Весовое количество материала, выбрасываемого из электродов при возникновении между ними искрового импульса, нри прочих равных условиях пропорционально количеству электричества, протекшему за данный имнульс, и зависит от крутизны фронта импульса.
Во многих случаях представляет интерес, не прерывая искрового гфоцесса, произвести измерение количества электричества, протекшего за серию импульсов, или что то же - количества выбрасываемого матеоийла за определенный промежуток времени, а также определить частоту имиульсов при данном режиме.
Однако существующие устройства, предназначенные длл этих целей, НС обеспечивают получения необходимых результатов.
11ред.:1а аемое устройство позволяет производить а15томатически11 замер указанных величин, во время искрового ироцесса, позволяет ввести автолгатизацию процесса обработки или дает возможность визуального контроля за процессом, не и) его хода.
На фиг. 1 и 2 приведены два варианта прииципиальных ехел устройства с применением межкаскадного траисформатора (фиг. 1) или ;)лектронной лампы (фиг. 2).
Устройство состоит из трех каскадов.
Первый каскад / (фиг. 1) представляет собой обычный контур для электро-искровой обработки, в разрядную цепь которого включена первичная обмотка междукаскадного трансформатора Т, рассчитанная иа большую силу тока. Коит р содержит сопротивление RI и конденсатор С; и гпггается напряжением 0.
Второй каскад // предетавляет собой релаксационный генератор.
oVs 85189- 2 состоящий из сопротивления R, конденсатора Cz и параллельно приключенной к ней, обмотки 5 выходного реле (счётного механизма) с разрядником Р.
Третий каскад /// - комбинация релейно-контактных или электронных систем; передаюндих импульсы в исполнительную цепь.
Импульсы разрядного тока первого каскада проходят через обмотку трансформатора Т, передаются в виде переменного тока повышенного напряжения во второй каскад, выпрямляются вентилем В и заряжают через сопротивление / 2 конденсатор €2.
При прохождении в первом каскаде каждого импульса, конденсатор С2 второго каскада получит порцию заряда. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока конденсатор Cz не получит заряда, соответствующего напряжению пробоя разрядника Р.
Зависимость между количеством выбрасываемого металла в первом каскаде и временем заряда конденсатора Са второго каскада легко устанавливается.
Действительно, количество М выбрасываемого металла пропорционально количеству электричества д (при данной крутизне фронта импульса), прощедщего через разрядную цепь каскада /:
де KI-коэффициент пропорциональности.
Но j равно,, где г, - ток разрядной цепи каскада I. Следовательно друго; стороны, ток i., в каскаде II пропорционал аде I. где /га коэффициент пропорциональности. Следовательно
Но интеграл iz dt равен количеству электричества (заряду) q;.
ио,/:ученному конденсатором С.
Поэтому
Отсюда можно сделать вывод, что, если количество М металла снимается за t секунд, то и заряд д достигает соответствующей величины через f секунд. Подбирая соответствующие 2, Cj и напряжение зажигания ра.зрядника Р, можно получить режим, при котором конденсатор Са разрядится тогда, когда будет снято все заданное количество М
,.gn Qi iidt, AfrrftTj . J о i.siK2 ij,
hd-t.
M-k , в касметалла, либо конденсатор Сг будет заряжаться и разряжаться до тех пор, пока через него не пройдет заряд 9-jТак как количество выброшенного металла зависнт от крутизны фронта импульсов, обусловленной выбранным режимом и определяющей свои постоянные К{ и Кг, то, следовательно, каждый режим потребует соответствующей настройки параметров каскада //.
При пробое разрядника Р, через разрядную цепь второго каскада, т. е. через обмотку S , пройдет импульс тока, который будет через контакты реле (или через соответствующее электронное устройство) передан в третий каскад /// - исполнительный.
Контакты 5i реле S включают промежуточное реле РЯ (электромагнитное или электронное), передаюаше команду в исполнительную цепь.
При подсчете количества импульсов за определенное время устройство градуируется для каждого режима путем производства ряда отдельных импульсов, либо каким-либо другим известным способом (при помощи катодного осциллографа и т. д.).
Возможно также применение - вместо междукаскадного трансформатора- э.лектронного (ионного) усилительно-выпрямительного устройства-Л (фиг. 2), включаемого на шунт в зарядной или разрядной цепи.
Работа подобной схемы протекает аналогично вьииеописанной.
Предмет изобретения
1.Устройство для Измерения количества металла, удаляемого при электро-искровой обработке и определяемого по частоте импульсов и количеству электричества, отличающееся применением релаксационной схемы, содержащей конденсатор, заряжаемый выпрямленными импульсами цени искрового электрода (например, через включенный параллельно или последовательно в указанную цепь трансформатор), и присоединенный параллельно конденсатору искровой разрядник, с целью получения электрических импульсов, число которых пропорционально количеству удаленного металла.
2.Видоизменение устройства по и. 1, отличающееся тем, что взамен трансформатора применена электронная лампа, на сетку которой иодаются импульсы цепи искрового электрода, а анодная цепь слунсит Д.ЛЯ питания релаксационной схемы.
№ 85189
llHcmpijMeHm Деталь S Метам , Кнструпент
п
-L-lb-J/ каскад
Ц.РП
ffH ,
I
Фиг I
1 г1
4.1.i - I I I
-V I каспад Г) каскад
I I t I II
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Реле времени | 1939 |
|
SU59008A1 |
Сварочный осциллятор | 1972 |
|
SU437584A1 |
Устройство для обработки металлов, сплавов и иных токопроводящих материалов | 1949 |
|
SU78949A2 |
Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока | 1989 |
|
SU1756183A2 |
Устройство для автоматического регулирования расстояния между электродом-инсрументом и электродом-изделием в установке для обработки металлов | 1945 |
|
SU71003A2 |
Электрический манометр для негорючих газов | 1959 |
|
SU131527A1 |
Интегрирующий дозиметр | 1958 |
|
SU117689A1 |
Способ получения импульсов зажигания двигателя внутреннего сгорания и система для его осуществления | 1974 |
|
SU919604A3 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА | 1991 |
|
RU2043216C1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 2009 |
|
RU2402873C1 |
Авторы
Даты
1950-01-01—Публикация
1947-03-21—Подача