RU2304504C2 - Метод автоматического управления процессом непрерывной электрохимической правки круга и устройство для его осуществления - Google Patents

Метод автоматического управления процессом непрерывной электрохимической правки круга и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2304504C2
RU2304504C2 RU2005102264/02A RU2005102264A RU2304504C2 RU 2304504 C2 RU2304504 C2 RU 2304504C2 RU 2005102264/02 A RU2005102264/02 A RU 2005102264/02A RU 2005102264 A RU2005102264 A RU 2005102264A RU 2304504 C2 RU2304504 C2 RU 2304504C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dressing
wheel
electric current
electrochemical
circuit
Prior art date
Application number
RU2005102264/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005102264A (ru
Inventor
Александр Сергеевич Янюшкин (RU)
Александр Сергеевич Янюшкин
Алексей Александрович Сурьев (RU)
Алексей Александрович Сурьев
Роман Александрович Иващенко (RU)
Роман Александрович Иващенко
Павел Владимирович Архипов (RU)
Павел Владимирович Архипов
Сергей Анатольевич Якимов (RU)
Сергей Анатольевич Якимов
Андрей Борисович Лосев (RU)
Андрей Борисович Лосев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
Priority to RU2005102264/02A priority Critical patent/RU2304504C2/ru
Publication of RU2005102264A publication Critical patent/RU2005102264A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2304504C2 publication Critical patent/RU2304504C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Grinding-Machine Dressing And Accessory Apparatuses (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, в частности касается комбинированных методов обработки, и может быть использовано при шлифовании материалов кругами на токопроводящих связках. Технический результат - улучшение качества обработки и повышение производительности. Технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что управление процессами электрохимической правки круга осуществляется специальным устройством путем изменения электрических параметров правки в зависимости от изменения мощности резания. Устройство, состоящее из электрической цепи, позволяющей устанавливать и удерживать плотность тока правки постоянной во время работы, управляющей схемы, которая отслеживает изменение мощности резания и в соответствии с этим изменяет величину плотности тока правки, источника постоянного тока и правящего электрода (катода), позволяет установить требуемую плотность тока правки круга и удержать величину тока в электрической цепи постоянной при изменении сопротивления в межэлектродном зазоре, а также автоматически управлять процессом непрерывной электрохимической правки круга. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности касается комбинированных методов обработки, и может быть использовано при шлифовании материалов кругами на токопроводящих связках.
Известны методы управления процессом восстановления работоспособности абразивных кругов на токопроводящей связке. Наиболее близкими по технической сущности являются [1, 2, 3].
Согласно изобретению [1] в цикле правки регистрируют амплитуду акустического сигнала, соответствующую первому слою абразива, снимаемому при правке, производят вторую правку с той же глубиной слоя и определяют отношения амплитуд при последующей и предыдущей правке. Сравнивают величины отношения с заданной предельной величиной, при этом, если это отношение превысит заданную величину, глубину снимаемого слоя абразива на следующих проходах правки уменьшают в 3-4 раза от начального значения, пока амплитуда звукового сигнала не достигнет величины сигнала на первом проходе.
Согласно [2] управление производят посредством двух электродов. Электрод-датчик базируется на рабочей поверхности круга и запитан от генератора электрических импульсов на тонком режиме. При увеличении глубины вскрытия электрод-датчик отключает электрод-инструмент, производящий вскрытие зерен.
Согласно [3] на рабочую поверхность круга направляется луч источника и, отразившись от него, фиксируется приемником. В зависимости от изменения интенсивности сигнала меняются режимы электрохимической правки круга. Для предотвращения попадания электролита в световой поток подают струи оптически прозрачного газа в направлении рабочей поверхности.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известных методов, принятых за прототип, относится то, что в [1, 2] требуется применение достаточно сложного и дорогостоящего оборудования, а в [3] электроды находятся в контакте с абразивным кругом, что приводит к их быстрому износу.
Технический результат изобретения заключается в расширении технологических возможностей оборудования при одновременном снижении расхода кругов, улучшении качества обработанной поверхности и повышении производительности.
Указанный технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту-методу достигается тем, что в известном методе автоматического управления процессом непрерывной электрохимической правки круга используется электрохимическое воздействие на круг в зоне его контакта с правящим электродом. Особенность заключается в том, что контроль над работоспособностью абразивного круга осуществляется путем фиксирования изменений мощности резания, изменение последней приводит к изменению электрических параметров правки круга, управление процессами электрохимической правки круга осуществляется специальным устройством, позволяющим автоматически устанавливать требуемые режимы правки круга.
Указанный технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту-устройству достигается тем, что известное устройство, реализующее заявляемый метод, позволяет установить требуемую плотность тока правки круга и удержать величину тока в электрической цепи постоянной при изменении сопротивления в межэлектродном зазоре, а также автоматически управлять процессом непрерывной электрохимической правки круга. Особенность заключается в том, что устройство состоит из электрической цепи, позволяющей устанавливать и удерживать плотность тока правки постоянной во время работы, управляющей схемы, которая отслеживает изменение мощности резания и в соответствии с этим изменяет величину плотности тока правки, источника постоянного тока и правящего электрода (катода).
Сущность изобретения поясняется фиг.1, на которой изображена электрическая схема цепи правки, и фиг.2, на которой изображена управляющая электрическая схема.
Метод заключается в следующем. С помощью программного обеспечения определяется требуемая плотность тока правки, в зависимости от условий работы, характеристик круга и обрабатываемого материала. Предварительно выставляется межэлектродный зазор, равный 0,1 мм, и катод жестко фиксируется. При работе в межэлектродную зону подается токопроводящая СОТС, в результате цепь правки замыкается и в зазоре протекает электрохимическая реакция, при которой растворяется образующийся засаленный слой и частично связка круга. Резистором R1 выставляется требуемое напряжение в электрической цепи (фиг.1), чтобы сила тока соответствовала требуемой плотности тока правки. К одной из фаз привода главного движения с помощью шунта подключается управляющая схема (фиг.2). В начальный момент работы резистором R4 выставляется сопротивление, при котором напряжение в управляющей цепи будет меньше, чем требуется для работы оптопары К249КН1, в этом случае контактор K1 будет разомкнут и в цепи правки сила тока имеет оптимальную величину. Из-за засаливания или износа абразивных зерен круг теряет свою работоспособность, и, как следствие, мощность резания возрастает, в результате чего повышается сила тока на фазах электропривода. Напряжение в управляющей цепи достигает критического значения и срабатывает оптопара, замыкая контактор K1. В результате сила тока в цепи правки достигает максимального значения, и процесс электрохимического растворения протекает более интенсивно. При восстановлении режущей способности круга мощность резания снижается, оптопара отключается и процесс повторяется.
Устройство состоит из электрической схемы (фиг.1), управляющей схемы (фиг.2), источника постоянного тока и правящего электрода (катода), встроенного в защитный кожух.
Электрическая схема правки состоит из двух транзисторов VT1 и VT2, необходимых для усиления тока в цепи, операционного усилителя D1 и транзистора VT3, отвечающих за стабилизацию силы тока в цепи, постоянных резисторов R2 и R3 и переменного резистора R1 и подключена к источнику постоянного тока. Требуемое напряжение в цепи устанавливается с помощью регулируемого резистора R1. Двухкаскадный усилитель, состоящий из транзисторов VT1 и VT2, обеспечивает нужную силу тока. В процессе работы величина зазора меняется вследствие износа круга и образования стружки и шлама, также в межэлектродном зазоре протекают процессы, влияющие на величину рабочей нагрузки RH, что приводит к нестабильному изменению плотности тока правки. Данная схема позволяет компенсировать подобного рода скачки сопротивления в зазоре посредством операционного усилителя D1 и транзистора VT3, тем самым сила тока в цепи правки остается постоянной и плотность тока правки стабилизируется на требуемой величине.
Управляющая схема состоит из шунта, переменного резистора R4, оптопары К249КН1 и контактора K1.
Зависимость мощности резания от условий обработки, параметров круга и материала обрабатываемой заготовки может быть получена экспериментально для каждого конкретного случая. Критерием выбора оптимальной плотности тока правки могут быть приняты производительность и удельный расход круга.
Метод может применяться для всех типов кругов на токопроводящей связке. Он позволяет автоматически осуществлять работу круга в режиме самозатачивания при минимальном удельном расходе круга и обеспечивает высокое качество обработанной поверхности.
Источники информации
1. Патент RU №2152295, МПК 7 В24В 53/00, 2000.
2. Патент SU №1293914, МПК 6 В23Н 7/00, 1995.
3. Патент SU №1792022, МПК 6 В23Н 5/06, 1995.

Claims (1)

  1. Устройство для автоматического управления процессом электрохимической правки абразивного круга на токопроводящей связке, содержащее электрическую цепь, выполненную с возможностью установки и удержания плотности тока правки постоянной во время работы, отличающееся тем, что оно снабжено управляющей схемой, выполненной с возможностью отслеживания изменения мощности резания и соответствующего изменения плотности тока правки.
RU2005102264/02A 2005-01-31 2005-01-31 Метод автоматического управления процессом непрерывной электрохимической правки круга и устройство для его осуществления RU2304504C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005102264/02A RU2304504C2 (ru) 2005-01-31 2005-01-31 Метод автоматического управления процессом непрерывной электрохимической правки круга и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005102264/02A RU2304504C2 (ru) 2005-01-31 2005-01-31 Метод автоматического управления процессом непрерывной электрохимической правки круга и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005102264A RU2005102264A (ru) 2006-07-10
RU2304504C2 true RU2304504C2 (ru) 2007-08-20

Family

ID=36830395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005102264/02A RU2304504C2 (ru) 2005-01-31 2005-01-31 Метод автоматического управления процессом непрерывной электрохимической правки круга и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2304504C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005102264A (ru) 2006-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2006058575A3 (de) Verfahren zum elektro-chemischen bearbeiten eines werkstücks und elektrode für ein solches verfahren
EP1714725A3 (de) Verfahren und Schaltanordnung zur elektrochemischen Metallbearbeitung
US6162348A (en) Electrodeless electrolytic dressing grinding method and apparatus
US5194126A (en) Method and device for dressing grinding wheels
RU2304504C2 (ru) Метод автоматического управления процессом непрерывной электрохимической правки круга и устройство для его осуществления
EP0507560A3 (en) Electric discharge machines
US4387285A (en) Power source for wire-cut electric discharge machines
JPS5926414B2 (ja) 放電加工装置
DE602004005314D1 (de) Schleifmaschine
RU2268119C1 (ru) Способ автоматического управления режущей способностью абразивного круга на токопроводящей связке
RU42193U1 (ru) Устройство для электроабразивной обработки с одновременной правкой круга
RU2268118C1 (ru) Способ электроабразивной обработки токопроводящим кругом с его одновременной правкой
SU1653920A1 (ru) Способ электроабразивной резки
SU1174193A1 (ru) Способ электроконтактной обработки
RU2239525C1 (ru) Устройство для комбинированной электроалмазной обработки с непрерывной правкой круга
SU1271690A1 (ru) Способ определени электрического режима алмазной контактно-эрозионной обработки
SU867585A1 (ru) Способ многоконтурной электроэрозионнохимической обработки металлов
JPS5758977A (en) Pulse arc welding machine
JP2984664B2 (ja) 放電加工装置
SU833413A1 (ru) Способ электрохимического шлифо-ВАНи
SU639676A1 (ru) Способ электроэрозионной правки
SU436554A1 (ru) Способ регулировани величины межэлектродного промежутка
JP2004230543A (ja) 放電加工装置を備えたバンドソー装置、ディスクホィール装置、及びベルトグラインダー装置。
JPH0321267B2 (ru)
JP2024105025A (ja) サブマージアーク溶接方法及びサブマージアーク溶接機

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20060728

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20070124

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees
NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100120

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130201