Файл: Регулирование качества продукции средствами активного контроля..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 222

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

управления за конечное время. Основной контур системы

работает

с периодом ТІ = N T , соответствующим

величине выборки

вычисли­

тельного устройства ВУ1, определяющего математическое

ожидание

отклонения регулируемого параметра.

Кроме основного

контура,

в системе имеется контур компенсации с вычислительным устрой­ ством ВУ2, включающим устройство определения среднего значе­ ния возмущающего воздействия и дискретный компенсирующий фильтр WK для формирования компенсирующего сигнала Х К . Усло­ вие инвариантности в такой системе выполняется путем косвенного измерения возмущающих воздействий. Для выполнения условий измерения в одном из плечей дифференциальной «вилки» имеется модель объекта WM- С целью исключения реакции объекта, вызван­ ной управляющим воздействием р,, ВУ2 подключается к выходу объекта с запаздыванием на один такт Т, т. е. когда процесс уп­

равления закончен. За время T ( N

1) ВУ2 дважды по выборкам

N— 1 „ д,

NT

 

Ni = —-— Т и Nt =

— определяет

среднее значение эквивалентно­

го возмущающего воздействия и вырабатывает необходимый сиг­ нал компенсации. Дискретная передаточная функция компенсирую­ щего фильтра WK определяется из условий инвариантности относи­ тельно систематической регулярной составляющей возмущения. В простейшем случае при линейной аппроксимации изменения этой составляющей определяется первая разность среднего значения эквивалентного возмущающего воздействия.

При использовании данной системы частота подналадок, а зна­ чит и объем выборки N устанавливаются автоматически в зависи­ мости от скорости смещения центра группирования (треита).

Г л а в а V I I . К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е (ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ) СИСТЕМЫ АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ

§27. О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

Вобщем виде комбинированные (двухступенчатые) системы ак­ тивного контроля и регулирования состоят из двух контуров регули­ рования: один должен осуществлять контроль и регулирование по отклонению размера обрабатываемой детали, второй компенсирует вредное влияние возмущающих факторов (износа рабочего инстру­ мента, температурных погрешностей и т. д.) на точность получения размеров. При создании многоконтурных цепей автоматического ре­ гулирования процесса получения размеров отдельные контуры мо­ гут оказаться взаимозависимыми. В этом случае они называются системами связанного регулирования или самонастраивающимися системами регулирования. Если отдельные контуры многоконтурной

228


Рис. 86. Пневмокинематическая схема прибора ОКБ-КУ12М для контроля и управления внуті. шлифовальным станком

системы регулирования не влияют или влияют очень слабо друг на друга, то их называют системами автономного регулирования.

Для использования положительных качеств систем регулирова­ ния как в процессе обработки, так и после нее и устранения прису­

щих каждой из них недостатков,

о которых говорилось

выше,

в последнее время стали применять

комбинированные (двухступен­

чатые) системы, сочетающие оба метода контроля. Такие

системы

обладают высокой точностью и наиболее полно отражают перспек­

тивы развития

комплексной автоматизации

технологических

про­

цессов.

 

 

 

Контроль размеров в процессе обработки

позволяет обеспе­

чить точность

заданного размера независимо

от отклонений,

вы­

зываемых случайными погрешностями обработки, а контроль после обработки корректирует отклонения размеров деталей, вызываемых функциональными погрешностями, связанными с рабочим состоя­ нием станка и измерительного прибора. Рассмотрим в качестве при­ мера принцип действия и работу прибора активного управляющего контроля в процессе обработки.

Прибор (рис. 86) осуществляет непрерывное слежение за изме­ нением обрабатываемого размера и при определенных уровнях этого размера, определяемых давлением в пневматической измери­ тельной цепи, выдает дискретные команды станку на изменения режимов обработки и отключение станка при достижении заданно­

го размера. В исходном положении, когда

измерительная

головка

выведена из зоны измерения,

воздухораспределитель 12

 

подает

сжатый воздух под давлением 4—б кгс/см2

в корпус

арретира 3.

Сжатый воздух

воздействует

на поршни 4

с толкателями

5, кото­

рые арретируют измерительные рычаги 2. В этом положении

пят­

ки 7 упираются в торцы блокировочных сопел 8, перекрывая

выход

сжатого воздуха

через эти сопла. Давление

воздуха в

блокировоч­

ной ветви воздействует на пневмоэлектропреобразователь /, кото­ рый дает команду на ввод прибора в зону измерения. Сжатый воз­ дух от отсчетного устройства 13 поступает в измерительное сопло 10. После загрузки заготовки шлифовальный круг на форсированной подаче врезается в нее до момента срабатывания реле мощности, которое переключает форсированную подачу на черновую и одно­ временно дает команду на ввод измерительной головки в зону из­ мерения. Ввод осуществляется гидравлическим поворотным меха­ низмом, на каретке которого установлена измерительная головка. Механизм перемещает измерительную головку до упора, при этом срабатывает конечный выключатель рабочего положения механиз­

ма ввода, давая команду на разарретирование

измерительных

на­

конечников. По этой команде срабатывает

воздухораспредели­

тель 12, который отключает сжатый воздух от арретира. Под

дей­

ствием пружин 6 поршни 4 с толкателями 5 возвращаются в исход­ ное положение, и измерительные рычаги под действием пружин 9 поворачиваются до упора измерительных наконечников в поверх­ ность контролируемой детали. По мере снятия припуска с заготов-

230


кн зазор между торцами сопла 10 и заслонки 11 уменьшается, увеличивая давление воздуха в измерительной ветви. Изменение давления в измерительной ветви воздействует на упругие чувстви­ тельные элементы отсчетного устройства 13, которые перемещают стрелки шкал и подвижные электрические контакты, взаимодейст­

вующие с неподвижными.

После

снятия чернового припуска сра­

батывает

соответствующая

пара

контактов отсчетного

устройства

и следует

команда на переключение с черновой подачи

на чисто­

вую. Одновременно на сигнальной панели загорается соответствую­ щая сигнальная лампа. После снятия чистового припуска срабаты­ вает другая пара контактов и следует команда на переключение с чистовой подачи на выхаживание. При достижении заданного раз­ мера срабатывает третья пара контактов и следует команда на отскок шлифовального круга,. Одновременно включается воздухо­ распределитель, подающий воздух в арретир. Если наконечники сарретировались на заданную величину, то пятки 7 перекрывают блокировочные сопла 8 и команда на отвод измерительной головки проходит в соответствующий механизм. Если по каким-либо причи­ нам арретирование не произойдет или же оно будет неполным по величине, давление в блокировочной ветви будет ниже значения, при котором срабатывает пневмоэлектропреобразователь, и меха­ низм вывода измерительной головки в исходное положение не сра­ батывает. Таким образом, эта блокировка предотвращает поломку наконечников, возможную, в случае отказа арретира, при контроле желобов и дорожек качения, закрытых буртами. После возвращения измерительной головки в исходное положение выгружается обра­ ботанное кольцо, загружается следующая заготовка и цикл повто­ ряется. Следует отметить особенность используемого в данном при­ боре и всех пневмоэлектрических приборах, поставляемых ОКБ для автоматических управляемых станков, отсчетного устройства. Отсчетное устройство представляет собой пневматический диффе­ ренциальный преобразователь манометрического типа. Устройство имеет две шкалы. По нижней можно наблюдать за съемом припус­ ка с обрабатываемого изделия в диапазоне от 500 или 300 мкм до нуля (окончание обработки). Шкала нелинейная с ценой деления 0,1 мм. Эта шкала служит также для настройки нуля измеритель­ ной головки. По верхней шкале можно наблюдать за съемом при­ пуска в диапазоне от 140 или 80 мкм до нуля, т. е. на заключитель­ ных этапах обработки (чистовая подача, выхаживание). Эта шкала линейная с ценой деления 1 или 2 мкм. Точная шкала служит так­ же для настройки электрических контактов отсчетного устройства. Пределы измерения и цены деления шкалы выбирают в зависимо­ сти от конкретных требований.

§ 28. СИСТЕМЫ К К Р У Г Л О Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы М СТАНКАМ

На круглошлифовальном станке американской фирмы «Федераль» применена комбинированная система активного контроля (рис. 87) [171]. На этом станке применяется скоба 1 с датчиком 2,

231


управляющим механизмом 11 остановки станка. При работе стан­ ка происходит нагрев обрабатываемой детали и станка, а наконеч­ ники измерительного устройства подвергаются износу. Это приводит к изменению размеров обработанных деталей, что не может быть зафиксировано скобой /. Для компенсации указанных погрешно­ стей на станке предусмотрено второе измерительное устройство 3 с датчиком 4, в которое автоматически устанавливаются обработан­ ные детали 6. По результатам контроля этих деталей датчик 4 управляет при помощи усилителя 10 подналадкой датчика 2, сме­ щая его настройку. Изменение настройки датчика 2 производится

Рис. 87. Схема комбинированной (двух­ ступенчатой) системы активного контро­ ля размеров фирмы «Федераль»

либо на определенную часть допуска обрабатываемой детали, либо пропорционально величине отклонений, измеренных устройством 3. Кроме того, датчик 4 управляет механизмом 5, разделяющим обра­ ботанные детали на годные и бракованные путем отвода их по лот­ кам 9 (брак «—»), 7 (брак « + ») и 8 (годные). При появлении трех бракованных деталей станок автоматически останавливается.

Фирма «Токио Сэймицу» применяет при шлифовании двухсту­ пенчатую систему активного контроля (рис. 88).

Другим примером применения двухступенчатого контроля яв­ ляется полностью автоматизированный круглошлифовальный ста­ нок фирмы «Лендис» (рис. 89) с контролем готовых деталей непо­ средственно после обработки и системой автоматической подналад­ ки [107]. Детали из бункера 1 подаются в подъемник 2, подводящий заготовки к механической руке 3. На станке шлифуется желоб внутреннего кольца шарикоподшипника методом врезания с по­ мощью соответствующим образом заправленного круга. Прошли­ фованные детали скатываются по лотку 7 в измерительное устрой-

232

Рис. 88. Схема комбинированной (двухступенчатой) системы активно­ го контроля фирмы «Токио Сэймицу»:

/ — образцовая

(калибровочная)

деталь;

2 — отсчетно-управляющий

прибор

для

контроля

в процессе обработки;

3 — управ­

ляющий

сигнал

обратной

связи;

4 — изме­

рительное

устройство для контроля

в про­

цессе обработки; 5 — отсчетно-управляющий прибор для контроля после обработки; в — измерительное устройство для контроля после обработки; 7 — обрабатываемая де­ таль; 8 — шлифовальный круг

Рис. 89. Комбинированная (двухступенчатая) система ак­ тивного контроля для круглошлифовального станка фир­ мы «Лендис»

м

со

ы