Cтраница 4
Существенно повысить надежность станков в процессе эксплуатации можно за счет оснащения их системами активного контроля, адаптивного управления и диагностики. [46]
Совместно с запоминающими устройствами и механизмами автоматической подналадки контрольно-весовые автоматы могут являться составной частью систем активного контроля. [47]
Самонастраивающиеся ИСАУ с коррекцией уровня настройки по детали имеет смысл рассмотреть применительно только к системам активного контроля. В случае настройки по образцу наиболее прогрессивным видом является динамическая настройка, когда, например, образец на измерительной позиции перемещается ( вращается) с той же скоростью, с какой перемещается контролируемое изделие. [48]
Двухступенчатое регулирование размеров используется также на станках фирмы Лендис, Шеффильд и др. К системам активного контроля с двухступенчатым регулированием относится также рассмотренная выше система под-наладки с использованием чувствительного упора. [49]
Косвенное измерение, как правило, обеспечивает меньшую точность по сравнению с прямым, однако системы активного контроля, основанные на этом методе, могут иметь некоторые преимущества, так как в большинстве случаев они более просты, дешевы и надежны. В применении к подналадочным системам шлифовальных станков косвенным методом подналадки можно считать, например, компенсацию износа шлифовального круга по времени. [50]
Так как величина износа инструмента зависит от многих факторов и может быть различной, в системе активного контроля предусмотрена возможность регулирования величины перемеще-ния инструмента. Для этого в электрошкафу стайка установлен счетчик импульсов. Счетчик устанавливается на определенное количество импульсов подналадки, каждый из которых равен около 4 мк. [51]
![]() |
Расчетные кривые малоцикловой усталости и экспериментальные данные для циркониевой бронзы при температурах 200 и 245 С. Точками. [52] |
Комплекс экспериментально-теоретических исследований, направленных на изучение нагруженности и прочности установок типа токамак, является необходимой базой для проектирования системы активного контроля напряженно-деформированного состояния несущих элементов этих весьма сложных установок, что важно для диагностики состояния установок и обеспечения их нормальной эксплуатации. Получаемая расчетная и экспериментальная информация о полях температур, напряжений, деформаций и перемещений должна войти как исходный составной элемент в оценку прочности, ресурса и живучести несущих конструкций новых термоядерных установок. Приведенные результаты исследований характеризуют в целом правильность принятых конструкторских решений, обеспечивающих на рассмотренных режимах сравнительно невысокий уровень местных напряжений в несущих элементах установок. [53]
Стоимость технологического обеспечения точности функционально зависима от величины назначенного допуска А ( 0, обусловливающего соответствующий уровень настройки оборудования и системы активного контроля. Распределения фактических значений контролируемых параметров в пределах назначенного допуска ( Ыю) Д1; Ыа) да; / з () д3 и реальные распределения суммарных погрешностей технологического процесса ( а также системы активного контроля в целом) обусловливают конкретные оперативные характеристики 1, 2, устанавливающие соотношения между значениями контролируемого параметра ( и, следовательно, уровнем формируемого качества) и соответствующей вероятностью. [54]
Предложенный критерий управляемости технологического процесса по нормативному допуску на параметр изделия ( или на параметр функционирования системы) позволяет оценивать эффективность системы активного контроля. [55]