(54) РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗРОЗИОНМЫК СТАНКОВ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Регулятор подачи электрода-инструмента | 1980 |
|
SU876349A1 |
Регулятор подачи для электроэрозионных станков | 1960 |
|
SU144718A1 |
Регулятор подачи для электроэрозионных станков | 1973 |
|
SU568524A2 |
Устройство для электроэрозионной обработки | 1980 |
|
SU952497A1 |
Регулятор подачи электрода-инструмента | 1981 |
|
SU986697A2 |
Устройство для электроэрозионного легирования | 1987 |
|
SU1444104A1 |
Генератор импульсов для электроэрозионной обработки | 1980 |
|
SU952496A1 |
Автоматический нереверсивный регулятор подачи для электроэрозионного шлифования | 1981 |
|
SU952504A1 |
Устройство регулирования межэлектродного промежутка | 1979 |
|
SU856737A1 |
Устройство для автоматического регулирования режимов электроэрозионных станков | 1981 |
|
SU971603A2 |
Изобретение относится к эпектрофизи- ческой обработке, в частности к регулятору межэлектродного промежутка для электроэрозионной обрабагки токопроводящих материалов. Известен регулятор подачи для . электроэрозионных станков, в котором к выходу источника питания генератора им пульсов, подключенного к меж электродному промежутку,подключен .входной потенциометр, а параллельно ме1кэлектродному промежутку - выходной потенциометр, между движками которых через переменны резистор, зашунтированньй диодом, включе якорь электродвигателя подачи. Однако этот регулятор сравнительно ме ленно устраняет отклонения от оптит-шльног межэлектродного .промежутка, что снижает производительность процесса и повышает вероятность возникновения короткого замы кания и шлакования, В результате этого создаются условия образования дефектов на обрабатываемой детали. Цель изобретения - повышение стабиль ности обработки и быстродайствк) . тора. Для э-того в регуляторе иаралпельио выкодному поте;щпометру BKjaoqeiia последова- тельная цепь из двух веятгшей, обишя точ.ка которых соединена с его двишсом, а параллельно одному из вентилей включен нелинейный элемент8 например стабилитрон, анод которого подключен к двнжку пс)1хзи« циометра, а катод . к ; положительному псхлюс;/ генератора имаултзсов, а на j входном потенциометре установлен дополиятель- ныт движок, соединенный с первь м ияючс- выы элементом, например ..-;торим. Анод ключевог о элемента подк.точен через конденсатор к отрицательному полюсу источни.ч;а питания. На чертеже дана принципиальная схема предлагаемого peryasiTOpa. Рабочим .органом регулятора является реверсивный электродвигатель 1 постоянного тока с обмоткой возбуждення|2, подсоодиненной к источнику 3 постоянного напряжения. Якорь Электродвига -оля кинематИ чески соединен с электродсм-инструментом
, который вмеСге с обрабатываемой деталы 5 образует межэлектродный промежуток. Кинематическая связь мехсду электродвигателем и албктродо -инстрзгментом показана на чертеже пунктирной линией. Импульсы т-ехнологического тока подает к эрозионному промежуп-ку генератор 6 импульсов, который питается от источника 7 постоянного напряженр. Ко входу и выходу генератора импульсов подключены входной 8 и выход- ной 8 потенциометры. Параллельно выходному потенциометру 9 и встречно напряжению чзнератора б подключена последовательная цепь из двух вентилей 1О и 11, общая точка ко-торых соединена- с движком потенциометра 9 и анодом стабилитрона 12, катод последнеги/ сседкнен с катодом вентиля iO. Якорь электродвигателя 1 соединен с движ24ами потенциометров 8 и 9 через переменный резистор 13j который заи-унтировак диодом 14, На входном потенциомер.ре S установлено два двшкка, соединенных собой диннстором 15j анод которого через конденсатор 16 подключен (при работе станка на обратной полярности) к обще-
му огрицата шному полюсу генератора б импульсов и источника 7 постоянного напря жени..
Входной пстегжиометр 8 подключен к генератору 6 импульсов через вентиль 17.
В исходном СОСТОЯНИЕМ схемы электрод- инструмеьт обычно находится на значительном расстоянии от детали.. В данном случае псгсле включения станке через цепь якоря електродвигателя 1 проходит ток такого направлений, которое вызывает кинемати- чвску о св.аь, показанную на чертеже пунктирной лИ1гиейа сбли ление электродов и улгеньшенке мажэлектродного промежутка, Скорость подачи будет возрастать до момента всзипкновения эрозионного процесса.
; Скорость подвода (напряжение на якоре) мжет быть изменена путем выбора типа стабилитрона 12 с различным напряжением стабилиаации и перемещения движков потенциометра резистора 13. Корректировкой под-, вижного контакта резистора 13 устанавливают оптимальную скорость подачи, соответ- Сг-вующую. установившемуся режиму. Если скорость подачи отстает от скорости разрушния з/юктродов, то увеличивае1ся напряже1Г«е на эрозрюнном промежутке и уменьшает ся сопротиилемие стабилитрона 12, в резуль тате этих двух причин нелинейно возрастает
скорость вращения электродвигателя,т.е. происходит ускоренная; подача электрода инстру%)ента. Двигатель сближает элоктроды с : 6ojtt uieM скорсх.:тью. Если скорость подачи бсшьцю скорости разрушения электродов, то
напряжение на межалектродном промежутке сни жается, что приводит к увеличеншо сопротивления стабилитрона 12.
В результате падения напряжения и увеличения сопротивления в цепи якоря элактро двигателя 1 уменьшается скорость подачи электрода-инструмента. При дальнейшем снижении напряжения на межэлектродном промежурпсе стабилитрон 12 закрывается, что создает условия для дальнейшего замедления подачи электрода-инструмента 4. При уменьшении межэлектродного промежутка меньше допустимого значения на-, меняется полярность напряжения на якоре электродвигателя 1 и ток от источника , 7 постоянного напряжения проходит черес, вентиль17, сопротивление между верхним контактом и нижним движком потенциометра 8, диод 14i якорь электродвигателя 1, параллельную цепь из вентиля 10 и стабилитрона 12 и эрозионный промежуток. В результате прохождения этого тока происходит более резкое торможение, а затем якорь двигателя 1 начинает вращаться в обротную сторону. Электрод-инструмент от- водится от детали.
При коротком замыкании напряжение на межэлектродном : промежутке снижается до нуля, а напряжение мегкду движками входного потенциометра 8 возрастает до напря- хения переключения, при котором динистор 15 открывается, благодаря чему разряжает ся конденсатор J3 и закорачивается-сопротивление между движками поте щиомет ра 8, в результате; через.якорь электродвигателя 1 проходит дополнительный импульс тока/ создающий увеличение скорости привб да в обратном направлении. В это время электрод-инструмент с максимальной скоростью отводится от детали. При изменении направления тока вентиль 10, диод 14 и стабилитрон 12 шунтирзоот сопротивления резистора 13 и верхней части потенциометра 9, в результате чего скорость подъема электрода-инструмента больше скорости сближения электродов, что уменьшает вероят HCJcTb возникновения коротких замыканий и шлакования.
При устранении короткого замыкания напряжением на межэлектродном промежу1 ке динистор закрывается и электрод.йнструмент начин{1ет опять перемешаться с. сравнительно небольшой скоростью в прямей направлении, т. е. к детали.
Требуемая скорость подачи электрода инструмё нга грубо подбирается перемещением нижне-.-о двииосб потенциометра 8 и движка потенциометра 8, а плавно изменением сопротивленн резистора 13.
Авторы
Даты
1977-07-25—Публикация
1974-05-28—Подача