×
27.12.2018
218.016.ac68

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство и способ управления температурой в зоне резания

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области высокоскоростной механической обработки деталей на оборудовании с ЧПУ. Управление охлаждением режущего инструмента включает измерение температуры в зоне резания посредством датчика температуры, сравнение измеренной температуры с заданным значением, а при их несовпадении посредством микроконтроллера с помощью соответствующих нечетких правил управления путем перерасчета напряжения, подаваемого на управляющий элемент, выполненный в виде полевого транзистора, изменяют силу тока, протекающего через термоэлемент, который выполнен в виде элемента Пельтье и установлен с возможностью охлаждения режущего инструмента. Использование изобретения позволяет повысить точность механической обработки деталей. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области высокоскоростной обработки деталей на оборудовании с ЧПУ, в частности к системам повышения точности при механической обработке изделий, которое обеспечивается уменьшением температуры в зоне резания, путем перерасчета напряжения передаваемого на полевой транзистор.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство охлаждения режущего инструмента [Патент РФ № 2470757, кл. В23Q 11/10, 2006 (аналог)].

Недостатком данного устройства является отсутствие режима управления скоростью охлаждения режущего инструмента.

Известно устройство охлаждения режущего инструмента для повышения точности при обработке деталей на оборудование с ЧПУ [Патент РФ № 2486992, кл. B23Q 11/14, 2006 (прототип)].

Недостатком данного устройство является отсутствие возможности управления силой тока для более эффективного управления скоростью охлаждения режущего инструмента.

Известен способ охлаждения режущей части инструмента [Патент РФ №1255384, кл.B23Q11/10, 2006(аналог)].

Недостатком данного способа является применение инструмента сложной конструкции с внутренними полостями для смазочно-охлаждающей жидкости.

Известен способ охлаждения режущего инструмента для повышения точности при обработке деталей на оборудование с ЧПУ [Патент РФ № 2486992, кл. B23Q 11/14, 2006 (прототип)].

Недостатком данного способа является то, что в нём не предусмотрен режим регулировки силой тока.

Технической задачей изобретения является повышение точности при механической обработке изделий на оборудованиях с ЧПУ за счет уменьшения температуры в зоне резания, путем перерасчета напряжения передаваемого на полевой транзистор.

Поставленная задача изобретения решается тем, что в устройство управления температурой в зоне резания содержащие, деталь, датчик температуры, режущий инструмент, термоэлемент, исполнительные механизмы, токопровод, введены полевой транзистор и микроконтроллер для перерасчета значения напряжения в зависимости от нечетких правил управления.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на Фиг. 1 приведена схема устройства управления температурой в зоне резания, на Фиг.2 представлен график для входной величины - температура в зоне резания, на Фиг.3 представлен график для выходной величины - напряжения, на Фиг.4 представлен график усеченных выходных функций принадлежности, на Фиг.5 представлен график после агрегации выходного вектора.

Устройство управления температурой в зоне резания содержит микроконтроллер 1, полевой транзистор 2, фрезерный 3-х осевой станок 3, шаговый двигатель 4, опора оси Z 5, суппорт оси Z 6, трап вал 7, термоэлемент 8, фреза 9, датчик температуры 10, патрон 11, резистор 12, деталь 13, стол 14, источник питания 15.

Связи в устройстве управления температурой в зоне резания расположены следующим образом: вход A0 микроконтроллера 1 соединен с выходом датчика температуры 10. Выход A1 микроконтроллера 1 подключен к входу шагового двигателя 4. На шпинделе шагового двигателя 4 установлен трап вал 7, на котором закреплен суппорт оси Z 6. На суппорте 6 установлен патрон 11, в котором фиксируется фреза 9. Выход A2 микроконтроллера 1 соединен с затвором полевого транзистора 2. К затвору также подключен выход резистора 12. Вход резистора 12 и исток полевого транзистора 2 заземлены. Сток полевого транзистора 2 соединен с входом термоэлемента 8, ко второму входу термоэлемента 8 подключен источник питания 15 (+12 V). Шаговый двигатель 4 закреплен на опоре оси Z 5, которая входит в составе фрезерного 3-х осевого станка 3. Рабочий стол 14 соединен с фрезерным 3-х осевым станком 3, на рабочем столе 14 установлена деталь 13.

Устройство управления температурой в зоне резания работает следующим образом.  Фрезерный 3-х осевой станок работает по программе, заложенной в него до начала процесса обработки. Ввод программы осуществляется путем загрузки ее в микроконтроллер 1. 

Контроль за изменением температуры в зоне резания осуществляется с помощью датчика температуры 10. При нагреве фрезы 9 датчик температуры 10 сообщает об изменениях по токопроводу в микроконтроллер 1. В микроконтроллере полученная температура от датчика температуры 10 сравнивается с заданным значением. В случае если температура превышает заданное значение происходит перерасчет (по способу, указанному ниже) напряжения передаваемого на вход затвора полевого транзистора 2 в зависимости от нечетких правил управления. Напряжение, передаваемое на затвор полевого транзистора 2 изменяет ток стока полевого транзистора 2. Ток стока передается на термоэлемент 8. При увеличении силы тока стока полевого транзистора 2 холодная сторона термоэлемента 8 с большей интенсивностью начинает охлаждать фрезу 9. Увеличение интенсивности охлаждении фрезы 9 происходит до тех пор, пока сигнал передаваемый от датчика температуры 10 не будет равняться заданному значению. Тем самым осуществляется управление температурой в зоне резания.

Способ управления температурой в зоне резания заключается в следующем.

Первым шагом способа является формирование функции принадлежности термов входной переменной: температуры в зоне резания T (фиг.2), а также выходной переменной напряжения U (фиг. 3).

Входной и выходной параметр описываются формулами:

(1)

где t - численные значения температуры в зоне резания полученное от датчика температуры 10; μ(t)→[0, 1] – соответствующие величинам температуры значения функции принадлежности (из интервала от 0 до 1); u– численные значения напряжения передаваемое от микроконтроллера 1 на затвор полевого транзистора 2; μ(u)→[0, 1] – соответствующие величинам напряжения значения функции принадлежности (из интервала от 0 до 1).

Функция принадлежности входной переменной T состоит из пяти термов. Для температуры (фиг.2). Функция принадлежности для выходной переменной U состоит из пяти термов – напряжения (фиг.3).

Вторым шагом способа является фаззификация, при которой в зависимости от текущего значения температуры t, полученного от датчика температуры 10, формируется фаззифицированный вектор значений для каждого терма функции принадлежности t', где текущее значение температуры t является аргументом μ(t), позволяя найти количественное значение из интервала [0, 1] для t'=μ(t). Этап фаззификации считается законченным, когда будут найдены все значения t', для пяти термов функции принадлежности входной величины T:

. (2)

Третьим шагом способа является агрегация, которая осуществляется с помощью одного из пяти нечетких правил:

1: НПУ1: ЕСЛИ « есть T1» ТО «u есть U1»;

2: НПУ2: ЕСЛИ « есть T2» ТО «u есть U2»;

3: НПУ3: ЕСЛИ « есть T3» ТО «u есть U3»; (3)

4: НПУ4: ЕСЛИ « есть T4» ТО «u есть U4»;

5: НПУ5: ЕСЛИ «есть T5» ТО «u есть U5».

На четвертом шаге способа осуществляется композиция нечетких правил по формулам:

(4)

На пятом шаге способа методом аккумуляции происходит объединение новых термов и формирование выходного нечеткого вектора функции принадлежности напряжения.


(5)

На шестом шаге способа с помощью метода центра тяжести рассчитывается четкое выходное значение выходной переменной напряжения.

(6) ,

где uj - численные значения выходного напряжения; μ'(uj) – новые значения выходной величины напряжения в виде новых термов функции принадлежности.

В результате выбор нового значения напряжения для изменения интенсивности охлаждения фрезы 9 осуществляется по формулам 1-6.

В качестве примера разберем способ перерасчета напряжения подаваемого на затвор полевого транзистора 2 в зависимости от температуры полученной от датчика температуры 10 .

Шаг 1. Формирование функции принадлежности термов входной (фиг. 2) и выходной (фиг. 3) переменных.

Для входной переменной температуры в зоне резания по формуле (1) строим функцию принадлежности:

Функция принадлежности для выходной переменной – напряжения передаваемого на затворе полевого транзистора 2 строим по формуле (1):

Шаг 2. При поступлении данных в микроконтроллер 1 о текущем значении температуры от датчика температуры 10 равном 325°С (фиг. 2). происходит расчет фаззифицированного вектора значений для каждого терма функции принадлежности по формуле (2) t' = (0,33; 0,66; 0; 0; 0) (см. фиг. 2).

Третий, четвертый и пятый термы имеют нулевую степень истинности, поэтому в дальнейших расчетах использоваться не будут.

Шаг 3. На этапе агрегации по формуле (3) активируются нечеткие правила управления имеющее не нулевое значение параметра . Это правила с номерами 1 и 2.

1: НПУ1: ЕСЛИ «t есть T1» ТО «u есть U1»;

2: НПУ2: ЕСЛИ «t есть T2» ТО «u есть U2».

Шаг 4. Методом нечеткой композиции по формуле (4) происходит усечение выходной функций принадлежности. Результат данной операции представлен на фиг. 4.

Шаг 5. Методом аккумуляции по формуле (5) происходит объединение усеченных термов и формируется выходной нечеткий вектора функции принадлежности напряжения. Графический результат показан на фиг. 5.

Шаг 6. Дефазификация по методу центра тяжести с помощью формулы (6), позволяет из выходного нечеткого вектора, полученного на пятом шаге получить напряжение (см. Фиг. 5).

Таким образом, температура 325°с в зоне резания требует для достаточного охлаждения режущего инструмента наличия напряжения на затворе транзистора 2 0,9В.

Далее в микроконтроллере 1 в режиме реального времени происходит установка полученного напряжения на затворе полевого транзистора 2. Напряжение на входе полевого транзистора 2, меняет выходной ток стока, а изменение тока стока изменят температуру на термоэлементе 8, который охлаждает фрезу 9.


Устройство и способ управления температурой в зоне резания
Устройство и способ управления температурой в зоне резания
Устройство и способ управления температурой в зоне резания
Устройство и способ управления температурой в зоне резания
Устройство и способ управления температурой в зоне резания
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 320.
03.09.2019
№219.017.c68b

Переносной термоэлектрогенератор

Изобретение относится к преобразованию тепловой энергии в электрическую. Технический результат: повышение эффективности термоэлектрогенератора. Сущность: термоэлектрогенератор содержит перфорированный с бортов корпус и крышку, выполненные из материала–диэлектрика с высокой теплопроводностью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698937
Дата охранного документа: 02.09.2019
03.09.2019
№219.017.c6d2

Устройство задания расхода газа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в составе испытательных расходомерных установок при испытании и поверке расходомеров-счетчиков газа, а также в технологических процессах. Устройство содержит эластичный резервуар, опорную раму, пластину с системой подвеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698938
Дата охранного документа: 02.09.2019
07.09.2019
№219.017.c85f

Аналоговый интегратор последовательности импульсных сигналов

Изобретение относится к промышленной электронике, импульсной технике и схемотехнике и может быть использовано для интегрирования последовательностей импульсных сигналов различной формы и для формирования импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степенных функций....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699410
Дата охранного документа: 05.09.2019
07.09.2019
№219.017.c87c

Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной

Изобретение относится к получению нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием. Диспергирование сплава Х15Р60 проводят в дистиллированной воде при напряжении на электродах 90-110 В, емкости разрядных конденсаторов 58 мкФ и частоте следования импульсов 110-120 Гц. Обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699479
Дата охранного документа: 05.09.2019
12.09.2019
№219.017.c9f5

Пластинчатый теплообменник с естественным воздушным охлаждением

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к теплообменному оборудованию, и может быть использовано при воздушном охлаждении газов и жидкостей вне помещений без принудительной подачи охлаждающего воздуха. В пластинчатом теплообменнике с естественным воздушным охлаждением, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699858
Дата охранного документа: 11.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca80

Термоэлектрическое устройство для предпускового обогрева стационарного двс

Изобретение относится к машиностроению, а именно к системам подогрева двигателей внутреннего сгорания в зимнее время для дистанционного запуска. Устройство для предпускового обогрева стационарного ДВС включает первую термоэлектрическую секцию, состоящую из термоэмиссионных преобразователей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699853
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd8f

Селективная автоматизированная система диагностики и контроля состояния изоляции силовых кабельных линий

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в электроустановках, на электрических станциях и подстанциях, электрических сетях и сетях связи для определения состояния изоляции и прогнозирования ресурса изоляции. Сущность: селективная автоматизированная система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700809
Дата охранного документа: 23.09.2019
02.10.2019
№219.017.cda8

Триггерный сумматор по модулю два

Изобретение относится к области цифровой схемотехники, автоматики и промышленной электроники и может быть использовано в блоках вычислительной техники, сумматорах, арифметико-логических устройствах. Техническим результатом является упрощение устройства. Устройство содержит шесть транзисторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700195
Дата охранного документа: 13.09.2019
02.10.2019
№219.017.cdf2

Устройство для пневматического транспортирования сыпучего материала

Изобретение относится к пневматическому транспортированию сыпучего материала и может быть использовано в строительной, металлургической, химической и других отраслях промышленности. Устройство для пневматического транспортирования сыпучего материала содержит расходный бункер с аэрирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700648
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf5d

Теплотрубная матрешка

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано для транспортировки тепловой энергии по тепловым трубам. Теплотрубная матрешка включает в себя n тепловых труб, вставленных друг в друга, каждая из которых состоит из цилиндрического корпуса, заглушенного с одного торца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700811
Дата охранного документа: 23.09.2019
Показаны записи 1-8 из 8.
27.04.2015
№216.013.4783

Устройство для управления охлаждением изделия в процессе прокатки

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для автоматизации охлаждения изделий в прокатном стане с использованием термоэлектричества. Устройство содержит устанавливаемые над дымовыми трубами термоэлектрические секции, которые соединены по токопроводам через аккумулятор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549811
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.06.2016
№216.015.463f

Способ и устройство управления охлаждением резца

Изобретение относится к области высокоскоростной обработки деталей на станках с ЧПУ. Устройство, реализующее предложенный способ управления, содержит последовательно соединенные термопару, установленную с возможностью измерения температуры в режущей части резца, нечеткий контроллер и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586189
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.68e1

Энергосберегающее устройство охлаждения режущего инструмента

Изобретение относится к области высокоскоростной обработки деталей на оборудовании с ЧПУ, в частности к системам охлаждения резцов. Техническим результатом является снижение энергопотребления при охлаждении режущей части резца. Оборудование для обработки деталей содержит переднюю бабку, заднюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591931
Дата охранного документа: 20.07.2016
27.10.2018
№218.016.96df

Способ и устройство мобильного робота для прохождения замкнутых контуров и лабиринтов

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано для поиска пути в лабиринтах и пересеченной местности. Робот содержит платформу с двумя закрепленными на ней электродвигателями, на которых жестко установлены колеса, микроконтроллер и плату управления двигателями с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670826
Дата охранного документа: 25.10.2018
04.10.2019
№219.017.d231

Устройство дефаззификации на основе метода отношения площадей

Изобретение относится к области вычислительных устройств и программных алгоритмов и может быть использовано в системах и устройствах обработки информации, построенной на основе нечеткой логики. Технический результат заключается в преобразовании входных данных в единственное четкое значение на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701841
Дата охранного документа: 01.10.2019
18.12.2019
№219.017.ee8b

Способ и устройство для управления охлаждением режущего инструмента при обработке изделий на оборудовании с чпу

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для управления охлаждением режущего инструмента при обработке изделий на оборудовании с ЧПУ. Способ включает перерасчет посредством нечеткого контроллера напряжения, подаваемого на затвор полевого транзистора для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709125
Дата охранного документа: 16.12.2019
01.02.2020
№220.017.fbec

Устройство преобразования напряжения для нечеткой системы управления охлаждением изделий

Изобретение относится к области механообработки деталей и может быть использовано в системах управления охлаждением при обработке изделий на оборудовании с ЧПУ. Устройство содержит микроконтроллер, источник питания, потенциометр, операционный усилитель, резистор и элемент Пельтье. Кроме того,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712684
Дата охранного документа: 30.01.2020
21.04.2023
№223.018.5052

Быстродействующее устройство нечетко-логического вывода на основе дефаззификатора отношения площадей (модификация 1)

Изобретение относится к области вычислительных устройств и может быть использовано в устройствах обработки информации, построенных на основе нечеткой логики. Техническим результатом является повышение быстродействия устройства и генерация и преобразование входных данных в единственное четкое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794059
Дата охранного документа: 11.04.2023
+ добавить свой РИД