Комплексное управление статической и динамической настройкой технологической системы
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Указанное управление обеспечивает автоматическое управление и точностью, и производительностью обработки. В САдУ, реализующих этот способ, используется контур управления размером Ас и контур управления размером Ад.

Производительность механической обработки практически прямо пропорциональна продольной подаче S при конкретных условиях резания, определенных значениях t , Н, υ . Поэтому для сокращения основного времени обработку следует выполнять с Smax, соответствующей полному использованию режущих спо­собностей инструмента, динамических возможностей станка при условии обеспечения заданной точности обработки.

При черновой или получистовой обработке, как правило, Smaxограничивается предельным значением вектора силы реза­ния Р, при котором исключаются возможности поломки и недо­пустимого деформирования одного из звеньев технологической системы. На некоторых станках при силовом резании Smax огра­ничивается мощностью N привода.

При обработке заготовок нормальной твердости с небольшой величиной tабсолютное значение Р невелико и Smax ограничи­вается требованием обеспечения заданной шероховатости обра­батываемой поверхности, что особенно важно при чистовой обра­ботке.

Таким образом, критериями оценки оптимального значения S являются наибольшее предельное значение упругого перемещения на замыкающем звене Ад.пр = yпр, соответствующее предельному значению нагрузки, при которой исключается возможность по­ломки наиболее слабого звена технологической системы; наи­большее значение подачи SΔ, при котором достигается заданная шероховатость обрабатываемой поверхности.

Регулирование размера Ас обеспечивает получение заданной точности размеров Ад детали при обработке с различной S . Величина упругого перемещения Адi на замыкающем звене изме­няется в зависимости от подачи S1, S2, S3, ..., Sn и принимает соответственно значения Ад1, Ад2, А С, .... А дn . Однако сумма размеров Ас и Ад остается постоянной, т. е.

 

АΔс1 + Ад1 = Ас2 + Ад2 =… =Асn + Ааn = Аp = const.

 

Среди всей парной совокупности значений Ас и Ад = у, обеспечивающей получение заданной точности размера детали, имеются оптимальные значения Ад.оп, Ас.оп, которые соответствуют обработке с оптимальной подачей Soп, т.е. с максимальной для данных условий производительностью.

Изменения величины упругого перемещения, вызванные ко­лебанием входных данных заготовки или затуплением режущего инструмента, компенсируются при этом регулированием раз­мера Ас. Если на какой-либо заготовке или ее обрабатываемом участке поверхности величина упругого перемещения возрастает настолько, что может превысить значение Ад.пр, то выполняется коррекция размера динамической настройки путем регулирова­ния продольной подачи S в сторону ее уменьшения до того нового оптимального значения, при котором Ад = Ад.пр = const. Если при врезании возникающая величина упругого перемещения Ад > Ад.пр, происходит аналогичное регулирование подачи в сто­рону уменьшения до значения S < SΔ. При работе в этом режиме размер Ас =const, так как упругое перемещение стабилизируется путем регулирования подачи Ад = Ад.пр = const. Однако если на обрабатываемом новом участке Ад < Ад.пр, то выполняются регулирование размера Ас и регулирование подачи в сторону увеличения до S = SΔ.

САдУ размерами Ас и Ад состоит из двух контуров управле­ния с общим ДУ (рис. 61). САдУ работает по следующему алгоритму:

 

Ас= Ар; Δсд; . (18)

 

Рис. 61. Структурная схема САдУ размерами статической

и динамической настройки токарного полуавтомата

 

Посредством ДУ, состоящего из упругого резцедержателя 1 и индуктивного датчика 2, шток которого упирается в регулиро­вочный винт 3, непрерывно измеряется размер Ад. Первый кон­тур САдУ является следящей системой размером Ас, обеспечивающей изменение Ас за счет малых перемещений суппорта в радиальном направлении на величину Δс = Ад. Перемещения осуществляются посредством реверсивного механизма 5, встроенного в рычаг упора щупа. Высокая точность перемещений обеспечивается введением в систему отрицательной обратной связи. Датчик обратной связи, расположенный на рычаге упора соосно со сле­дующим гидрораспределителем 7, измеряет поднастроечное пере­мещение суппорта по смещению щупа 8.

Второй контур САдУ является системой, управляющей разме­ром Ад; в него входят с ЗУ1 предельной величины yпр и ЗУ2 предельного значения SΔ. Контур обеспечивает в процессе обра­ботки автоматический поиск и стабилизацию оптимального зна­чения продольной подачи. Бесступенчатое регулирование 5 выполняется следящим гидрораспределителем СГ с электроуправлением, который встроен на выходе гидросистемы станка.

Информация о величине у = Ад в виде сигнала U1 непрерывно поступает с датчика 2 в СУ1 и СУ2. В СУ1 подается также сиг­нал U1 от датчика 6. Сигнал рассогласования усиливается в уси­лителе У1 и подается на электродвигатель 4 механизма 5, обеспе­чивающего регулирование разме-ра Ас. На СУ2 от ЗУ1 поступает сигнал U5, пропорциональный yпр. Сигнал рассогласования усиливается усилителем У2 и через ограничитель подачи ОП подается на СГ. Наличие ЗУ1, ЗУ2 и ОП обеспечивает непрерыв­ное формирование сигнала U9, который соответствует критерию оптимального значения продольной подачи. Таким образом, САдУ следит в процессе обработки за величиной упругого перемещения, внося соответствующие поправки в программу размера Ас и путем регулирования S производит управление размером Ад.

Комплексное управление размерами Ас и Ад обеспечивает наибольшую производительность механической обработки. Такой способ управления особенно эффективен при работе на станках с ЧПУ и многооперационных станках в условиях мелкосерийного производства.

Дата: 2019-02-02, просмотров: 310.