Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Лекция 13.
План:
1. Управление процессом достижения точности диаметральных
размеров на МЦС с ЧПУ.
2. Адаптивные системы управления станками с ЧПУ.
3. Адаптивное управление точностью обработки по принципу
динамической настройки.
1. Управление процессом достижения точности диаметральных размеров на МЦС с ЧПУ
Ранее указывалось, что взаимозаменяемый расточной инструмент (резцовые блоки, расточные оправки и борштанги обычной конструкции) в условиях автоматической работы в условиях ГПС не обеспечивает требуемую точность диаметральных размеров.
С целью повышения точности растачивания необходимо иметь возможность осуществления автоматической настройки расточного инструмента в радиальном направлении после его установки в шпиндель станка. Для этого необходимо выполнение следующих условий:
1. Нужно располагать специальной расточной оправкой, конструкция которой позволяла бы осуществлять автоматическую регулировку вылета резца в радиальном направлении по команде системы управления.
2. После установки расточной оправки в шпиндель станка необходимо иметь возможность определять фактический вылет резца относительно оси вращения шпинделя Rф.
3. Измеренное значение Rф необходимо сравнивать с заданным настроечным вылетом резца Rн и определять величину необходимой коррекции вылета резца R = Rф - Rн.
4. Вылет резца нужно корректировать на полученную величину R.
Процесс образования требуемого диаметрального размера в автоматическом режиме можно представить следующей схемой (рис. 13.1). Настройка вылета резца осуществляется при помощи системы автоматической настройки (САН). В состав САН входят специальная расточная оправка 4, радиальное положение резца 1 в которой может регулироваться с помощью клинового механизма 2, приводимого от двигателя 5, управляемого блоком временного срабатывания (БВС) 3. Контроль вылета щупа в оправке осуществляется с помощью датчиков Д1 и Д2, установленных на столе станка. Расстояние между датчиками А2 должно быть известно и строго зафиксировано.
Рис. 13.1. Автоматическая размерная настройка расточного инструмента. |
После установки расточной оправки в шпиндель приводы станка подводят рабочий стол в измерительную позицию. При движении из исходной точки (ИТ) и касании резцом оправки попеременно датчиков Д1 и Д2 с помощью отсчетно-измерительной системы (ОИС) определяется расстояние А1. Как замыкающее звено размерной цепи «И», оно равно:
А1 = И = И1 - И2 + И3 + И4.
Тогда:
`А1 =`И =`И1 +`И2 +`И3 +`И4,
где: А1, И - размер, связывающий оси оправки при касании ее датчиков Д1 и Д2;
А1,И - погрешность размера, связывающего оси оправки при касании ее датчиков Д1 и Д2;
И1, И2 - размеры, определяющие положение оси оправки относительно ИТ при касании ее щупа датчиков Д1 (размер И1) и Д2 (размер И2); эти размеры фиксируются ОИС;
И1 = И2 - погрешности определения размеров И1 и И2 ОИС;
они равны погрешности позиционирования шпинделя по координате Х;
И3 = И4 - погрешность измерения датчиков Д1 и Д2.
После установления размера А1 определяется фактический вылет резца относительно оси оправки:
;
А = 0,5(А2 + А1),
где: А2 - погрешность установки датчиков на фиксированное расстояние А2.
Учитывая вероятностный характер взаимодействия составляющих погрешностей, входящих в АD, можно записать:
.
После определения Rф, как указывалось ранее, производится поднастройка расточной оправки на величину R = Rф - Rн. При поднастройке будет допущена определенная погрешность пн, обусловленная неточностью работы механизмов и электроаппаратуры, заложенных в конструкцию расточной оправки.
Таким образом, радиальная суммарная погрешность настройки расточной оправки с помощью САН будет равна:
на радиус R = А + пн;
на диаметр D = 2·R = 2·(А + пн).
Окончательно имеем:
.
Произведем количественную оценку достижимой точности автоматической диаметральной настройки вылета расточного резца с помощью САН (табл. 13.1).
Таблица 13.1.
Количественная оценка достижимой точности
автоматической диаметральной настройки с помощью САН.
№ п/п |
Погреш-ность |
Количественная оценка |
1 |
ПН |
Принимаем ПН = 0.002 мм (по данным ЭНИМС) |
2 |
Д |
Принимаем: И1 = И2 = 0.012 мм; И3 = И4 = 0.005 мм; А2 = 0.005 мм;
|
Полученный результат свидетельствует о том, что применение САН в условиях ГПС позволяет значительно увеличить точность обработки отверстий по сравнению со взаимозаменяемым расточным инструментом.
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.