Система копирования
ОБЛИСПОЛКОМА ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 2-36 03 31 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования» Дисциплина: «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий»
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5
Исследование электрооборудования и схемы Управления копировально-фрезерного станка модели 6441Б
Г Электрооборудование предприятий и гражданских зданий Методические указания по выполнению практической работы № 5 Разработал преподаватель ГГПТК «машиностроения» Осадчий В.А.
Методические указания обсуждены и утверждены на заседании методической комиссии колледжа_____________ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 Исследование электрооборудования и схемы Управления копировально-фрезерного станка модели 6441Б Цель работы: Изучитьпринцип работы электрооборудования и схемы управления копировально-фрезерного станка модели 6441Б,методику расчета и выбора электродвигателя главного движения. Задачи работы 1. Изучить электрооборудование копировально-фрезерного станка модели 6441Б, их характеристики, принципы пуска, регулирования и работы. 2. Изучить принципы выбора электрооборудования копировально-фрезерного станка модели 6441Б 3. Изучить схему устройства и управления копировально-фрезерного станка модели 6441Б.
Методические указания Общие сведения Фрезерные станки предназначены для обработки наружных и внутренних плоских и фасонных поверхностей, прорезки канавок, нарезки наружной и внутренней резьбы, зубчатых колес и т.п.
Особенностью этих станков является рабочий инструмент — фреза, имеющая множество режущих лезвий. Главное движение — вращение фрезы, а подача — перемещение изделия вместе со столом, на котором оно закреплено. В процессе обработки каждое лезвие фрезы снимает стружку в течение доли оборота фрезы, а сечение стружки изменяется непрерывно от наименьшего до наибольшего. Выделяются две группы фрезерных станков: общего назначения (например, горизонтальные, вертикальные и продольно-фрезерные) и специализированные (например, копировально-фрезерные, зубофрезерные). Копировалъно-фрезерные применяются для обработки пространственно сложных плоскостей методом копирования по шаблонам. В качестве примера можно назвать поверхности штампов, прессовых форм, рабочих колес гидротурбин и др. На универсальных станках обработка таких поверхностей слишком сложна или вообще невозможна. Разновидностью этих наиболее распространенных станков являются электрокопировальные, имеющие электрическое следящее управление. Представление о составе и расположении основного оборудования станка дает рис. 5.1. На станине (1) установлены две вертикальные стойки: подвижная (3) и неподвижная (8). Подвижная стойка размещена на столе (2), который перемещается по направляющим станины. Для закрепления шаблона и заготовки на передней плоскости предназначена крепежная плита (4).
Рис. 5.1. Общий вид электрокопировального фрезерного станка модели 6441Б
На неподвижной стойке (8) находится траверса (9) со шпиндельной бабкой (10) и пультом (11). В корпусе шпиндельной бабки (10) находится двигатель шпинделя, коробка скоростей и шпиндель (5) для фрезы. Шпиндельная бабка (10) перемещается по направляющим траверсы (9) вдоль своей оси, а траверса, в свою очередь, — по неподвижной стойке (8), имеющей вертикальные направляющие. На кронштейне (7) шпиндельной бабки (10) установлена копировальная головка (6) с копировально-измерительным прибором.
Таким образом, станок имеет три взаимно перпендикулярных движения: - горизонтальное перемещение стола (2), - вертикальное перемещение шпиндельной бабки (10) вместе с траверсой (9), - поперечное перемещение шпиндельной бабки (10) вдоль своей оси. Объемная обработка производится горизонтальными или вертикальными строчками. Рабочий инструмент: пальцевые цилиндрические и конусные или торцевые фрезы. Система копирования Основным элементом копировальной системы является копировальный прибор, который жестко связан со шпиндельной бабкой. Рис. 5.2 - Схема бесконтактной индуктивной копировальной головки
В процессе копирования по поверхности модели (шаблона) движется копировальный палец, форма которого точно соответствует режущему инструменту. Перемещения копировального пальца передаются инструменту через промежуточную систему управления. В связи с этим выделяют два вида копирования: - с непосредственным механическим управлением, - со следящим управлением. Системы электрического копирования, получившие наиболее широкое распространение, разделяются на два типа: • системы прерывистого релейного управления с контактным копировально-измерительным прибором, который управляет электромагнитными муфтами подач • системы непрерывного управления с бесконтактной копировальной головкой (КГ) и бесступенчатым регулированием скорости подач. Бесконтактная индуктивная КГ представлена на рис. 5.2, который дает представление об ее устройстве и принципе действия. Копировальный палец (8), расположенный на шпинделе (9), связан с корпусом головки шаровым шарниром (10). Шпиндель через шарик (11) упирается во втулку (12), закрепленную на рычаге (13), на конце которого установлен якорь (1). Якорь (1) находится между сердечниками дифференциального трансформатора, магнитная система которого состоит из двух «Ш-образных» сердечников (2 и 3). На средних стержнях уложены первичные (4 и 7) и вторичные (5 и 6) обмотки. Первичные обмотки соединены последовательно-согласно и включены в сеть (~UC), а вторичные — последовательно-встречно и включены в систему управления (Uy).
Выходной сигнал (Uy) копировальной головки определяется положением якоря (1) между сердечниками (2 и 3), которое зависит от степени нажатия на палец (8). Якорь в среднем положении (рассогласование δ = 0). Магнитные потоки в сердечниках (2 и 3) будут одинаковые, ЭДС вторичных обмоток равны, но направлены встречно, напряжение на выходе отсутствует (Uy = 0). Якорь смещен вверх (рассогласование δ > 0). Магнитный поток в сердечнике (2) возрастет, а в сердечнике (3) уменьшится. На выходе появится напряжение (Uy > 0). Якорь смещен вниз (рассогласование δ < 0). Магнитный поток в сердечнике (2) уменьшится, а в сердечнике (3) возрастет. На выходе появится напряжение (Uy < 0). Примечание — Амплитуда и фаза Uy зависят от знака и величины рассогласования. Принципиальная электрическая схема управления ЭП копировально-фрезерного станка модели 6441Б (рис. 5.3) Примечания: 1. Это копировально-фрезерный полуавтомат с непрерывным управлением для обработки объемных поверхностей и плоских контуров. Копирование выполняется по моделям или шаблонам, изготовленным в масштабе 1:1 из металла, дерева, гипса и другого материала. 2. Привод шпинделя от двухскоростного АД мощностью 2,6 кВт при 1430/2850 об/мин. Частота вращения шпинделя регулируется ступенчато электромеханическим способом в диапазоне от 75 до 850 об/мин. 3. Привод подач (горизонтальной, вертикальной и поперечной) от отдельных регулируемых по системе ЭМУ-Д двигателей постоянного тока, мощностью 0,37 кВт при 1000 об/мин. Скорости подач регулируются плавно в диапазоне от 25 до 315 мм/мин. 4. Питание двигателей подач от двух электромашинных усилителей (ЭМУ1 и ЭМУ2) поперечного поля мощностью по 0,5 кВт при напряжении 110 В и генератора постоянного тока (Г). Основные элементы схемы. ДГП— двигатель горизонтальной подачи, обеспечивает ведущую подачу (SB). ДВП — двигатель вертикальной подачи, обеспечивает периодическую подачу (SП). ДПП — двигатель поперечной подачи, обеспечивает следящую подачу (SС). ДШ — двигатель шпинделя, обеспечивает вращение шпинделя.
Ml и М2 — приводные АД электромашинных усилителей и генератора постоянного тока (Г). Рис 5.3 - Принципиальная электрическая схема управления ЭП копировально-фрезерного станка
ОВД и ОВГ — обмотки возбуждения двигателей и генератора. РВ и РН — реле управления реверсированием ЭМУ2 (представлены контактами РВ:1, РВ:2 и РН:1, РН:2). ОУ — обмотки управления ЭМУ. КГ — копировальная головка, для формирования сигнала управления (Uy). ВУ — входной электронный усилитель, для формирования сигналов следящего управления по рассогласованию: U1 = К1δ — пропорционального значению и знаку рассогласования, U2 = К2dδ/dt — пропорционального скорости изменения рассогласования, U3 = K3∫δdt — пропорционального интегралу по времени рассогласования. БС — блок связи ВУ с УВП. Примечание — Задающее напряжение (U3), подаваемое на БС, определяет заданную наибольшую скорость горизонтальной подачи по условиям технологического процесса. УСП — усилитель следящей подачи, для формирования сигнала в обмотки управления ЭМУ 1. УВП — усилитель ведущей подачи, для формирования сигнала в обмотку управления ЭМУ2. Работа системы управления. Копировальный палец, перемещаясь по шаблону, изменяет положение якоря между сердечниками дифференциального трансформатора копировальной головки (КГ), которая формирует сигнал управления (Uy) в зависимости от величины и знака рассогласования (5). Сигнал управления (Uy) подается на входной усилитель (ВУ), где преобразуется в напряжения U1, U2 и U3, поступающие на усилитель следящей подачи (УСП) и на блок связи (БС). В УСП все три напряжения суммируются, а результирующее напряжение поступает в обмотки ЭМУ1 (1-ОУ1 и 2-ОУ1), которые включены встречно. ЭДС электромашинного усилителя будет изменяться по величине и знаку в соответствии с выходным напряжением с УСП, что обеспечит с помощью ДПП перемещение шпинделя к заготовке (2) или от нее, повторяя форму поверхности шаблона (1). От БС результирующее напряжение с учетом задающего (U3) подается на усилитель ведущей подачи (УВП), выход которого через реверсивный контактный мостик подключен к ОУ2 ЭМУ2, управляющего двигателем горизонтальной подачи (ДГП). Примечание — В процессе копирования подача (SB) в пределах горизонтальной строчки изменяется только по значению, сохраняя неизменное направление. Узлы управления следящей и ведущей подачами работают взаимосвязано. При изменении скорости следящей подачи скорость ведущей подачи изменяется таким образом, чтобы результирующая скорость движения вдоль профиля сохранялась неизменной и равной заданной.
Таким образом система предусматривает и сочетает три вида управления: • линейное — по рассогласованию, • дифференциальное — по скорости изменения рассогласования, • интегральное — по времени рассогласования. Такой вариант позволяет системе быстрее реагировать на всякое изменение наклона профиля шаблона, что значительно повышает точность и качество. В конце прохода горизонтальной строчки упор нажимает на путевой переключатель (не показан), ДГП отключается (размыкаются все контакты РВ и РН реверсивного контура), включается ДВП (контакт КЛ) и осуществляется периодическая подача (SП). Длительность подачи определяется специальным реле времени (не показано), которое отключает ДВП. После отработки периодической подачи (SП) снова включается ОУ2 ДГП, но на противоположное направление. Примечание — При обработке вертикальными строчками поменять местами ДГП и ДВП.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|