Подача - электрода-инструмент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Подача - электрода-инструмент

Cтраница 2


Его основные узлы: основание 1 со стойкой 10; ванна 2 с рабочей жидкостью; продольный суппорт 8 с поворотным кругом, перемещающийся по направляющим 9 стойки; поперечный суппорт с рабочей головкой 7, который може. Механизм подачи с электроприводом, находящийся в рабочей головке, обеспечивает движение подачи электрода-инструмента по продольной оси головки.  [16]

17 Схема электрохимической обработки отверстий. [17]

Скорость потока электролита при электрохимической размерной обработке должна обеспечивать постоянное обновление его в рабочей зоне и эвакуацию продуктов реакции. Оптимальная скорость протекания электролита зависит от величины межэлектродного зазора, состава электролита, плотности тока, скорости подачи электрода-инструмента.  [18]

19 Схема электрохимической размерной обработки. / - инструмент-электрод. 2 - заготовка. 3 - изолятор. [19]

Многие модели станков управляются системами ЧПУ. В процессе обработки система ЧПУ задает и контролирует величины напряжения и тока, постоянство рабочего зазора, скорость подачи электрода-инструмента, скорость потока и концентрацию электролита. Соблюдение этих параметров режима обеспечивает высокие точность и производительность обработки заготовок.  [20]

21 Схема электрохимической обработки отверстий. [21]

Скорость потока электролита при электрохимической размерной обработке должна обеспечивать постоянное обновление его в рабочей зоне и эвакуацию продуктов реакции. Оптимальная - скорость протекания электролита зависит от величины межэлектродного зазора, состава электролита, плотности тока, скорости подачи электрода-инструмента.  [22]

У пары сердечников МУ, где эти потоки направлены встречно, индуктивное сопротивление обмоток увеличивается. При нарушении равновесия моста появится напряжение на нагрузке ( двигатель подачи 10Д), и двигатель начнет вращаться, осуществляя подачу электрода-инструмента. При изменении полярности сигнала, определяемой знаком разности напряжений AU, двигатель начнет вращаться в обратную сторону, осуществляя отвод электрода-инструмента.  [23]

При этом подается напряжение на обмотку реле IP, которое своими нормально разомкнутыми контактами замыкает цепь питания исполнительного двигателя ИД. Это режим короткого замыкания: исполнительный двигатель ИД поворачивает ползунок автоматического потенциометра Л / 7 в сторону уменьшения эталонного сигнала основного регулятора. При этом уменьшается скорость подачи электрода-инструмента. Если подано напряжение в обмотку / / реле, то якорь Я реле 5Р срабатывает в другую сторону ( вправо - / /), замыкает цепь катушки реле 2Р, которое своими нормально разомкнутыми контактами меняет полярность питания управления исполнительного двигателя. Это режим холостого хода: исполнительный двигатель поворачивает ползунок автоматического потенциометра в сторону увеличения подачи электрода-инструмента.  [24]

Установка Бармакс является первой английской установкой для электрохимического профилирования и отличается от американских установок кинематической схемой и принципом подачи электрода-инструмента.  [25]

Изменение свойств электролита при его протекании через зону обработки затрудняет анализ процесса. На рис. 12.13 представлены графики зависимости величины межэлектродного зазора от напряжения, приложенного к электродам, и скорости подачи электрода-инструмента. Полученные зависимости являются нелинейными. Нелинейный характер определяется прежде всего изменением электропроводности электролита при его нагреве, а также выделением водорода в прикатодной зоне. Таким образом, экспериментальные исследования показали, что реальный процесс весьма значительно отличается от идеального, аналитическая модель которого рассмотрена выше.  [26]

Переход с низкочастотного машинного генератора при черновой обработке на высокочастотный генератор при чистовой обработке производится переключателем. Для автоматического регулирования рабочей подачи электрода-инструмента служит магнито-проводниковый регулятор. Этот регулятор состоит из двух каскадов усиления на транзисторах и дифференциального усилителя с выходом на постоянном токе для питания электродвигателя головки с вращающимся шпинделем. Регулятор управляет процессом подачи электрода-инструмента как при работе машинного генератора типа МГИ, так и при переключении на высокочастотный электронно-полупроводниковый генератор типа ВГ-ЗВ.  [27]

Для примера на рис. 14 - 3, б приведена схема регулятора с электромашинным промежуточным усилителем. В данном случае в качестве генератора импульсов использован машинный генератор МГИ. Промежуточный усилитель представляет собой небольшой генератор постоянного тока Г с двумя обмотками возбуждения ОВ1 и ОВ2, приводимый во вращение асинхронным двигателем Д1 с короткозамкнутым ротором. Генератор Г питает якорь двигателя Д подачи электрода-инструмента.  [28]

Величина фактического межэлектродного зазора 6 зависит от подаваемого на электрод-инструмент и деталь напряжения, состава и состояния межэлектродной среды. Помимо этих факторов, большое значение имеет последовательность работы на станке. Фактический межэлектродный зазор, который определяет точность отображения заданного профиля, к концу обработки может иметь любое значение от нуля до максимальной величины - пробивного промежутка. Наивысшая точность будет получена в том случае, если сначала будет отключаться подача электрода-инструмента и процесс будет продолжаться до полного самостоятельного прекращения разрядов. В этом случае межэлектродный зазор достигает своего максимума s0 через время Твых [ см. формулу ( II. Экспериментально установлено, что погрешность межэлектродного зазора Ars, связанная с установкой напряжения и колебаниями состава среды в связи с ее загрязнением, при отключении подачи и последующей работе до полного прекращения разрядов составляет 0 005 - 0 008 мм.  [29]

При этом подается напряжение на обмотку реле IP, которое своими нормально разомкнутыми контактами замыкает цепь питания исполнительного двигателя ИД. Это режим короткого замыкания: исполнительный двигатель ИД поворачивает ползунок автоматического потенциометра Л / 7 в сторону уменьшения эталонного сигнала основного регулятора. При этом уменьшается скорость подачи электрода-инструмента. Если подано напряжение в обмотку / / реле, то якорь Я реле 5Р срабатывает в другую сторону ( вправо - / /), замыкает цепь катушки реле 2Р, которое своими нормально разомкнутыми контактами меняет полярность питания управления исполнительного двигателя. Это режим холостого хода: исполнительный двигатель поворачивает ползунок автоматического потенциометра в сторону увеличения подачи электрода-инструмента.  [30]



Страницы:      1    2    3