Особенности применения адаптивной системы контроля технологического тока в процессе электромеханической обработки

Электромеханическая обработка как высокоэффективная технология поверхностного упрочнения концентрированными потоками энергии. Совершенствование силового модуля установки электромеханической обработки применением системы адаптивного контроля тока.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 25.05.2017
Размер файла 75,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности применения адаптивной системы контроля технологического тока в процессе электромеханической обработки

Электромеханическая обработка - высокоэффективная технология поверхностного упрочнения концентрированными потоками энергии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], основанная на комплексном термодеформационном воздействии при пропускании электрического тока большой плотности и низкого напряжения через зону контакта детали и деформирующего электрода-инструмента (ролика или пластины).

Необходимость совершенствования установки обусловлена наличием недостатков существующих установок, в частности большие габариты и вес, существенные потери тока на участке между силовым модулем и инструментом, а также неравномерность твердости обработанной поверхности.

Описанные выше недостатки присущи всем, рассмотренным в процессе анализа, установкам, что вполне естественно, так как все они собраны по единой электрической схеме, отличие заключается в мощности установок.

Разрабатывая новую концепцию необходимо учитывать некоторые требования, такие как: универсальность разрабатываемого оборудования; возможность дальнейшего совершенствования; простота концепции (физическая и логическая).

Из вышеописанных недостатков, наиболее сложным является устранение неравномерности закаленного слоя, решением которой может служить адаптивная система контроля технологического тока, другими словами устройство контролирующее силу тока, пропускаемого через поверхность детали, в зависимости от условий. Условия необходимо анализировать, поэтому необходимо устройство, выполняющее данную функцию - блок логических операций или контроллер. На приведенной ниже функциональной схеме (рисунок 1) представлена концепция, отвечающая минимальным требованиям, описанным выше.

Рисунок 1 - Функциональная схема установки ЭМО

ток электромеханический упрочнение

Модуль анализа напряжения предназначен для отслеживания электрического сопротивления в пятне контакта контактного инструмента с поверхностью детали, это и есть то условие, анализируя которое, в данной установке, регулируется технологический ток. Универсальность контроллеров представленных на рынке позволяет подключать дополнительные датчики и менять управляющую программу, анализируя при этом сразу несколько параметров.

Как известно из закона Ома, сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная сопротивлению, ограничивая напряжение в первичной обмотке трансформатора ограничивается тем самым сила тока во вторичной обмотке, напряжение во вторичной обмотке не играет значимой роли, так как при ЭМО трансформатор работает в режиме короткого замыкания (вторичной обмотки) и сопротивление стремится к нулю, а сила тока к бесконечности, отсюда прямаязависимость силы тока во вторичной обмотке от напряжения в первичной. Однако электрическое сопротивление микроструктуры поверхности все же не равно нулю, в ходе ЭМО оно меняется скачкообразно, в связи с изменяющейся площадью пятная контакта в процессе, что обусловлено шероховатостью поверхности и наличию микровключений (сера, фосфор и т.д.) которые являются диэлектриками.

Система адаптивного контроля технологического тока предназначена для компенсации вышеописанных явлений влияющих на равномерность упрочненного слоя. Система в достаточной мере универсальная и поддерживает расширение путем подключения дополнительных датчиков.

Библиографический список

ток электромеханический упрочнение

1. Морозов, А.В. Разработка классификации процессов электромеханической обработки отверстий движущимся высокотемпературным полосовым источником / А.В. Морозов, Г.Д. Федотов // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2015. - № 3. - С. 44-50.

2. Морозов А.В. Повышение износостойкости тонкостенных втулок при объемном электромеханическом дорновании / Вестник Алтайского государственного аграрного университета. Научный журнал, № 2. Барнаул 2012. С. 87-90.

3. Морозов А.В. Формирование свойств поверхности при объемном электромеханическом дорновании втулок из бронзы Бр ОЦС 5-5-5 / А.В. Морозов, А.В. Байгулов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Научно - теоретический журнал, № 4. Ульяновск 2011. С 116-121.

4. Морозов, А.В. Качество прессового соединения, полученного объемным электромеханическим дорнованием бронзовых втулок в замкнутом объеме / А.В. Морозов, А.Е. Абрамов, А.В. Байгулов // Журнал «Научное обозрение», № 1. Москва 2013. С 91-97.

5. Пат. 123719 РФ, МПК B29D 30/12. Дорн для выборочной электромеханической закалки цилиндрических отверстий деталей / Морозов А.В., Горев Н.Н., Рахимов А.Н. - Опубл. 10.01.2013. - Бюл. № 1. - 4 С.

6. Федоров С.К. Электромеханическая поверхностная закалка втулок трака бульдозера «КОМАТSU» / С.К. Федоров, А.В. Морозов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. Научный журнал, № 3. Барнаул 2013. С. 102-107.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Разработка конкурентоспособной электромеханической системы регулирования скорости, которая отвечает требованиям устойчивости, производительности, быстродействия и точности. Определение запасов устойчивости электромеханической системы по амплитуде и фазе.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.12.2012

  • Анализ и преобразования структурной схемы автоматизированной электромеханической системы управления. Определение передаточной функции системы для управляющего и возмущающего воздействий. Проверка на устойчивость критериями Гурвица и методом ЛАЧХ-ЛФЧХ.

    практическая работа [534,0 K], добавлен 07.03.2013

  • Разработка прогрессивного технологического процесса на деталь вал-шестерня с применением современных методов обработки. Конструкция, назначение и материал детали, тип производства; план обработки основных поверхностей; выбор заготовки, расчет припусков.

    курсовая работа [55,9 K], добавлен 15.02.2012

  • Изучение и анализ технологического процесса изготовления детали. Характеристика материала. Анализ и выбор механической обработки детали. Выбор процесса и технологии термической обработки детали с учетом требований технических условий. Методы контроля.

    отчет по практике [1,4 M], добавлен 08.11.2012

  • Изучение условий эксплуатации деталей, требований, предъявляемых к зубчатым колесам. Анализ химико-термической обработки и улучшения, представляющих собой полную закалку и высокий отпуск. Обзор контроля качества термической обработки полуфабрикатов.

    курсовая работа [244,1 K], добавлен 14.12.2011

  • План обработки и технологический маршрут изготовления детали. Выбор оборудования и технологической оснастки. Определение режимов резания, силового замыкания и коэффициента запаса. Расчет погрешности установки детали в приспособлении, его прочность.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 30.04.2013

  • Увеличение срока эксплуатации инструмента в результате применения методов химико-термической обработки. Исследование влияния технологических параметров диффузионного упрочнения на микроструктуру, фазовый состав, свойства поверхностного слоя инструмента.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.10.2012

  • Расчет регрессионных моделей параметров, используемых для оценки переходных процессов при механической обработке. Моделирование элементов системы управления режимами обработки деталей с учетом свойств обрабатываемых материалов и геометрии режущей кромки.

    контрольная работа [923,3 K], добавлен 07.12.2013

  • Анализ лучших мировых проектов в области автоматизированных токарных комплексов. Составление технологического маршрута обработки. Выбор станка, промышленного робота, транспортной системы и позиции контроля. Расчет механического захватного устройства.

    курсовая работа [417,7 K], добавлен 12.09.2012

  • Компоновка автоматической станочной системы механической обработки детали "корпус" по данному чертежу. Подробная разработка средств автоматизированного технологического оснащения одной из операций обработки детали, анализ технологического процесса.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 14.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.