×
20.01.2016
216.013.a04c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА НА ВЫРЕЗНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения, в частности к вырезной электроэрозионной обработке, и предназначено для позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках. Способ включает установку на столе станка куба, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, при этом рабочий орган станка с регулируемой и нерегулируемой опорами перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении координатных осей в плоскости стола станка до касания прилегающей и противолежащей относительно стола граней куба, причем используют куб, на двух гранях которого, перпендикулярных координатным осям в плоскости стола станка, выполнены по два наклонных паза, проходящих через прилегающее и противолежащее относительно стола ребра куба соответственно, касание проволочным электродом указанных ребер осуществляется последовательно в области наклонных пазов, а моменты касания проволочным электродом ребер куба определяют по возникновению вибраций в частотном диапазоне свыше 2 кГц, при этом в момент возникновения вибраций фиксируют координату рабочего органа, а величину корректирующего смещения δ регулируемой опоры проволочного электрода относительно нерегулируемой опоры по каждой из координатных осей в плоскости стола станка определяют по формуле: δ = -H/h (l-l), где H - расстояние между регулируемой и нерегулируемой опорами проволочного электрода, h - размер ребра куба, l и l - значения фиксируемой координаты рабочего органа в момент касания проволочным электродом прилегающего и противолежащего относительно стола ребер куба соответственно. Технический результат - повышение точности позиционирования проволочного электрода и сокращение времени выполнения операции. 3 ил.
Основные результаты: Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках, включающий установку на столе станка куба, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, при этом рабочий орган станка с регулируемой и нерегулируемой опорами перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении координатных осей в плоскости стола станка до касания прилегающей и противолежащей относительно стола граней куба, отличающийся тем, что используют куб, на двух гранях которого, перпендикулярных координатным осям в плоскости стола станка, выполнены по два наклонных паза, проходящих через прилегающее и противолежащее относительно стола ребра куба соответственно, касание проволочным электродом указанных ребер осуществляется последовательно в области наклонных пазов, а моменты касания проволочным электродом ребер куба определяют по возникновению вибраций в частотном диапазоне свыше 2 кГц, при этом в момент возникновения вибраций фиксируют координату рабочего органа, а величину корректирующего смещения δ регулируемой опоры проволочного электрода относительно нерегулируемой опоры по каждой из координатных осей в плоскости стола станка определяют по формулеδ = -H/h (l-l), где H - расстояние между регулируемой и нерегулируемой опорами проволочного электрода,h - размер ребра куба,l и l - значения фиксируемой координаты рабочего органа в момент касания проволочным электродом прилегающего и противолежащего относительно стола ребер куба соответственно.

Изобретение относится к машиностроению, в частности, к вырезной электроэрозионной обработке, и предназначено для позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках.

Методы вибродиагностики в настоящее время широко распространены в промышленности. Есть много работ, посвященных применению этих методов для диагностики состояния различных технологических процессов (Козочкин М.П. Виброакустическая диагностика технологических процессов. / М: ИКФ «Каталог». 2005. 196 с).

Аналогами предлагаемого изобретения являются технические решения, реализующие использование методов вибродиагностики для позиционирования калибрующей части режущего инструмента относительно поверхности обрабатываемой детали (патенты РФ №1034870, 1483786, 1403493, 1294571, №1497881).

Недостатком известных изобретений является то, что они направлены на повышение точности и производительности технологий только лезвийной обработки материалов. Однако они свидетельствуют, что точность оценки момента касания элементов фрикционной пары по вибрационному сигналу может составлять величины менее 0,2 мкм.

Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является способ позиционирования, применяемый фирмой «Sodick» (см. http://www.sodick.m/publications/question/question.html%239). Это решение было взято в качестве прототипа. Согласно прототипу способ позиционирования реализуется следующими образом. На столе станка устанавливается куб, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, рабочий орган станка с держателями перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении горизонтальных координатных осей станка до касания верхней и нижней граней куба. Проволочным электродом касаются верхней и нижней граней куба под разными углами, моменты касания определяют по факту возникновения искры между проволочным электродом и гранями куба. Возникновение искрового разряда определяют визуально или по изменению электрических параметров. Величина коррекции положения опор проволочного электрода, необходимая для восстановления вертикальности, определяется на основании расчетов по результатам таких испытаний.

Недостатками известного технического решения является то, что определение момента касания по искровому разряду имеет большую неопределенность, связанную с влиянием ряда случайных факторов, к которым можно отнести электрический режим, состояние рабочей жидкости, состав контактирующих материалов, температуру. Это требует повтора измерений, что затягивает процедуру. Искровой разряд оставляет след на гранях куба, постепенно приводя его в негодность. Это тоже снижает точность позиционирования.

Задачей изобретения является исключение ряда случайных факторов, влияющих на точность и продолжительность настройки станка.

Техническим результатом является повышение точности позиционирования проволочного электрода и сокращение времени выполнения операции.

Поставленная цель и заявленный технический результат достигаются тем, что в. способе позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках, заключающемся в том, что на столе станка устанавливается куб, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, рабочий орган станка с регулируемой и нерегулируемой опорами перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении координатных осей в плоскости стола станка до касания прилегающей и противолежащей относительно стола граней куба, на двух гранях куба, перпендикулярных координатным осям в плоскости стола станка, выполняют по два наклонных паза, проходящих через прилегающее и противолежащее относительно стола ребра куба соответственно, касание проволочным электродом указанных ребер осуществляется последовательно в области наклонных пазов, моменты касания проволочным электродом ребер куба определяют по возникновению вибраций в частотном диапазоне свыше 2 кГц, в момент возникновения вибраций фиксируют координату рабочего органа, а величину корректирующего смещения δ регулируемой опоры проволочного электрода относительно нерегулируемой опоры по каждой из координатных осей в плоскости стола станка определяют по формуле:

δ=-H/h(lн-lв),

где H - расстояние между регулируемой и нерегулируемой опорами проволочного электрода,

h - размер ребра куба,

lн и lв - значения фиксируемой координаты рабочего органа в момент касания проволочным электродом прилегающего и противолежащего относительно стола ребер куба соответственно.

Изобретение поясняется изображениями, где:

Фиг. 1 - схема электроэрозионного станка;

Фиг. 2 - схема куба;

Фиг. 3 - геометрические параметры способа позиционирования, используемые при определении величины коррекции.

В соответствии с изобретением на Фиг. 1 схематично показан электроэрозионный станок, где проволочный электрод 1 перемещается в сторону расположенного на столе 2 куба 3, касание с которым проволочным электродом 1 контролируется акселерометром 4. Сигнал с акселерометра 4 усиливается усилителем 5, фильтруется с помощью фильтра 6, детектируется с помощью детектора 7 и подается на пороговое устройство 8 с установленным порогом амплитуды сигнала А0. В момент превышения сигналом порогового значения А0 в систему ЧПУ 9 подается сигнал, по которому фиксируется координата рабочего органа, несущего проволочный электрод 1.

На Фиг. 2 показана схема куба с двумя наклонными пазами 10 и 11, проходящими через верхнее и нижнее ребра куба соответственно. Точно такие же пазы должны быть и на соседней грани для настройки проволочного электрода по другой координате.

Способ позиционирования проволочного электрода реализуется следующим образом. Рабочий орган с проволочным электродом 1 подводится по одной из координат станка к кубу 3 сначала со стороны паза 10 до момента касания с прилегающим к столу ребром куба, а потом со стороны паза 11 до момента касания с противолежащим от стола ребром куба. При перемещении проволочного электрода в сторону куба напряжение не подается, проволока только перематывается. В момент касания ребра куба возникает фрикционный контакт, генерирующий вибросигнал в широком частотном диапазоне. Эксперименты показывают, что амплитуда вибраций на самой ранней стадии упругого контакта возрастает до величины, обеспечивающей надежную регистрацию сигнала без повреждения контактирующих поверхностей. Шумы в канале наблюдения за вибрациями могут возникать со стороны работающих приводов, но их значимые составляющие обычно присутствуют в частотном диапазоне до 2-х кГц. Для этого в системе присутствует фильтр 6, отсекающий низкочастотные помехи. Пороговое значение А0 в пороговом блоке 8 служит для предотвращения ложного срабатывания канала из-за шума самой аппаратуры. В момент срабатывания блока 8 в блоке 9 (система ЧПУ) фиксируется координата рабочего органа, его дальнейшее движение останавливается. Процедура повторяется для другого паза. Если проволока находится в требуемом положении, например вертикальна, то координаты рабочего органа при подходе к разным пазам должны различаться на допустимую величину. Если расхождение оказывается больше допустимого значения, то величину коррекции вычисляют по формуле, приводимой выше. Структура формулы целиком определяется геометрией, отображенной на Фиг. 3.

Таким образом, точность предлагаемого способа позиционирования проволочного электрода определяется флуктуациями самого проволочного электрода и не зависит от других факторов, свойственных прототипу. Кроме того, в предлагаемом способе не требуется множества подходов под разными углами. Это сокращает процедуру позиционирования до 30 секунд для обеих осей координат.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что поставленная задача - исключение ряда случайных факторов, влияющих на точность и продолжительность настройки станка - решена, а заявленный технический результат - повышение точности позиционирования проволочного электрода и сокращение времени выполнения операции - достигнут.

Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в независимом пункте формулы признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности неизвестной на дату приоритета из уровня техники необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для использования в машиностроении, в частности - для позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках;

- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте нижеизложенной формулы, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Следовательно, заявленный объект соответствует требованиям условий патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Способ позиционирования проволочного электрода на вырезных электроэрозионных станках, включающий установку на столе станка куба, грани которого строго ориентированы по направлениям координатных осей станка, при этом рабочий орган станка с регулируемой и нерегулируемой опорами перематываемого проволочного электрода последовательно перемещают в направлении координатных осей в плоскости стола станка до касания прилегающей и противолежащей относительно стола граней куба, отличающийся тем, что используют куб, на двух гранях которого, перпендикулярных координатным осям в плоскости стола станка, выполнены по два наклонных паза, проходящих через прилегающее и противолежащее относительно стола ребра куба соответственно, касание проволочным электродом указанных ребер осуществляется последовательно в области наклонных пазов, а моменты касания проволочным электродом ребер куба определяют по возникновению вибраций в частотном диапазоне свыше 2 кГц, при этом в момент возникновения вибраций фиксируют координату рабочего органа, а величину корректирующего смещения δ регулируемой опоры проволочного электрода относительно нерегулируемой опоры по каждой из координатных осей в плоскости стола станка определяют по формулеδ = -H/h (l-l), где H - расстояние между регулируемой и нерегулируемой опорами проволочного электрода,h - размер ребра куба,l и l - значения фиксируемой координаты рабочего органа в момент касания проволочным электродом прилегающего и противолежащего относительно стола ребер куба соответственно.
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА НА ВЫРЕЗНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА НА ВЫРЕЗНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА НА ВЫРЕЗНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 119.
10.12.2015
№216.013.9848

Способ определения стойкости инструмента

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при определении стойкости инструмента методом, основанным на корреляции между магнитными и физико-механическими свойствами. Для определения стойкости инструмента, работающего в составе пресса для холодной обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570604
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9849

Устройство для канального углового прессования

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к устройствам для интенсивной пластической деформации, и предназначено для изготовления заготовок преимущественно из цветных сплавов с повышенными механическими свойствами и увеличенным коэффициентом использования металла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570605
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.984a

Устройство для канального углового прессования

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к устройствам для интенсивной пластической деформации, и предназначено для изготовления заготовок преимущественно из цветных сплавов с повышенными механическими свойствами и увеличенным коэффициентом использования металла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570606
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.989f

Способ получения нанокомпозита графена и карбида вольфрама

Изобретение относится к технологии получения керамических материалов на основе карбида вольфрама (WC), а также к технологии искрового плазменного спекания для получения керамических нанокомпозитов, обрабатываемых электрофизическими и электрохимическими методами, и может быть использовано в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570691
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.01.2016
№216.013.a054

Штамп совмещенного действия для получения изделия с осесимметричным фланцем из трубной заготовки

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к штампу для изготовления изделий с осесимметричным фланцем из трубных заготовок. Подвижная плита с пуансоном и промежуточной матрицей и промежуточная плита выполнены с возможностью перемещения в осевом направлении. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572686
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a055

Способ получения стальных поковок полукорпусов шаровых кранов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных стальных поковок полукорпусов шаровых кранов и изделий подобной конфигурации, имеющих массу свыше одной тонны. Исходную стальную заготовку в виде обечайки нагревают в интервале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572687
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a230

Устройство контроля точности нарезания резьбы на токарном станке

Устройство контроля точности нарезания резьбы на токарном станке, включающем станину, шпиндель, предназначенный для закрепления в нем заготовки, и каретку с закрепленным на ней инструментом, содержит средство для съема информации, средство сбора и обработки информации и компьютер. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573162
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bca4

Способ компенсации тепловых деформаций металлорежущих станков с чпу

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для компенсации тепловых деформаций рабочих органов технологических машин. Способ включает в себя измерение температуры теплоактивных узлов станка, расчет по значению измеренной температуры величин тепловых деформаций упомянутых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573854
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c2a6

Способ получения покрытия из нитрида титана на твердосплавных пластинах в тлеющем разряде с эффектом полого катода.

Изобретение относится к области обработки поверхности инструментальных материалов и может быть использовано для создания покрытия в виде пленки нитрида титана на твердосплавных подложках, таких как режущие пластины, предназначенных для обработки труднообрабатываемых материалов. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574157
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c46b

Инструмент для обработки канавок

Режущий инструмент содержит корпус, в котором выполнен угловой паз, стороны паза образуют центральный угол, в который установлен с возможностью поворота режущий элемент, выполненный в виде участка цилиндрического сектора с углом не более 90°, а указанный поворот осуществляется вокруг оси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574627
Дата охранного документа: 10.02.2016
Показаны записи 81-90 из 144.
27.01.2016
№216.014.bca4

Способ компенсации тепловых деформаций металлорежущих станков с чпу

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для компенсации тепловых деформаций рабочих органов технологических машин. Способ включает в себя измерение температуры теплоактивных узлов станка, расчет по значению измеренной температуры величин тепловых деформаций упомянутых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573854
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c2a6

Способ получения покрытия из нитрида титана на твердосплавных пластинах в тлеющем разряде с эффектом полого катода.

Изобретение относится к области обработки поверхности инструментальных материалов и может быть использовано для создания покрытия в виде пленки нитрида титана на твердосплавных подложках, таких как режущие пластины, предназначенных для обработки труднообрабатываемых материалов. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574157
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c46b

Инструмент для обработки канавок

Режущий инструмент содержит корпус, в котором выполнен угловой паз, стороны паза образуют центральный угол, в который установлен с возможностью поворота режущий элемент, выполненный в виде участка цилиндрического сектора с углом не более 90°, а указанный поворот осуществляется вокруг оси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574627
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c56b

Вертикальный штамповочный молот с гидравилическим приводом

Изобретение относится к кузнечно-штамповочному оборудованию для изготовления плоских или низких заготовок с удлиненной осью. Штамповочный молот содержит станину со стойками, имеющими направляющие, в которых вдоль вертикальной оси молота перемещается ударная баба. На стойках установлена плита с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574623
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.06.2016
№217.015.02e0

Способ обработки твердосплавных пластин режущего инструмента

Изобретение относится к области металлургии, а именно к электроимпульсной обработке твердосплавных пластин режущего инструмента, и может быть использовано в металлообрабатывающей, машиностроительной и инструментальной отраслях промышленности. В способе обработки твердосплавных пластин режущего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587198
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.04b6

Способ химико-термической обработки изделия

Изобретение относится к области упрочняющей обработки материалов, в частности к способам химико-термической обработки изделий путем нанесения металлосодержащих покрытий различного назначения. Способ включает химико-термическую обработку изделия, изготовленного из материала, способного к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587365
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.04f1

Способ изготовления изделий из порошковой композиции на основе сверхтвердых материалов

Изобретение относится к изготовлению изделий из порошковой композиции на основе сверхтвердых материалов. Способ включает предварительное нормализующее спекание порошковой композиции при температуре нагрева до 1150°С и окончательное пресс-спекание при температуре нагрева 1800-2200°С и давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587364
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0524

Масса для изготовления абразивного инструмента с пониженным содержанием кубического нитрида бора

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к производству высокопористых абразивных инструментов на керамических связках с использованием спеченного микрокристаллического корунда. Абразивная масса содержит абразив в виде трех групп абразивных зерен, разнородных по своему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587369
Дата охранного документа: 20.06.2016
27.04.2016
№216.015.3862

Способ изготовления медно-титанового токопроводящего элемента

Изобретение относится к технологии изготовления медно-титановых токопроводящих контактных элементов. Медный и титановый компоненты сопрягают друг с другом и соединяют в медно-титановый токопроводящий контактный элемент. Соединение упомянутых компонентов осуществляют искровым плазменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582867
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3962

Способ спекания изделий из порошков твердых сплавов группы wc-co

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Способ спекания изделий из порошков твердых сплавов группы WC-Co включает электроимпульсное прессование при давлении 50-500 МПа, плотности импульса тока 50-500 кА/см и длительности импульса тока не более 10 с. Причем электроимпульсное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582851
Дата охранного документа: 27.04.2016
+ добавить свой РИД