Способ контроля износа режущего инструмента и устройство для его осуществления

 

1. Способ контроля износа режущего инструмента по параметрам сигнала акустической эмиссии, возникающего в зоне резания в виде последовательности импульсов различных амплитуд , отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения технологических возможностей , регистрируют амплитудное распределение сигналов акустической эмиссии, определяют общее число импульсов амплитудного распределения и число импульсов, полученных в узком диапазоне амплитуд, серединой которого является мода амплитудного распределения, а ширина не превышает § 10% моды амплитудного распределения/. и по соотношению указанных чисел импульсов определяют износ режущего инструмента.

..SU„„1038083 A

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (59 В 23 В 25/06 и

1 с 1

1 ф„г ° >,.

К ABTOPGHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3463191/25-08 (22) 01. 07.82 (46) 30.08.83. Бюл. 11 32 (72) В.Н.Подураев, С.В.Пащенко, А.А.Барзов, Я.Л.Иарголис, Б.К.Фалькович и А.В,Кибальченко (53) 621.91(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

N 416165, кл. В 23 В 1/00, 1974, 2. Барзов А.А. и др. Непрерывный контроль иЗноса инструмента методом акустической эмиссии. - В сб.: Металлорежущий и контрольно-измерительный инструмент, 1979, и 7, с. 14-16, (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) 1. Способ контроля износа режущего инструмента по параметрам сиг( нала акустической эмиссии, возникающего в зоне резания в виде последовательности импульсов различных амплитуд, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения технологических возмож, ностей, регистрируют амплитудное распределение сигналов акустической эмиссии, определяют общее число им" пульсов амплитудного распределения и число импульсов, полученных в узком диапазоне амплитуд, серединой которого является мода амплитудного распределения, а ширина не превышает Я

10 моды амплитудного распределения; . и по соотношению указанных чисел им" пульсов определяют износ режущего инструмента.

1038083

20

2. Устройство для контроля износарежущего инструмента, содержащее блок регистрации и последовательно соединенные приемник сигналов акустической эмиссии, предварительный усилитель, блок полосовых фильтров, основной усилитель и дискриминатор, отличающееся тем, что, в него введены последовательно соединенные дифференциальный дискриминатор с .репулируемыми порогами дисd

Изобретение относится к станкостроению, в частности к измерению износа режущего: инструмента, и может быть использовано на автоматических линиях, станках с числовым и адаптивным управлением для непрерывного и дискретного контроля работоспособности инструмента и прогнозирования условий резания.

Известен способ контроля процесса

O резания при механической обработке, при котором в процессе обработки регистрируют датчиками, расположенными в теле инструмента, амплитуды действующих сил, по которым контролируют процесс (1 ).

Однако при этом способе отсутствует контроль состояния инструмента в процессе резания. Известен также способ контроля износа с помощью акустической диагностики, который заключается в том, что режут. материал и одновременно регистрируют пиковые значения или интенсивность сигналов акустической эмиссии (A3) по которым судят об износе режущего инструмента

Известно устройство для контроля износа режущего инструмента, содержащее последовательно соединенные приемник сигналов АЭ предварительный усилитель, блок полосовых фильтров, основной усилитель, дискриминатор и регистрирующее устройство 3 2 1.

Недостатками иэвес1ных способов и устройстаа является низкая точность измерений, так как регистрируют интегральные (осредненные) характеристики сигнала АЭ и не учитывают статистический характер процесса рекриминации, первый двоичный счетчик импульсов с регулируемым числом двоичных разрядов, второй двоичный счетчик импульсов, цифроаналоговый преобразователь, аналоговый запоминающий блок,к выходу которого подключен блок регистрации, причем вход дифференциального дискриминатора подключен к выходу основного усилителя, а аторой вход второго счетчика импульсов подключен к выходу первого дискриминатора. зания, что приводит к большому разбросу значений регистрируемого сигнала. Известные способ и устройство

° используют размерные величины: амплитуду, интенсивность, которые сильно зависят, например, от смены инструмента, так как регистрируемый сигнал проходит через границу контакта инструмент — шпиндель (инструментреэцедержатель),а это также снижает точность измерения.

Цель изобретения — повышение точности и расширение технологических возможност ей.

15 Поставленная цель достигается тем, что согласно способу контроля износа режущего инструмента по парамет.рам сигнала АЭ, возникающего в зоне резания в виде последовательности импульсов различных амплитуд, регистрируют амплитудное распределение сигналов АЭ, определяют общее число импульсов амплитудного распределения и число импульсов, полученных в уз25 ком диапазоне амплитуд, серединой которого является мода амплитуд° ного распределения, а ширина не превышает 104 моды амплитудного распределения, и по соотношению указанЗ0 ных чисел импульсов определяют из° нос режущего инструмента.

В устройство для контроля износа режущего инструмента, содержащее блок регистрации и последовательно соединенные приемник сигналов АЭ, предварительный усилитель, блок полосовых фильтров, основной усилитель и дискриминатор, введены последовательно соединенные дифференци40 альный дискриминатор с регулируе038083 4

Одновременно контролируют износ по боковой поверхности задней режущей кромки фрезы h, а также с помощью прибора НАС-3 йиковые значения амплитуд Д и интенсивность 3, а с помо щью прибора АИ-256-6 амплитудное рас. пределение сигнала АЭ °

На фиг. 2 представлены результаты эксперимента. Линия м обознача. 10 ет изменение износа по задней кромке боковой поверхности, линия Ь - изменение безразмерного комплекса (отношение общего числа импульсов амплитудного распределения для 127 амплитуд к числу импульсов в узком диапазоне амплитуд " 40 амплитуд 2 амплитуд при времени экспозиции равном 10,24 с, линия с — изменение пиковых значений амплитуд, линия o1 - изменение интенсивности сигнала. /

Для исследования влияния условий контакта на изменение безразмерного комплекса используют соотношение

3 1 мыми порогами дискриминации, первый двоичный счетчик импульсов с регулируемым числом двоичных разрядов, второй двоичный счетчик импульсов, цифроан ало говый преобра зовател ь, аналоговый запоминающий блок, к выходу которого подключен блок регистрации, причем вход дифференциального дискриминатора подключен к выходу основного усилителя, а второй вход второго счетчика импульсов подключен к выходу первого дискриминатора.

На фиг, 1 изображена блок-схема устройства для контроля износа режущего инструмента; на фиг. 2 и 3 зависимости сигнала АЭ от износа режущего инструмента.

Способ контроля износа режущего инструмента основан на том, что регистрируют амплитудное распределение за определенный интервал времени, так называемое время экспозиции.

В процессе изучения изменения амплитудных распределений сигналов

АЭ при фрезеровании различных металлов и сплавов лезвийным инструментом, изготовленным из разных инструментальных сталей и сплавов, установлено, что безразмерным комплексом, который бы снизил чувствительность способа к условиям соприкосновения контактных поверхностей, через которые проходит регистрируемый сигнал, и тесно коррелировал с износом режущего инструмента, является отношение общего числа импуль. сов к числу импульсов в узком диапазоне амплитуд, причем средняя амплитуда диапазона является модой амплитудного распределения, Узкий диапазон амплитуд — +5% моды амплитудного- распределения - необходим потому, что экспериментально регистрируемое распределение пс форме напоминает нормальное распределение и увеличение диапазона ампритуд приводит к увеличению доли числа импульсов в диапазоне к общему числу импульсов,что снижает точность измерений, однако уменьшение диапазона требует увеличения времени экспозиции.

Пример. Проводят стойкостной эксперимент при встречном фреэеровании. Режимы обработки: V=

=25,26 м/мин, S=80 мм/мин, t=2 мм, 8=20 мм. Обрабатываемый материал

03Х11Н10М2ТВД. Фреза: Z=5, Р6М5, d=20,1 мм, g=14о d =15î u) =40î

TA

М(А.)

N„3* 1- К1

7:. н(я,)

i= 1 где No - общее число импульсов; Муз — число импульсов в узком диапазоне амплитуд;

A +А

35 при чем 1+ К (ь А о 2 (А„- мода амплитудного распРеделения).

Для определения пиковых значений амплитуд, интенсивности сигнала

40 проводят следующий эксперимент. Фреэу вставляют в переходную втулку, а втулку с фрезой - в шпиндель фрезерного станка и закрепляют различными .. усилиями. Проводят встречное фреэерование материала АМГ6 (чтобы износ

45 не влиял на сигналы АЭ). Одновременно регистрируют амплитудное распределение, интенсивность, пиковые значения амплитуд. Режимы обработки:

У=31,57 м/мин, 5=50 мм/мин, t 2,5 мм, В=l 0 мм. Фреза: Z=5, Р6М5, d=20,1 мм, =14о +=15î w=40о

На фиг. 3 представлены результаты эксперимента. Линия обозначает изменение К, линия f - изменение пиковых значений амплитуд, линия g - изменение интенсивности сигнала А3. В процентах указано соответствующее относительное изме-.

1038083

20

30

40

50 нение параметра АЭ в зависимости от затягивающего момента M.

Устройство для контроля износа режущего инструмента,(фиг. 1) состоит из последовательно соединенных приемника 1 сигнала ДЭ, предварительного усилителя 2, блока 3 полосовых фильтров, основного усилителя

4, дискриминатора 5, параллельно с которым к выходу усилителя 4 подключены последовательно соединенные дифференциальный дискриминатор 6, первый двоичный счетчик 7 импульсов с регулируемым числом двоичных разрядов, второй двоичный счетчик 8 импульсов, цифроаналоговый преобразователь 9, аналоговый запоминающий блок 10 и блок 11 регистрации, причем второй вход счетчика 8 соединен с выходом первого дискриминатора 5, а дифференциальный дискриминатор 6 включает блоки 12 и 13 регулирования верхнего и нижнего уровней дискриминации, блок 14 настроики и схему 15 антисовпадений.

Устройство работает следующим образом.

Установленный вблизи зоны резания датчик 1 принимает механические импульсы АЭ, генерируемые в процессе резания материалов, и преобразует их в электрические сигналы, которые поступают на вход высокочастотного предварительного уси" лителя 2. Затем по экранированному кабелю необходимой длины сигналы

АЭ поступают на блок 3 полосовых фильтров, а затем на вход основного усилителя 4. После усиления сигнал АЭ поступает на вход дискриминатора 5 с регулиремыми порогом дискриминации при этом дискримит натор пропускает в се сигналы АЭ, превышающие по амплитуде уровень собственных шумов измерительной аппаратуры. Затем сигнал АЭ поступает на вход двоичного счетчика 8, который подсчитывает общее число импульсов. Одновременно с выхода основного усилителя 4 сигнал поступает на вход дифференциального дис.криминатора 6, который позволяет благодаря схеме 15 антисоападений, регулируемых верхнего и нижнего уров ней дискриминации получить на выходе сигнал АЭ в узком диапазоне амплитуд. При этом блок 14 настройки позволяет перемещать узкий диапазон амплитуд по всему спектру амплитуд, что позволяет по ленте регистрирующего блока (например, самописца) найти моду и соответствующим образом настроить устройства. С выхода дифференциального дискриминатора

6 сигнал поступает на двоичный счетчик с регулируемым числом двоичных разрядов 7, который позволяет благодаря регулируемому числу двоичных разрядов у станавливать для конкретного процесса обработки необходимую статистическую точность измерений. Затем сигнал АЭ поступает на вход сброса двоичного счетчика 8. Так как сброс двоичного счетчика 8 происходит по переполнению счетчика 7, то на выходе счетчика 8 формируется число, пропорциональное отношению общего числа импульсов к числу импульсов в узком диапазоне амплитуд с необходимой статистической точностью. Цифроаналоговый преобразователь 9 преобразует содержимое двоичного счетчика

8 в аналоговую величину, которая запоминается аналоговым запоминающим блоком 10 для дальнейшего вывода на блок 11 регистрации, в качестве которого может быть использован самописец М-327-1, на ленте которого можно наблюдать состояние инструмента в процессе обработки °

Изобретение позволяет повысить надежность прогнозов определения гарантированного ресурса работы режущего инструмента, исследовать процесс износа, определить момент времени критического износа, осуществить непрерывный и дискретный. контроль на заводах-автоматах, автоматических линиях, на станках с числовым и адаптивным управлением.

1038083

З,75 фиг 2

800И(М2С СМ) Составитель В.Алексеенко

Техред Т.фанта Корректор О. Тигор

Редактор А.Огар

Заказ б103/12 Тираж 1106 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г, Ужгород, ул. Проектная, 4

hgPrwJ

ФДУ

pueD

A,J jgzj

Способ контроля износа режущего инструмента и устройство для его осуществления Способ контроля износа режущего инструмента и устройство для его осуществления Способ контроля износа режущего инструмента и устройство для его осуществления Способ контроля износа режущего инструмента и устройство для его осуществления Способ контроля износа режущего инструмента и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вспомогательным устройствам для токарных станков, предназначенных для наладки режущих инструментов, и может быть применено при наладке вне станка многоразовых блоков, используемых, например, в комбинированных инструментах для обработки наружных поверхностей

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано при проведении ускоренных испытаний токарно-револьверных станков на надежность и долговечность

Изобретение относится к машиностроению, в частности к обработке металлов резанием, и может быть использовано преимущественно в автоматизированных металлорежущих станках с адаптивным управлением - сверлильных, расточных, фрезерных, токарных и т

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в прецизионных станках токарных для автоматической компенсации тепловых деформаций шпиндельных узлов

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано в системах автоматического управления металлообрабатывающих станков

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано на токарном станке с ЧПУ в ручном (настроечном) режиме и в режиме автоматизированного определения составляющих силы резания для расчета усилий зажима деталей (Pz) и расчета допустимой стрелы прогиба деталей (Py) в условиях чистового и получистового точения
Наверх