виброизолирующих опор в широком диапазоне путем использования современной платформы ArduinoUNO, имеющей 14 цифровых входов и 6 выходов, кварцевый генератор, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и устройство перезагрузки;
- повышается качество обработки деталей за счет снижения погрешностей их формы путем уменьшения вибрационных воздействий, гашению которых способствует виброизолирующая механо-гидравлическая опора с автоматическим регулированием жесткости в зависимости от сигналов с вибродатчиков, размещенных на незначительном удалении от рабочей зоны станка.

Claims (1)

  1. Устройство для виброзащиты металлорежущего станка, содержащее виброизолирующую опору, выполненную в виде основания с резиновым элементом, в осевом отверстии которого установлен цилиндр с рабочей жидкостью и поршнем с калиброванным отверстием и клапаном сжатия, при этом шток упомянутого цилиндра установлен в отверстии станины станка с возможностью взаимодействия своей верхней частью с одной из частей прижима, размещенного на оси стойки, а другая часть указанного прижима имеет возможность взаимодействия со штоком антивибрационного гидроцилиндра, закрепленного на одной поверхности со стойкой, отличающееся тем, что оно снабжено вибродатчиками, установленными на станине станка, и последовательно соединенными аналого-цифровым преобразователем, контроллером, цифро-аналоговым преобразователем, усилителем, частотным преобразователем, асинхронным электродвигателем и гидронасосом, связанным с бесштоковой полостью антивибрационного гидроцилиндра, при этом вход аналого-цифрового преобразователя связан с вибродатчиками.
    Figure 00000001
RU2015125213/02U 2015-06-25 2015-06-25 Устройство автоматической виброзащиты металлорежущего станка RU158629U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015125213/02U RU158629U1 (ru) 2015-06-25 2015-06-25 Устройство автоматической виброзащиты металлорежущего станка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015125213/02U RU158629U1 (ru) 2015-06-25 2015-06-25 Устройство автоматической виброзащиты металлорежущего станка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU158629U1 true RU158629U1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015125213/02U RU158629U1 (ru) 2015-06-25 2015-06-25 Устройство автоматической виброзащиты металлорежущего станка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU158629U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103615496B (zh) 一种频率可调悬臂梁式吸振器
RU2554668C1 (ru) Стапель для измерения осевой силы тяги ракетного двигателя
CN102297753A (zh) 船舶推进轴系纵向振动模拟试验台
CN104236836B (zh) 火箭输送管路系统振动试验压力平衡系统及方法
CN103542031A (zh) 一种三向可调频动力吸振器
CN105424361A (zh) 一种可变更节流器的液体闭式静压转台实验装置
US11542758B1 (en) Linkage test apparatus for deepwater drilling riser and hang-off system
RU158629U1 (ru) Устройство автоматической виброзащиты металлорежущего станка
CN102913506A (zh) 一种球绞内置于活塞杆式液压缸
CN104502210A (zh) 离心机振动台
US3015523A (en) Vibration isolating bearing support
CN208294871U (zh) 一种用于竖直压向加载液压缸的自调心装置
CN105240450A (zh) 一种精密加工减震辅助系统
JP6490201B2 (ja) リフティングシステム、電気的な検査のための方法、振動減衰器及び機械アセンブリ
RU159415U1 (ru) Опора металлорежущего станка с активной виброизоляцией
CN203641391U (zh) 一种频率可调悬臂梁式吸振器
RU88086U1 (ru) Виброгасящее устройство
CN105156539B (zh) 一种阻尼可调的空气弹簧
EP3029352A1 (en) Apparatus for damping machining vibrations
RU2657629C1 (ru) Амортизатор с квазинулевой жесткостью
RU171245U1 (ru) Виброгаситель для подвижного узла станка
KR101654746B1 (ko) 공작 기계 주축 베어링의 예압 제어 유닛
GB884255A (en) Pressure fluid operated jacking system
CN203463532U (zh) 一种三向可调频动力吸振器
Tian et al. Research on dynamic characteristics of deep sea pressure compensator

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160112