SU837713A1 - Apparatus for regulating interelectrode gap - Google Patents

Apparatus for regulating interelectrode gap Download PDF

Info

Publication number
SU837713A1
SU837713A1 SU792825844A SU2825844A SU837713A1 SU 837713 A1 SU837713 A1 SU 837713A1 SU 792825844 A SU792825844 A SU 792825844A SU 2825844 A SU2825844 A SU 2825844A SU 837713 A1 SU837713 A1 SU 837713A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
interelectrode gap
frequency oscillations
gap
output
input
Prior art date
Application number
SU792825844A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Азат Махмутович Аминев
Валерий Владимирович Атрощенко
Роман Анатольевич Гуняков
Original Assignee
Уфимский авиационный институт им.Орджоникидзе
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 Уфимский авиационный институт им.Орджоникидзе filed Critical Уфимский авиационный институт им.Орджоникидзе
Priority to SU792825844A priority Critical patent/SU837713A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU837713A1 publication Critical patent/SU837713A1/en

Links

Landscapes

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

Description

Изобретение относитс  к электрохимН ческой размерной обработке материалов   предназначено дл  регулировани  меж- электродного зазора. Известно устройство регулировани  межэлектродного зазора при электрохимической обработке, состо щее из под- ключеннохх) к датчику высокочастотных колебаний резонансного усилител  с блоком параметрического управлени  и сепью обратной св зи, выход которого подключе к блокам управлени , хфиводом подачи и источником технологического тока j;l. Недостатком такого устройства  вл етс  низка  точность регулировани  межэлектродного зазора. Это св зано ,пр& жде всего с тем, что коэффициент усилени  резонйнсногх) усилител  поставлен в зависимость от скважности импульсов высокочастотных колебаний, котора   вл етс  случайной величиной и может измен тьс  1ФИ нормальном протекании процесса об- , привод  к ошибкам в регулиров НИИ зазора. Кроме того, в данном устройстве не учитываетс  веро тностный хгфактер амплитуд высокочастотных колебаний , что также нриво ит к ошибкам в регулировании зазора. Цель изобретени  - повьпиение точности регулировани  межэлектродного зазора . Поставленна  цель достигаетс  тем, что в устройство, содержащее датчик высокочастотных колебаний, подключенный п аллельно электроду-инструменту и обрабатываемой детали и источнику технологического тока, усил)стель, входом соединенный с выходом датчика высокснчастотных колебаний, ухфавл емый привод подачи жестко св занный с электродом инструментом, введены ключевое ус- тройство, квадратор, интегратор, схема управлени  и схема сравнени , щичем входы кйючевоЕо устройства подключены к выходам усилител  и схемы управлени , соединенной с источником технологического тока, а выход через квадратор подключен к одному входу интегратора, соеди38 немного другим входом со схемой управлени , выход интегратора через :хему сравнени  подключен к управл емому приводу подачи. Введение ключевого устройства обеспе чивает формировалие равных по длитель ности реализаций высокочастотных колебаний , необходимых дл  их статистическо обработки по ансамблю реализаций. Вве дение квадратора и интегратора позвол ет измер ть дисперсию статистической характеристики, пропорциональную мощнос ти высокочастотных колебаний, имеющую сильную коррел цио11шую св зь с величиной зазора, С помощью схемы управлени формируетс  осредненна  по ансамблю ре лизации высокочастотных колебаний оценка дисперсии, В схеме сравнени  вырабатываетс  сигнал ошибки, по которому осуществл етс  регулирование зазо Введение всех перечисленных элементов повышает точность регулировани  межэлектродного зазора, так как в данном случае учитываетс  характер высокочастотных колебаний. Таким образом, принцип действи  предлагаемого устройства заключаетс  в регулировании межэлектродного зазора по величине дисперсии высокочастотных колебаний. На чертеже изображена структурна  схема предложенного устройства. Устройство регулировани  межэлек тродного зазора состоит из датчика 1 высокочастотных колебаний, вход которого подключен параллельно электро- ду инструменту 2 и обрабатываемой .детали 3 и источнику 4 технологическог тока, а выход через усилитель 5 соедин с одним входом ключевого устройства 6, другой вход которого подключен к схеме 7 управлени , соединенной выходом с источником 4 технологического тока, причем выход ключевого устройств б через квадратор S подключен к одном входу интегратора 9, соединенного другим входом со схемой 7 управлени , а выходом-со схемой Ю сравнени , выход которой подключен к управл емому приводу И подачи, жейтко св занного с электродом-инструментом 2, Устройство работает следующим обра зом, В начале обработки без подачи электролита устанавливаетс  требуема  величина межэлектродного зазора. Затем 11одае1х;  электролит, включаетс  источник 4 и замер етс  при неподвижных 34 электродах эталошюе значение днсперспи высокочастотных колебаний D, соответствующее установленному зазору. Оценка дисперсии производитс  по ансамблю реализаций высокочастотных колебаний, измеренном при неизменном зазоре. Это возможно потому, что скорость изменени  межэлектродного зазора при электрохимической обработке относительно мала. Поэтому всегда можно подобрать такой интервал времени измерени  ансамбл  реализаций, в течение которого аазор практически не изменен. Формирование ансамбл  реализацией высокачастот- ных колебаний необходимо дл  более точной оценки дисперсии, а соответстве1шо и величины зазора. Если обработка ведетс  на вьшр мленном напр жении, то длительность реализации выбираетс  равной периоду переменной составл ющей выпр мленного напр жени . При обработке на импульсном напр жении длительность реализации равна длительности импульса тех: НОЛогического напр жени , Измеренное эталонное оценки дисперсии Dg заводитс  в схе-му Ю сравнени , после чего привод 11 подачи начинает движение электрода-инструмента 2 в сторону обрабатываемой детали 3. С выхода датчика 1 усиленные усилителем 5 на вход ключевого устройства 6 поступают высокочас- тотные колебани , возникающие в зоне обработки. Ключевое устройство 6, управл емое схемой 7, засинхронизированной с источником 4, формирует на входе квадратора 8 одинаковые по длительности реализации высокочастотных колебаний. Возведенное в квадрат напр жение реализации высокочастотных колебаний с выхода квадрата 8 поступает на вход интегратора 9, Последний осуществл ет осреднение полученных сигналов- за определенное число реализаций, составл ющих ансамбль, и периодически вырабатывает сигналы, соответствующие дисперсии высокочастотных колебаний. Работой интегратор а 9 управл ет схема 7 управлени , осуществл юща  сброс его по - казаний после очередного формировани  ансамбл  реализаций. Измеренное текущее значение, дисперсии высокочастотных колебаний Dgпоступает на вход схемы Ю сравнени , где сравниваетс  с эталонным значением Dg, Сигнал ощибки отрабатываетс  управл емым приводом 11 подачи, регулиру  таким образом величину межэлектродного зазора . Периодичность поступлени  сигнаThe invention relates to the electrochemical dimensional processing of materials intended for adjusting the interelectrode gap. A device for adjusting the interelectrode gap during electrochemical processing is known, consisting of connecting a high-frequency oscillation sensor of a resonant amplifier with a parametric control unit and a feedback circuit, the output of which is connected to the control units, the feed current and the process current source j; l. The disadvantage of this device is the low accuracy of the adjustment of the interelectrode gap. This is related to & First of all, because the amplification factor of the resonant amplifier is made dependent on the pulse ratio of high-frequency oscillations, which is a random value and can change if the normal process of the process leads to errors in the regulation of the gap. In addition, this device does not take into account the probability xfactor of the amplitudes of the high-frequency oscillations, which also leads to errors in the regulation of the gap. The purpose of the invention is to demonstrate the accuracy of the adjustment of the interelectrode gap. The goal is achieved by the fact that a device containing a high-frequency oscillation sensor, connected to an allele electrode tool and a workpiece and a technological current source, is amplified by an input connected to the output of the high-frequency oscillation sensor, and is connected to an electrode by a tool , a key device, a quadrator, an integrator, a control circuit and a comparison circuit are introduced, and the inputs of the Kyo-UH device are connected to the outputs of the amplifier and the control circuit connected with the source of technological current, and the output through the quad is connected to one input of the integrator, connected slightly with another input to the control circuit, the output of the integrator through: the comparison is connected to the controlled supply drive. The introduction of a key device ensures the formation of equal-duration realizations of high-frequency oscillations necessary for their statistical processing over an ensemble of realizations. Introducing the quadrant and the integrator allows you to measure the variance of the statistical characteristic proportional to the power of high-frequency oscillations, having a strong correlation with the size of the gap. Using the control circuit, an average of the high-frequency oscillations is formed, the variance estimate, In the comparison circuit, an error signal is generated Introduction of all the listed elements improves the accuracy of the regulation of the interelectrode gap, since in this case In this case, the nature of the high frequency oscillations is taken into account. Thus, the principle of operation of the proposed device is to regulate the interelectrode gap by the amount of dispersion of high-frequency oscillations. The drawing shows a block diagram of the proposed device. The gap clearance device consists of a high-frequency oscillation sensor 1, the input of which is connected in parallel to the electrode of tool 2 and the processed 3 part and technological current source 4, and the output through amplifier 5 is connected to one input of the key device 6, the other input of which is connected to a control circuit 7 connected by an output to a process current source 4, the output of the key device b via a quad S connected to the same input of the integrator 9 connected by another input to the control circuit 7 and a output-to Scheme U comparison, the output of which is connected to a controllable drive and feed zheytko associated with the electrode-tool 2, apparatus operates in the following way, in the beginning of electrolyte without supplying the processing set desired value of the interelectrode gap. Then 11odae; electrolyte, source 4 is turned on and measured with stationary 34 electrodes, the best value of the dnsperse of high-frequency oscillations D, corresponding to the set gap. The variance is estimated from an ensemble of realizations of high-frequency oscillations, measured at a constant gap. This is possible because the rate of change of the interelectrode gap during electrochemical processing is relatively small. Therefore, it is always possible to choose such a time interval for the measurement of an ensemble of realizations during which the aasor is practically unchanged. The formation of an ensemble by the realization of high-frequency oscillations is necessary for a more accurate estimate of the variance, and, accordingly, for the size of the gap. If the treatment is carried out at the highest voltage, then the implementation time is chosen equal to the period of the variable component of the rectified voltage. When processing on impulse voltage, the implementation duration is equal to the impulse duration of those: NOLOGICAL VOLTAGE. The measured reference dispersion estimate Dg is set in the Yu comparison circuit, after which the feed drive 11 begins to move the electrode-tool 2 towards the workpiece 3. From the sensor output 1 amplified by amplifier 5 to the input of the key device 6 receives high-frequency oscillations that occur in the treatment area. The key device 6, controlled by the circuit 7, synchronized with the source 4, generates the same duration of the realization of high-frequency oscillations at the input of the quadr 8. The squared voltage for the realization of high-frequency oscillations from the output of square 8 is fed to the input of integrator 9, the latter averages the received signals for a certain number of realizations that make up the ensemble, and periodically produces signals corresponding to the dispersion of high-frequency oscillations. The operation of the integrator 9 is controlled by the control circuit 7, which resets its indications after the next formation of the ensemble of realizations. The measured current value, the dispersion of high-frequency oscillations Dg, is fed to the input of the U comparison circuit, where it is compared with the reference value Dg. The error signal is processed by the control supply drive 11, thus adjusting the interelectrode gap. Signal Frequency

5858

лов с выхода илтот-ратора 9 за счет относительно малой скорости электрохимического растворени  практически не оказывает вли ни  на точность регулировани  межэлектродного зазора.Due to the relatively low rate of electrochemical dissolution, the output of the iltot-rator 9 has practically no effect on the accuracy of the interelectrode gap control.

Предлагаемое устройство по сравнению с известным позвол ет в 2-3 раза повысить точность регулировани  межэлек-- тродного зазора за счет использовани  оценок дисперсии высокочастотных колебаний в качестве параметра регулировани  межэлектродного зазора. В этом Случае учитываетс  веро тностный характер амплитуд высокочастотных колебаний .The proposed device in comparison with the known one allows to increase the accuracy of adjusting the interelectrode gap by a factor of 2-3 due to using estimates of the dispersion of high-frequency oscillations as a parameter for controlling the interelectrode gap. In this case, the probabilistic nature of the amplitudes of the high-frequency oscillations is taken into account.

Claims (1)

1. Авторское свидетельств.о № 55499О, кл. В 23 Р 1/14, 1976.1. Copyright certificate. No. 55499O, cl. B 23 P 1/14, 1976.
SU792825844A 1979-10-08 1979-10-08 Apparatus for regulating interelectrode gap SU837713A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792825844A SU837713A1 (en) 1979-10-08 1979-10-08 Apparatus for regulating interelectrode gap

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792825844A SU837713A1 (en) 1979-10-08 1979-10-08 Apparatus for regulating interelectrode gap

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU837713A1 true SU837713A1 (en) 1981-06-15

Family

ID=20853285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792825844A SU837713A1 (en) 1979-10-08 1979-10-08 Apparatus for regulating interelectrode gap

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU837713A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE98309694T1 (en) Coriolis flow meter with digital control system
JPH03107456A (en) Film forming device
US4559826A (en) Precision source of acoustic radiation
US4319124A (en) Monitoring and feedback controls for a spray welding apparatus
SU837713A1 (en) Apparatus for regulating interelectrode gap
SU998077A1 (en) Apparatus for controlling interelectrode gap
GB1515682A (en) Circuitry in a wide range electron capture detector
SU974656A1 (en) Device for remote electroanalgesia
SU992150A1 (en) Apparatus for automatic control of interelectrode gap
JPS6312725B2 (en)
SU988515A1 (en) Apparatus for adjusting interelectrode gap
JP2619403B2 (en) Plasma processing apparatus and plasma processing end point determination method
JPS61226803A (en) Process control device
SU814640A1 (en) Method of dimensinal electrochemical working
SU964885A1 (en) Synchronous-cophase electromagnetic vibrodrive
SU1275367A1 (en) Regulator for object with variable transport delay
SU1563925A1 (en) Method and apparatus for automatic regulation of high-frequency welding
RU1779496C (en) Device for controlling feed of tool electrode in electroerosion machines
SU1696222A1 (en) Apparatus for automatic focusing of electron beam
SU616079A1 (en) Automatic arc gap length stabilizer
SU859098A1 (en) Method of regulating interelectrode gap at electrochemical treatment
SU1225885A1 (en) Device for automatic control of deposited metal mass
SU975297A1 (en) Method of electrochemically removing burrs
SU891309A1 (en) Method of adjusting electrode gap at electrochemical machining
SU437599A1 (en) The method of extreme adjustment of the interelectrode gap in the electrochemical dimensional processing of metals