Способ обнаружения касания электродов при электрохимической обработке

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСтичЕСних

РЕСПУБЛИН (5D 4 B 23 Н 7/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ промежуток от указанного йсточника, или напряжение на межэлектродном промежутке, отличающийся тем, что, с целью повышения точности фиксации касания путем выделения сигнала металлического контакта электродов, переменное напряжение формируют из последовательности чередующихся разнополярных импульсов, в которой импульсы одной полярности имеют в одинаковой пропорции .увеличенную амплитуду и уменьшенную длительность по отношению к импульсам другой полярности, и определяют касание по ,факту отсутствия постоянной состав,ляющей тока или напряжения вспомогательного источника.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21). 3845437/25-08 (22) 24.01.85 (46) О?.06,86, Бюл. У 21 (72) A.È.Круглов и С.И.Жучков (53) 621 9.048.4.06(088.8) (56) Песков П.П. и др. Электрооборудование станков для электрохимической обработки. M.: Машиностроение, 1977, с, 133. (54) (57) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ КАСАНИЯ

ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ

ОБРАБОТКЕ, в котором выключают источник технологического тока, подают на электроды переменное напряжение отвспомогательного источника и измеряют ток, проходящий через межэлектродный

„„SU„, 1235675 А1

12356/5

Изобретение относится к электрофиэическим и электрохимическим методам обработки, а именно к способам обнаружения касания электродов при электрохимической обработке. Ь

Цель изобретения — повышение точности фиксации касания. путем выделения сигнала металлического контакта электродов.

На фиг. 1 показаны вольт-амперные характеристики межэлектродного зазора и импульсы тока и перенапряжения; на фиг. 2 — схема измерения постоянной составляющей напряжения; на фиг. 3 — схема измерения постоянной 15 составляющей тока.

На фиг. 1 представлены вольт-амперные характеристики (кривые 1 и 2) с различными омическими сопротивлениями межэлектродного зазора, биполяр- 20 ный импульс тока, у которого длительности импульсов прямой и обратной полуволн различны, а постоянная составляющая равна нулю (кривая 3), и импульсы измеряемого напряжения при различных значениях сопротивления межэлектродного заряда (кривые 4 и 5).

На кривых обозначены: U, — напряжение поляризации, i„, — амплитуда прямой полуволны; з„ „, — амплитуда об- 30 ратной полуволны, Т вЂ” периоц повторения; t«, t, ð- длительности прямой и обратной полуволны тока S„«

Б,Ы„, Б,ВР, — площади, ограниченные осью абсцисс и кривыми .напряжения прямой и обратной полуволн для разных значений сопротив— ления межэлектродного зазора, U

U„„, U .. . U „ — амплитуды пря— мого и обратного напряжений для

30 различных значений межэлектродного заряда.

Среднее напряжение (постоянная составляющая) на межэлектродном 3G зоре (фиг. 1) зависит от напряжения поляризации

U=(U. +r „,) n— - (U„+

+r i ) (1п), где n = t, /Т, r — эквивалентное сопротивление межэлектродного зазора.

При этом амплитудное значение 55 напряжения на электродах меняется с изменением сопротивления межэлектродного зазора, например при сближении электродов, в то время, как постоянная составляющая напряжения не меняется„ т.е, |

StlP 1 b> 1 8РР > 8сЬР2 — const (Т

При отсутствии напряжения поляризации среднее напряжение равно нулю, если импульсы одной полярности имеют в одинаковой пропорции увеличенную амплитуцу и уменьшенную длительность по отношению к импульсам другой no(i„, . n = i„ (1 -n) °

Схемы измерения постоянной составляющей напряжения и постоянной составляющей тока (фиг. 2 и 3) содержат источник 6 импульсного тока знакопеременнь>х импульсов прямой и обратной полуволн,межэлектродный зазор интегрирующую цепочку 8, усили9, ННрНКВТор 10

li напряжений знакопеременных импульсов прямой и обратной полуволн, индуктчвность 12 и шунт 13.

Способ реализуется следующим образом.

Может использоваться устройство с источником 6 тока или источником

11 напряжения.

В зависимости от использованной схемы измерения ток от источника б или напряжение от источника 11 поступает на межэлектродный зазор 7 Измеренное напряжение или ток с шунта l3 =ãëàæèâàåòñÿ в интегрирующей цепочке 8, усиливается .з усилителе

9 и поступает на индикатор 10 нуля, При наличии ме>кэлектродного зазора его вольт-амперная характеристика соо..ветствует кривым 1 и 2, при этом действует напряжение поляризации Ба

Б этом случае индикатор 10 нуля регистрирует присутствие постоянной составляющей. В случае металлического контакта электродов постоянная составляющая тока исчезает и индикатор 10 показывает нуль.

Время переходного процесса, в течение которого создается квазиравновесное состояние поляризационного потенциала, составляет около 10 с, поэтому длительность прямой полуволны пре3зышает не менее, чем на порядок указанную величину. Соотношение длительностей прямой и обратной полуволн

1235Ü75 находится в пределах t„, = 5-10 а соотношение амплитуд токов

5-10 i . Величина амплитуды точг ка прямой полуволны составляет, I,1 — 0,5 а.

Регистрация металлического контакта повышает точность и надежность обнаружения касания, позволяет получить высокое качество обрабатываемой поверхности деталей.

1235675

Составитель Р. Мельдер

Редактор Н. Рогулич Техред О.Гортвай

Корректор Е. Рошко

Заказ 3045/11 - Тираж 1001

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие,г.ужгород,ул.Проектная, 4

Способ обнаружения касания электродов при электрохимической обработке Способ обнаружения касания электродов при электрохимической обработке Способ обнаружения касания электродов при электрохимической обработке Способ обнаружения касания электродов при электрохимической обработке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности к устройствам защиты электродов от коротких замыканий при импульсно-циклической электрохимической обработке

Изобретение относится к области прецизионной электрохимической обработки металлов и сплавов на станках с вибрирующим электродом и импульсным током и может быть использовано для получения сложнофасонных поверхностей деталей машин, в частности ручьев штампов, пресс-форм и литейных форм с высокой производительностью, точностью и качеством обработки

Изобретение относится к электроэрозионной обработке, в частности к генерации рабочих импульсов для электроэрозионного станка

Изобретение относится к импульсным источникам питания для электрохимической обработки

Изобретение относится к злектрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности касается устройств для регулирований межэлектродного зазора при электрохимической обработке

Изобретение относится к устройству для защиты электродов-инструментов от коротких замыканий при электрохимической обработке деталей типа тел вращения

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки , в частности касается устройств для электрохимического маркирования
Наверх