Бесконтактный индуктивный преобразователь для угловой ориентации детали

 

Изобретение относится к приборам активного контроля, в частности к индуктивному преобразователю для угловой ориентации при повторной установке в исходное положение детали, получившей остаточные деформации, например при многослойной наплавке , за счет уменьшения погрешности от установки измерительного устройства относительно детали. Каждый крайний стержень 3 или 4 выполнен U-образным, конец каждой обмотки полюса стержня 3 соединен с началом соответствуюш.ей ей обмотки 7...8 полюса стержня 4, при этом концы обмоток полюсов стержня 4 соединены между собой, а начала обмоток полюсов стержня подключены к измерительной схеме. Это позволяет определять суммарную выходную ЭДС средним значением магнитной проводимости под полюсами вторичных обмоток и исключить зависимость «О выходного напряжения вторичных обмоток от разности зазоров под крайними стержнями. В результате исключается влияние деформации измеряемой детали на точность ее повторной установки. 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5D 4 В 23 Q 15 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ иг 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4144663/25-08 (22) 10.11.86 (46) 07.03.89. Бюл. № 9 (71) Украинский государственный проектнотехнологический и экспериментальный институт «Укроргстанкинпром» (72) С. В. Суярко, В. Б. Гольдштейн, В. Н. Гринченко и А. П. Решетников (53) 621.9.62.52 (088.8) (56) Активный контроль в машиностроении.

Справочник./Под ред. E. И. Педя. М.: Машиностроение, 1978, с. 121. (54) БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ УГЛОВОЙ

ОРИЕНТАЦИИ ДЕТАЛИ (57) Изобретение относится к приборам активного контроля, в частности к индуктивному преобразователю для угловой ориентации при повторной установке в исходное положение детали, получившей остаточные

ÄÄSUÄÄ1463440 А1 деформации, например при многослойной наплавке, за счет уменьшения гогрешности от установки измерительного устройства относительно детали. Каждый крайний стержень

3 или 4 выполнен U-образным, конец каждой обмотки полюса стержня 3 соединен с началом соответствующей ей обмотки 7...8 полюса стержня 4, при этом концы обмоток полюсов стержня 4 соединены между собой, а начала обмоток полюсов стержня подключены к измерительной схеме. Это позволяет определять суммарную выходную ЭДС средним значением магнитной проводимости под полюсами вторичных обмоток и исключить зависимость «О» выходного напряжения вторичных обмоток от разности зазоров под крайними стержнями. В результате исключается влияние деформации измеряемой детали на точность ее повторной установки.

2 ил.

1463440

Формула изобретения

Изобретение относится к приборам активного контроля, в частности, к индуктивному преобразователю для угловой ориентации детали при изготовлении инструмента методом порошковой наплавки.

Целью изобретения является обеспечение точной угловой ориентации при повторной установке детали в исходное положение, получившей остаточные деформации, например, в процессе многослойной наплавки после нанесения первого слоя металла, за счет 10 ! уменьшения погрешности от установки изме, рительного устройства относительно детали.

На фиг. 1 изображен бесконтактный индуктивный преобразователь„общий вид, ак сонометрия на фиг. 2 — принципиальная

; электрическая схема соединения обмоток пре образователя.

Ш-образный преобразователь состоит из среднего стержня 1 с первичной обмоткой 2, крайних U-образных стержней 3 и 4, обмоток

5 и 6 полюсов стержня 3, обмоток 7 и 8 полю- 20 сов стержня 4. Испытуемая заготовка снабжена лысками 9 и 10. Преобразователь подключен,к системе 11 питания и измерительной схеме 12.

Преобразователь работает следующим образом.

По командам электроавтоматики происходит зажим заготовки в центрах, подвод датчика ориентации к заготовке, вращение заготовки.

Из системы 11 питания подается питание на первичную обмотку стержня 1, начинает работать преобразователь (деталь вращается). Ток первичной обмотки 2 создает магнитный поток, сцепленный с вторичными обмотками 5, 6 и 7, 8. Потоки, сцепленные с вторичными обмотками 5, 6 и 7, 8, модулируются воздушными зазорами под соответствующими полюсами сердечников.

По такому же закону происходит модуляция ЭДС вторичных обмоток 5 — 8. Выходная ЭДС датчика равна алгебраической сумме ЭДС вторичных обмоток 5 — 8. 40

При работе преобразователя его выходной сигнал может быть равным нулю или отличаться от нуля.

Выходной сигнал равен нулю в двух случаях: когда все стержни сердечника находятся над криволинейной поверхностью заготовки, так как лыски 9 и 10 расположены вне зоны ориентации; когда полюсы U-образных стержней 3 и 4 симметрично расположены под лысками 9 и 10, т. е. выполнена операция ориентации, деталь останавливается. Определение положения детали в зоне ориентации осуществляется с помощью измерительнойй схемы 12.

Наличие пяти стержней и их взаимосвязь обеспечивают усреднение воздушного зазора и магнитной проводимости, в результате ЭДС определяется средним значением магнитной проводимости под полюсами вторичных обмоток, также исключается зависимость «О» выходного напряжения вторичных обмоток от разности зазоров под крайними сердечниками, за счет чего появляется возможность исключить погрешность при повторной угловой ориентации в первоначальное положение детали, подвергшейся технологической операции, вызывающей в ней остаточные деформации, например в процессе изготовления инструмента методом многослойной наплавки, которым предусмотрена многоразовая установка заготовки в первоначальное положение для нанесения наплавляемых валиков.

Применение устройства обеспечивает повторяемость угловой ориентации заготовки

+-10, при перекосе плоскости лысок ориентируемой заготовки относительно плоскости полюсов 0,5 мм на длине 60 мм. В результате повышается качество инструмента, изготовленного методом многослойной плазменной наплавки.

Бесконтактный индуктивный преобразователь для угловой ориентации детали, содержащий Ш-образный магнитопровод со средним стержнем с первичной обмоткой, подключенной к источнику питания, и крайними стержнями с вторичными обмотками, выходные концы которых подключены к измерительной схеме, отличающийся тем, что, с целью повышения точности угловой ориентации при повторной установке в исходное положение детали, каждый крайний стержень выполнен U-образным, конец каждой обмотки полюса одного U-образного стержня соединен с началом соответствующей ей обмотки полюса второго U-образного стержня, при этом концы обмоток полюсов второго стержня соединены между собой, а начала обмоток полюсов первого Ц-образного стержня подключены к измерительной схеме.

1463440

Составитель A. Семенова

Редактор В. Петраш Техред И. Верес Корректор В. Романенко

Заказ 648/15 Тираж 892 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

И3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, IOl

Бесконтактный индуктивный преобразователь для угловой ориентации детали Бесконтактный индуктивный преобразователь для угловой ориентации детали Бесконтактный индуктивный преобразователь для угловой ориентации детали 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области обработки материалов резанием, в частности определению оптимальных условий при чистовом точении на стенках с ЧПУ, и может быть использовано в машиностроении и приборостроении

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при обработке торцовых поверхностей деталей типа колец на токарных станках и автоматах

Изобретение относится к металлообрабатывающему оборудованию .и может быть использовано для обработки с одной установки нескольких пазов с возможностью изменить после каждого цикла обработки глубину одного или нескольких пазов по заданной программе

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для контроля изменения размеров изделий сложной геометрической формы в местах, не имеющих свободного доступа

Изобретение относится к области управления технологическим обррудованиеМэ в частности фрезерно-рас- .точным станкам с программным управленив -, н может быть использовано, при программировании процессов меха-- нической обработки деталей преимущественно при контурном фрезеровании кольцевых пазов большой ширины и отверстий крупногабаритных деталей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке сложных поверхностей деталей на металлорежущих станках с числовым программным управлением

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в системах адаптивного управления размерной настройкой многоинструментальных станков с ЧПУ, например токарных

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изучении явлений резания и затирания в зубодолбежных станках

Изобретение относится к автоматическому управлению процессом механической обработки деталей в станкостроении и может быть использовано для назначения, автоматического выбора и поддержания оптимальных режимов обработки на автоматизированном станочном оборудовании, обеспечивая выпуск деталей с заданными параметрами, определяющими эксплуатационные характеристики готовых изделий, и заданную износостойкость режущих инструментов, дискретно восстанавливая их геометрию после каждого рабочего прохода

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам управления приводом машины

Изобретение относится к области машиностроения и металлообработки и может быть использовано в шлифовальных станках с принципами адаптации и самонастройки

Изобретение относится к средствам оптимизации металлорежущих станков с ЧПУ

Изобретение относится к области металлорежущего оборудования, и, в частности, к обработке деталей с высокой точностью на токарных станках

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при автоматизации токарной обработки нежестких деталей с применением систем автоматического управления

Изобретение относится к металлорежущим станкам, а именно к токарным станкам для обточки колесных пар, преимущественно электровозов и тепловозов без их демонтажа
Наверх