RU2572678C1 - Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках - Google Patents

Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках Download PDF

Info

Publication number
RU2572678C1
RU2572678C1 RU2014146187/02A RU2014146187A RU2572678C1 RU 2572678 C1 RU2572678 C1 RU 2572678C1 RU 2014146187/02 A RU2014146187/02 A RU 2014146187/02A RU 2014146187 A RU2014146187 A RU 2014146187A RU 2572678 C1 RU2572678 C1 RU 2572678C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire electrode
cube
machine
coordinate axes
machine table
Prior art date
Application number
RU2014146187/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Григорьев
Михаил Павлович Козочкин
Анна Андреевна Окунькова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН")
Priority to RU2014146187/02A priority Critical patent/RU2572678C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572678C1 publication Critical patent/RU2572678C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к вырезной электроэрозионной обработке, и предназначено для позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках. Способ включает установку на столе станка куба, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, при этом рабочий орган станка с регулируемой и нерегулируемой опорами перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении координатных осей в плоскости стола станка до касания прилегающей и противолежащей относительно стола граней куба, причем используют куб, на двух гранях которого, перпендикулярных координатным осям в плоскости стола станка, выполнены по два наклонных паза, проходящих через прилегающее и противолежащее относительно стола ребра куба соответственно, касание проволочным электродом указанных ребер осуществляется последовательно в области наклонных пазов, а моменты касания проволочным электродом ребер куба определяют по возникновению вибраций в частотном диапазоне свыше 2 кГц, при этом в момент возникновения вибраций фиксируют координату рабочего органа, а величину корректирующего смещения δ регулируемой опоры проволочного электрода относительно нерегулируемой опоры по каждой из координатных осей в плоскости стола станка определяют по формуле: δ = -H/h (lн-lв), где H - расстояние между регулируемой и нерегулируемой опорами проволочного электрода, h - размер ребра куба, lн и lв - значения фиксируемой координаты рабочего органа в момент касания проволочным электродом прилегающего и противолежащего относительно стола ребер куба соответственно. Технический результат - повышение точности позиционирования проволочного электрода и сокращение времени выполнения операции. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности, к вырезной электроэрозионной обработке, и предназначено для позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках.
Методы вибродиагностики в настоящее время широко распространены в промышленности. Есть много работ, посвященных применению этих методов для диагностики состояния различных технологических процессов (Козочкин М.П. Виброакустическая диагностика технологических процессов. / М: ИКФ «Каталог». 2005. 196 с).
Аналогами предлагаемого изобретения являются технические решения, реализующие использование методов вибродиагностики для позиционирования калибрующей части режущего инструмента относительно поверхности обрабатываемой детали (патенты РФ №1034870, 1483786, 1403493, 1294571, №1497881).
Недостатком известных изобретений является то, что они направлены на повышение точности и производительности технологий только лезвийной обработки материалов. Однако они свидетельствуют, что точность оценки момента касания элементов фрикционной пары по вибрационному сигналу может составлять величины менее 0,2 мкм.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является способ позиционирования, применяемый фирмой «Sodick» (см. http://www.sodick.m/publications/question/question.html%239). Это решение было взято в качестве прототипа. Согласно прототипу способ позиционирования реализуется следующими образом. На столе станка устанавливается куб, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, рабочий орган станка с держателями перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении горизонтальных координатных осей станка до касания верхней и нижней граней куба. Проволочным электродом касаются верхней и нижней граней куба под разными углами, моменты касания определяют по факту возникновения искры между проволочным электродом и гранями куба. Возникновение искрового разряда определяют визуально или по изменению электрических параметров. Величина коррекции положения опор проволочного электрода, необходимая для восстановления вертикальности, определяется на основании расчетов по результатам таких испытаний.
Недостатками известного технического решения является то, что определение момента касания по искровому разряду имеет большую неопределенность, связанную с влиянием ряда случайных факторов, к которым можно отнести электрический режим, состояние рабочей жидкости, состав контактирующих материалов, температуру. Это требует повтора измерений, что затягивает процедуру. Искровой разряд оставляет след на гранях куба, постепенно приводя его в негодность. Это тоже снижает точность позиционирования.
Задачей изобретения является исключение ряда случайных факторов, влияющих на точность и продолжительность настройки станка.
Техническим результатом является повышение точности позиционирования проволочного электрода и сокращение времени выполнения операции.
Поставленная цель и заявленный технический результат достигаются тем, что в. способе позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках, заключающемся в том, что на столе станка устанавливается куб, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, рабочий орган станка с регулируемой и нерегулируемой опорами перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении координатных осей в плоскости стола станка до касания прилегающей и противолежащей относительно стола граней куба, на двух гранях куба, перпендикулярных координатным осям в плоскости стола станка, выполняют по два наклонных паза, проходящих через прилегающее и противолежащее относительно стола ребра куба соответственно, касание проволочным электродом указанных ребер осуществляется последовательно в области наклонных пазов, моменты касания проволочным электродом ребер куба определяют по возникновению вибраций в частотном диапазоне свыше 2 кГц, в момент возникновения вибраций фиксируют координату рабочего органа, а величину корректирующего смещения δ регулируемой опоры проволочного электрода относительно нерегулируемой опоры по каждой из координатных осей в плоскости стола станка определяют по формуле:
δ=-H/h(lн-lв),
где H - расстояние между регулируемой и нерегулируемой опорами проволочного электрода,
h - размер ребра куба,
lн и lв - значения фиксируемой координаты рабочего органа в момент касания проволочным электродом прилегающего и противолежащего относительно стола ребер куба соответственно.
Изобретение поясняется изображениями, где:
Фиг. 1 - схема электроэрозионного станка;
Фиг. 2 - схема куба;
Фиг. 3 - геометрические параметры способа позиционирования, используемые при определении величины коррекции.
В соответствии с изобретением на Фиг. 1 схематично показан электроэрозионный станок, где проволочный электрод 1 перемещается в сторону расположенного на столе 2 куба 3, касание с которым проволочным электродом 1 контролируется акселерометром 4. Сигнал с акселерометра 4 усиливается усилителем 5, фильтруется с помощью фильтра 6, детектируется с помощью детектора 7 и подается на пороговое устройство 8 с установленным порогом амплитуды сигнала А0. В момент превышения сигналом порогового значения А0 в систему ЧПУ 9 подается сигнал, по которому фиксируется координата рабочего органа, несущего проволочный электрод 1.
На Фиг. 2 показана схема куба с двумя наклонными пазами 10 и 11, проходящими через верхнее и нижнее ребра куба соответственно. Точно такие же пазы должны быть и на соседней грани для настройки проволочного электрода по другой координате.
Способ позиционирования проволочного электрода реализуется следующим образом. Рабочий орган с проволочным электродом 1 подводится по одной из координат станка к кубу 3 сначала со стороны паза 10 до момента касания с прилегающим к столу ребром куба, а потом со стороны паза 11 до момента касания с противолежащим от стола ребром куба. При перемещении проволочного электрода в сторону куба напряжение не подается, проволока только перематывается. В момент касания ребра куба возникает фрикционный контакт, генерирующий вибросигнал в широком частотном диапазоне. Эксперименты показывают, что амплитуда вибраций на самой ранней стадии упругого контакта возрастает до величины, обеспечивающей надежную регистрацию сигнала без повреждения контактирующих поверхностей. Шумы в канале наблюдения за вибрациями могут возникать со стороны работающих приводов, но их значимые составляющие обычно присутствуют в частотном диапазоне до 2-х кГц. Для этого в системе присутствует фильтр 6, отсекающий низкочастотные помехи. Пороговое значение А0 в пороговом блоке 8 служит для предотвращения ложного срабатывания канала из-за шума самой аппаратуры. В момент срабатывания блока 8 в блоке 9 (система ЧПУ) фиксируется координата рабочего органа, его дальнейшее движение останавливается. Процедура повторяется для другого паза. Если проволока находится в требуемом положении, например вертикальна, то координаты рабочего органа при подходе к разным пазам должны различаться на допустимую величину. Если расхождение оказывается больше допустимого значения, то величину коррекции вычисляют по формуле, приводимой выше. Структура формулы целиком определяется геометрией, отображенной на Фиг. 3.
Таким образом, точность предлагаемого способа позиционирования проволочного электрода определяется флуктуациями самого проволочного электрода и не зависит от других факторов, свойственных прототипу. Кроме того, в предлагаемом способе не требуется множества подходов под разными углами. Это сокращает процедуру позиционирования до 30 секунд для обеих осей координат.
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что поставленная задача - исключение ряда случайных факторов, влияющих на точность и продолжительность настройки станка - решена, а заявленный технический результат - повышение точности позиционирования проволочного электрода и сокращение времени выполнения операции - достигнут.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в независимом пункте формулы признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности неизвестной на дату приоритета из уровня техники необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для использования в машиностроении, в частности - для позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте нижеизложенной формулы, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствует требованиям условий патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Claims (1)

  1. Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках, включающий установку на столе станка куба, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, при этом рабочий орган станка с регулируемой и нерегулируемой опорами перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении координатных осей в плоскости стола станка до касания прилегающей и противолежащей относительно стола граней куба, отличающийся тем, что используют куб, на двух гранях которого, перпендикулярных координатным осям в плоскости стола станка, выполнены по два наклонных паза, проходящих через прилегающее и противолежащее относительно стола ребра куба соответственно, касание проволочным электродом указанных ребер осуществляется последовательно в области наклонных пазов, а моменты касания проволочным электродом ребер куба определяют по возникновению вибраций в частотном диапазоне свыше 2 кГц, при этом в момент возникновения вибраций фиксируют координату рабочего органа, а величину корректирующего смещения δ регулируемой опоры проволочного электрода относительно нерегулируемой опоры по каждой из координатных осей в плоскости стола станка определяют по формуле
    δ = -H/h (lн-lв),
    где H - расстояние между регулируемой и нерегулируемой опорами проволочного электрода,
    h - размер ребра куба,
    lн и lв - значения фиксируемой координаты рабочего органа в момент касания проволочным электродом прилегающего и противолежащего относительно стола ребер куба соответственно.
RU2014146187/02A 2014-11-18 2014-11-18 Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках RU2572678C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146187/02A RU2572678C1 (ru) 2014-11-18 2014-11-18 Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146187/02A RU2572678C1 (ru) 2014-11-18 2014-11-18 Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572678C1 true RU2572678C1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014146187/02A RU2572678C1 (ru) 2014-11-18 2014-11-18 Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572678C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638607C2 (ru) * 2016-05-19 2017-12-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ вырезной электроэрозионной обработки изделия

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU176172A1 (ru) * 1962-07-25 1965-10-26 Ю. Б. Богданов, В. Ю. Вероман , В. А. Розанов Способ электроискровой обработки деталей
SU1034870A1 (ru) * 1982-01-27 1983-08-15 Ордена Трудового Красного Знамени Экспериментальный Научно-Исследовательский Институт Металлорежущих Станков Устройство дл контрол износа режущего инструмента
SU1177096A1 (ru) * 1984-03-01 1985-09-07 Московский Институт Электронного Машиностроения Электроэрозионный вырезной автоматизированный станок
CN2161405Y (zh) * 1993-08-03 1994-04-13 田耕 带有钻孔装置的线切割机丝臂

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU176172A1 (ru) * 1962-07-25 1965-10-26 Ю. Б. Богданов, В. Ю. Вероман , В. А. Розанов Способ электроискровой обработки деталей
SU1034870A1 (ru) * 1982-01-27 1983-08-15 Ордена Трудового Красного Знамени Экспериментальный Научно-Исследовательский Институт Металлорежущих Станков Устройство дл контрол износа режущего инструмента
SU1177096A1 (ru) * 1984-03-01 1985-09-07 Московский Институт Электронного Машиностроения Электроэрозионный вырезной автоматизированный станок
CN2161405Y (zh) * 1993-08-03 1994-04-13 田耕 带有钻孔装置的线切割机丝臂

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638607C2 (ru) * 2016-05-19 2017-12-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ вырезной электроэрозионной обработки изделия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6922405B2 (ja) 振動抑制装置
CN104328643B (zh) 自动裁剪机及其机头控制方法
CN105698833A (zh) 平面度调整装置及应用该平面度调整装置的测试治具
JP2019155583A (ja) 端面加工方法及び端面加工装置
JP2021126766A (ja) 振動切削装置および接触検出プログラム
Habib et al. Experimental investigation on wire vibration during fine wire electrical discharge machining process
JP2018081487A (ja) 工作機械およびその制御方法
JP2016002598A (ja) 研削方法
RU2572678C1 (ru) Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках
KR20170007149A (ko) 와이어 방전 가공기
US20160236292A1 (en) Wire electrical discharge machining apparatus
JP2015160263A (ja) コーナ形状補正機能を有するワイヤ放電加工機
TW201819104A (zh) 刀具檢測系統與刀具檢測方法
JP2018512059A5 (ru)
CN205650962U (zh) 一种激光切割机
JP6087483B1 (ja) レーザ加工機、補正値算出装置及びプログラム
US20180209839A1 (en) Method and detection system for detecting self-excited vibrations
JP6017096B1 (ja) ワイヤ放電加工機、ワイヤ放電加工機の制御装置の制御方法及び位置決め方法
JP6342073B1 (ja) ワイヤ放電加工機および基準位置の決定方法
ZA202207266B (en) Method and system for determining and controlling the separation distance between a working head of a laser processing machine and the surface of an object being processed by means of low coherence optical interferometry techniques
CN104654969A (zh) 检测工装
RU2594051C1 (ru) Способ определения радиального и осевого износа зубьев фрез на станках с чпу
Herzig et al. Modification of the process dynamics in micro-EDM by means of an additional piezo-control system
CN105059566A (zh) 一种检测飞机部件精加工装夹变形的方法
KR20160078217A (ko) 스크라이브 방법 및 스크라이브 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191119