Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Автоматизация электрохимической струйной обработки на базе исследования физико-технологических закономерностей процесса

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Всесоюзных и Российских научно-технических конференциях: «Современная электротехнология в машиностроении», Тула, 1997 г.- «Проблемы организации и обеспечения гибкого автоматизированного производства», Челябинск, 1984 г.- «Комбинированные электроэрозионные электрохимические методы размерной обработки металлов», Уфа, 1983 г.- «Технология авиастроения, электрические методы обработки материалов… Читать ещё >

Автоматизация электрохимической струйной обработки на базе исследования физико-технологических закономерностей процесса (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭЛСТРО
    • 1. 1. Аналитический обзор методов получения микроотверстий
    • 1. 2. Технологические особенности ЭЛСТРО и классификация существующих САУ процессом
    • 1. 3. Постановка цели и задач исследований
  • ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЭЛСТРО И ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
    • 2. 1. Экспериментальное оборудование и измерительные приборы
    • 2. 2. Технологическая оснастка (электрод- инструмент), обрабатываемые материалы, состав и концентрация электролита, методики проведения экспериментальных исследований
    • 2. 3. Исследование зависимости производительности и шероховатости обработанной поверхности от положения рабочей точки на ВАХ
  • МЭП процесса ЭЛСТРО
    • 2. 4. Исследование зависимости формы ВАХ МЭП при ЭЛСТРО от геометрических размеров ЭИ и давления электролита
    • 2. 5. Исследование пульсационных явлений в технологическом токе и выявление информативного параметра для управления процессом
    • 2. 6. Исследование нештатных ситуаций процесса ЭЛСТРО и выявление информативных параметров для предупреждения аварийных режимов и фиксации момента вскрытия донной части отверстия или прорезаемого паза
    • 2. 7. Разработка требований к САУ процессом ЭЛСТРО

Создание современных машин в соответствии с требованиями технического прогресса практически невозможно без применения специальных высокопрочных сталей и сплавов. Обработка этих материалов традиционными методами сопряжена с серьезными технологическими затруднениями, а в ряде случаев вообще невозможна.

Особые трудности возникают при выполнении уникальных технологических операций, каковыми являются рассматриваемые в настоящей работе операции прошивки микроотверстий и получения узких криволинейных пазов.

Известные методы электрофизической и электрохимической обработки позволяют в принципе решить эту задачу, однако зачастую не удовлетворяются требования современного машиностроения по производительности и качеству обработанной поверхности.

Проведенные в последние годы исследования позволили выявить новые возможности электрохимических методов обработки. При этом весьма перспективным для получения микроотверстий и узких криволинейных пазов является метод электрохимической струйной обработки (ЭЛСТРО), основанный на электрохимическом анодном растворении. ЭЛСТРО как технологический метод была предложена фирмой «Дженерал Электрик». Свое развитие в России метод получил в трудах ученых: Волкова Ю. С.- Шедрина О. П.- Межерицкого A.B. В трудах ученых и инженеров СКТБ «Искра»: Журавского А. К.- Зарипова Р. А.- Амирхановой Н. А.- Норца В. И.- Зайцева А. Н.- Атрощенко В. В.- Первушина В. А. и других исследователей. Однако, несмотря на свои технологические преимущества, метод ЭЛСТРО не нашел широкого промышленного применения. Одной из основных причин этого является отсутствие исследований и научно обоснованных решений по созданию систем автоматического управления (САУ) данным процессом для типовых схем и условий обработки.

В этой связи следует считать, что задача автоматизации ЭЛСТРО на базе исследования физико-технологических закономерностей процесса является актуальной.

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с тематическими планами целевых научно-исследовательских программ Минвуза РСФСР и Ми7 нистерства авиационной промышленности, а также планами хозяйственных договоров НКТБ «Искра» с предприятиями и организациями России и Республики Башкортостан.

Цель работы и задачи исследований. Целью настоящей работы является автоматизация процесса электрохимической струйной обработки на основе исследований его физико-технологических закономерностей, разработки математических моделей, анализа нештатных ситуаций и создания двухсвязной САУ процессом.

Для достижения этой цели требуется решение следующих задач;

1. Разработать математические модели процесса ЭЛСТРО и выявить его физико-технологические закономерности и связи выходных параметров процесса с положением рабочей точки на вольтамперной характеристике (ВАХ).

2. Выявить информативные параметры, характеризующие положение рабочей точки на вольтамперной характеристике процесса ЭЛСТРО.

3. Исследовать процесс ЭЛСТРО в нештатных ситуациях и выявить информативные параметры для прогнозирования аварийных режимов и фиксации моментов вскрытия донной части прошиваемого отверстия или прорезаемого паза.

4. Разработать математические модели процесса ЭЛСТРО как двухсвязного объекта управления (ОУ) для прошивочных схем обработки и схем контурной вырезки.

5. Решить задачи синтеза структуры и расчета параметров двухсвязной системы автоматического управления процессом ЭЛСТРО.

6. Разработать технические решения и методику инженерного расчета структуры САУ ЭЛСТРО и ее элементов. Оценить эффективность функционирования разработанной системы.

Методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на специально разработанном комплексе с использованием современных измерительных средств. Обработка экспериментальных результатов осуществлялась с использованием методов математической статистики и теории вероятности. Моделирование осуществлялось численными методами на ЭВМ с использованием универсальных и специализированных пакетов. Для синтеза и 8 анализа САУ использовались методы теории автоматического регулирования и математического моделирования.

На защиту выносятся;

1. Выявленная закономерность, отражающая взаимосвязь положения рабочей точки на вольтамперной характеристике процесса ЭЛСТРО с основными выходными технологическими параметрами процесса — производительностью обработки и шероховатостью поверхности.

2. Новый информативный параметр — относительная средняя амплитуда пульсаций технологического тока, — характеризующий положение рабочей точки на вольтамперной характеристике процесса ЭЛСТРО.

3. Способы прогнозирования нештатных ситуаций процесса — предупреждение аварийных режимов и фиксации моментов вскрытия донной части прошиваемого отверстия или прорезаемого паза на основе новых информативных параметров для управления процессом ЭЛСТРО.

4. Математические модели процесса ЭЛСТРО как многосвязного объекта управления для прошивочных схем обработки и схем контурной вырезки.

5. Новая структурная схема и параметры регуляторов двухсвязной САУ ЭЛСТРО.

6. Новые технические решения и методика инженерного расчета САУ ЭЛСТРО и ее элементов.

Научная новизна работы заключается в том, что:

1. Установлено, что при заданных ограничениях по шероховатости обработанной поверхности и отсутствии повреждений ЭИ, на экстремальной ВАХ ЭЛСТРО всегда существует квазиоптимальная по производительности точка, которая находится на восходящей ветви ВАХ ниже экстремума (максимума) тока. Выявленная закономерность справедлива для различных условий обработки, геометрии ЭИ и обрабатываемых материалов.

2. Установлено, что положение квазиоптимальной точки на ВАХ ЭЛСТРО может быть определено по новому информативному параметру — относительной средней амплитуде пульсаций технологического тока. На основании этого параметра разработан новый способ непрерывной оценки положения квазиоптимальной точки на ВАХ процесса ЭЛСТРО. Отличительные признаки нового способа защищены а. с. СССР 1 313 611. 9.

3. Установлены новые закономерности поведения параметров процесса ЭЛСТРО в нештатных ситуациях, позволяющие по скорости изменения и абсолютным значениям среднего величины технологического тока и амплитуде его пульсаций прогнозировать аварийные режимы ЭЛСТРО и фиксировать момент вскрытия донной части прошиваемого отверстия или паза. Отличительные признаки новых способов распознавания нештатных режимов защищены а. с. СССР 1 052 359 и а. с. СССР 1 397 209.

4. Разработаны математические модели ЭЛСТРО как многосвязного объекта управления для прошивочных схем обработки и схем контурной вырезки. Анализ характера изменения температуры и газонаполнения электролита в капиллярной части межэлектродного промежутка при высоких давлениях и плотностях тока позволил объяснить сущность физических процессов в капиллярной части МЭП и причину возникновения пульсаций технологического тока.

5. Разработана новая структурная схема и определены параметры регуляторов двухсвязной САУ ЭЛСТРО.

Практическую ценность представляют предложенные в работе:

1. Способ непрерывной оценки положения квазиоптимальной точки на ВАХ процесса ЭЛСТРО, позволивший автоматизировать процесс и поднять его производительность на 30−40% при соблюдении требований по шероховатости обработанной поверхности.

2. Способы управления процессом в нештатных ситуациях, позволяющие прогнозировать и предупреждать аварийные режимы ЭЛСТРО и фиксировать момент вскрытия донной части прошиваемого отверстия или паза. Использование этих способов существенно (в 3−4раза) снижает вероятность повреждения оборудования и появления брака при возникновении нештатных ситуаций.

3. Результаты исследований процесса, методики, математические модели, структурные схемы, технические решения и способы, которые могут быть использованы для дальнейшего совершенствования процесса ЭЛСТРО, при разработке серийного оборудования, а также в учебном процессе в качестве методического материала при обучении магистрантов и аспирантов электромеханических специальностей.

Реализация работы. Научные положения диссертационной работы, а также результаты теоретических и экспериментальных исследований и практические разработки внедрены в следующих организациях:

1. Научно-производственном объединении «Исток» (г. Москва) — методики и результаты экспериментальных исследований процесса электрохимической струйной обработки и методика инженерного проектирования САУ процессом ЭЛСТРО.

2. Харьковском производственном машиностроительном объединении «ФЭД» (г. Харьков) — система автоматического управления технологическим процессом электрохимической струйной обработки.

3. Производственном объединении «АЛА-ТОО» (г. Фрунзе) — система автоматического управления технологическим процессом электрохимической струйной обработки и методика инженерного проектирования САУ процессом ЭЛСТРО.

Апробация результатов работы. Основные положения работы были доложены и обсуждены на:

1. Всесоюзных и Российских научно-технических конференциях: «Современная электротехнология в машиностроении», Тула, 1997 г.- «Проблемы организации и обеспечения гибкого автоматизированного производства», Челябинск, 1984 г.- «Комбинированные электроэрозионные электрохимические методы размерной обработки металлов», Уфа, 1983 г.- «Технология авиастроения, электрические методы обработки материалов», Уфа, 1982 г.

2. Международных конференциях: 12 международном симпозиуме по электрическим методам обработки ISEM XII, Aachen, Германия, 1998 г- «Моделирование, вычисления, проектирование в условиях неопределенности -2000», Уфа, 2000 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе получено три авторских свидетельства в области ЭЛСТРО.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Основная часть содержит 150 страниц и включает в себя 61 рисунок и 10 таблиц.

Список используемых источников

содержит 116 наименований.

Основные результаты и выводы работы состоят в следующем:

1. Установлено, что при заданных ограничениях по шероховатости обработанной поверхности и отсутствии повреждений ЭИ на экстремальной ВАХ ЭЛСТРО всегда существует квазиоптимальная по производительности точка, которая находится на восходящей ветви ВАХ, ниже экстремума (максимума) тока. Выявленная закономерность справедлива для различных условий обработки, геометрии ЭИ и обрабатываемых материалов.

2. Установлено, что положение квазиоптимальной точки на ВАХ ЭЛСТРО может быть определено по новому информативному параметру — относительной средней амплитуде пульсаций технологического тока. На основании этого параметра разработан новый способ непрерывной оценки положения квазиоптимальной точки на ВАХ процесса ЭЛСТРО. Отличительные признаки нового способа защищены а. с. СССР 1 313 611.

3. Установлены новые закономерности поведения параметров процесса ЭЛСТРО в нештатных ситуациях, позволяющие по скорости изменения и абсолютным значениям среднего значения технологического тока и амплитуды его пульсаций прогнозировать аварийные режимы ЭЛСТРО и фиксировать момент вскрытия донной части прошиваемого отверстия или паза. Отличительные признаки новых способов распознавания нештатных режимов защищены а. с. СССР 1 052 359 и а. с. СССР 1 397 209.

4. Разработаны математические модели ЭЛСТРО как многосвязного объекта управления для прошивочных схем обработки и схем контурной вырезки. Анализ характера изменения температуры и газонаполнения электролита в капиллярной части межэлектродного промежутка при высоких давлениях и плотностях тока позволил объяснить сущность физических процессов в ка.

139 пиллярной части МЭП и причину возникновения пульсаций технологического тока.

5. Разработана новая структурная схема и определены параметры регуляторов двухсвязной САУ ЭЛСТРО.

6. Предложена методика расчета элементов САУ ЭЛСТРО. Опытные образцы аппаратных и программно-аппаратных САУ ЭЛСТРО, разработанные на основе предложенных автором теоретических положений, внедрены на ряде машиностроительных предприятий СССР и России. Производственными испытаниями установлено высокое качество регулирования разработанной САУ процессом ЭЛСТРО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Диссертационная работа явилась итогом теоретических и экспериментальных исследований физико-технологических закономерностей и автоматизации процесса ЭЛСТРО, проведенных автором.

Основная научная и практическая значимость работы состоит в исследовании и математическом описании процесса, а также в выявлении новых информативных параметров для его автоматизации.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Справочник по технологии резания материалов. В 2-х кн. Кн.1 / Ред. нем. изд.: Г. шнур, Т. Штифели- Пер. с нем. — М.: Машиностроение, 1985, — 616 с.
  2. Э. Т., Сандинов С. Я. Прошивка сверхглубоких отверстий малого диаметра электроэрозионным способом // Электронная обработка материалов, — 1989.-№ 1.-е. 5−8.
  3. A.c. 1 407 711 СССР. МКИ 4 В 23 Н 1/00, 9/14. Способ электроэрозионного прошивания глубоких отверстий / Э. Т. Абдуракимов (СССР).- Опубл. 1988, Бюл. № 25 .
  4. Пат. 8 416 809 (2 572 665) Франция. МКИ 4 В 23 Н 7/22, 9/14. Способ электроэрозионной прошивки отверстий / (Франция). Опубл. 1981, Изобретения за рубежом № 7.
  5. Р. П., Алексеев Г. А. Скоростное электроэрозионное прошивание глубоких отверстий алого диаметра / Станки и инструменты. 1989. -№ 9.-С. 42.
  6. С. В. Лазерное сверление отверстий // Электрохим. и электрофиз. методы обработки материалов. Тула, 1989. — С. 112 — 124.
  7. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов: Справочник
  8. Н. Н. Рыкалин, А. А. Углов, И. В. Зуев, А. Н. Кокора. М.: Машиностроение, 1985, — 496 с.
  9. А. Л., Гладуш Г. Г. Физические процессы при лазерной обработке материалов. М.: Энергоиздат, 1985. — 208 с.
  10. Ю.Котляров В. П. Методы повышения качества лазерной обработке отверстий // Электронная обработка материалов. -1986. № 2. — С. 5 — 13.11 .Дьюли У. Лазерная технология и анализ материалов. М.: Мир, 1986.- 506 с.
  11. Пат. 64−62 294 Япония. МКИ4 В 23 К 26/06, В 23 К 26/14. Способ увеличения срока службы фокусирующей линзы в лазерной головке лазерного станка / Камигути Акихиро (Япония).- Опубл. 1989, Изобретения за рубежом № 15.
  12. Технология электрохимической обработки деталей в авиадвигателестроении141
  13. В. А. Шманев, В. Г. Филимошин, А. X. Каримов и др. М.: Машиностроение, 1986.- 168 с.
  14. А.с. 1 021 549 СССР. МКИ4 В 23 Р 1/04. Способ электрохимической струйной обработки / И. А. Соболев, В. А. Первушин (СССР). Опубл. 19 983, Бюл. № 21.
  15. Пат. 4 004 992 США. Кл. С 25 3/00 204−129. Способ электрохимической струйной обработки / (США). Опубл. 1977, Изобретения за рубежом № 2.о
  16. Пат. 2 252 901 Франция. МКИ В23 Р 1/16. Способ электрохимической струйной обработки / (Франция). Опубл. 1975, Изобретения за рубежом № 12
  17. П.Соболев И. А., Ерофеев П. Г., Зарипов Р. А. Электрохимическая струйная обработка, технологические возможности метода в составе ГПС // Гибкие производственные системы в электротехнологии. Уфа: ГПС ЭМО — 88, 1988.-С. 121−122.
  18. В. П., Трофимов В. В. Электрохимическое получение отверстий малого диаметра в диэлектриках // Электронная обработка материалов. -1987.- № 6.-С. 76- 80.
  19. В. И., Лебедев А. М. Проблемы синтеза циклограммы воздействий физико-химической обрабатывающей системы // VI Всесоюзная науч. техн. конф. Тула, 1986.-С. 78−81.
  20. А.с. 1 313 611 СССР. Кл. В 23 И 9/16 Способ управления процессом электрохимической струйной обработки / Р. Р. Мухутдинов, В. В. Атрощенко,
  21. Г. А. Вахрамеева, В. И. Норец (СССР). Опубл. 1987, Бюл. № 20.
  22. И. А., Первушин В. А., Журавский А. К. и др. Статистический анализ точности электроструйной обработки // Электрохимические методы обработки: Сборник трудов. Уфа, 1982.- С 26−30.
  23. Р. Р., Зайцев А. Н. и др. Технология и оборудование для прецизионной электрохимической размерной обработки // Технология металлов-2000,-№ 1.- С. 20−24.
  24. Р. Р. Многомерная система автоматического управления процессом электрохимической струйной обработки на базе вычислительного комплекса ДВК1 // Электрохимические методы размерной обработки металлов. -Тула, 1986.-С. 68.
  25. Р. Р., Зайцев А. Н. Процесс электрохимической струйной обработки как объект управления // Современная электротехнология в машиностроении: Сборник трудов Тула: Тульский государственный университет, 1997.-С. 159−160.
  26. Ю. С., Щедрин О. П., Межерицкий А. В. Применение струйного электрохимического формообразования при прошивки отверстий малого диаметра. М.: НИИМАШ, 1975, — № 8.
  27. A.c. 1 397 209 СССР. МКИ 4 В 23 Р 1/04. Способ электрической обработки сквозных отверстий / Р. Р. Мухутдинов, В. В. Атрощенко, Б. Г. Ильясов и др. (СССР). Опубл. 1988, Бюл. № 19.
  28. Р. Р., Зайцев А. Н. Математическое моделирование вольтам-перной характеристики процесса электрохимической струйной обработки
  29. Моделирование, вычисления, проектирование в условиях неопределенности 2000: Международная конференция. — Уфа, 2000. — С. 255−260.
  30. В. В., Мухутдинов Р. Р. К вопросу об экстремальном управлении технологическим процессом ЭХРО // Технология авиастроения. Электрические методы обработки материалов. Вып. 2. Уфа: УАИ, 1982. — С. 28−33.
  31. Пат. 1 405 563А1 Великобритания. Кл. В 23 Р 1/04 1/14. Усовершенствование электрохимической обработки / ТРВ Инкорпорейтед.- Опубл. 1969, Изобретения за рубежом № 31.
  32. Пат.3 403 084 США. Кл. В 23 Р 1/12 204−143. Электрохимическое растворение, при котором вольтамперная характеристика находится в «области Кел-лога» / (США), Эндрюс.- Опубл. 1968, Изобретения за рубежом № 24.
  33. Пат.3 793 169 США. Кл. В 23 Р 1/02 204−129.55. Способ электрохимической струйной обработки / (США). Опубл. 1974, Изобретения за рубежом № 4.
  34. Пат.53−18 760 Япония Способ ЭХО / (Япония). Опубл. 1979, Изобретения за рубежом № 1.
  35. Пат. 2 030 568 ФРГ. Устройство для управления подачей при электрохимической обработке металлических заготовок / (ФРГ).- Опубл. 1974, Изобретения за рубежом № 31.
  36. Пат. 281 984 ФРГ. Способ электрохимической обработки заготовки и электрическая схема для его осуществления / (ФРГ). Опубл. 1980, Изобретения за рубежом № 7.
  37. Пат. 55−20 810 Япония. Способ управления электролитической обработкой.(Япония), Мицубиси дэнки К. Опубл. 1980, Изобретения за рубежом № 20.
  38. Kellog Н. Anode effet in Agucous electolysis. Electrochemical Society vol, 97, 1950. -№ 4.
  39. Оборудование для размерной электрохимической обработки деталей машин / Ф. В. Седыкин, Л. М. Дмитриев, Н. И. Иванов и др.- М.: Машиностроение, 1980.- 277 с.
  40. В. В. Разработка и исследование системы автоматического регулирования межэлектродного зазора при электрохимической размерной обра144ботке при импульсном напряжении: Дисс. канд. техн. наук. Защищена 20.05.80. Утв. 25.01.81.
  41. A.c. 323 243 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04 Способ размерной электрохимической обработки. / Л. В. Дмитриев, В. Г. Шляков (СССР).-Опубл. 1972, Бюл. № 1.
  42. . Н., Шманев В. А. Повышение точности электрохимической обработки // Труды КуАИ, вып. 27. Куйбышев, 1967.- С. 13−19.
  43. Ю. П., Криштафович Г. И. Вопросы оптимизации циклического процесса ЭХО // Электронная обработка материалов. -1984. № 2. С. 35 — 41.
  44. Г. И. Автоматическая оптимизации циклического процесса ЭХРО // Электронная обработка материалов. 1983. — № 2. С. 16−19.
  45. A.c. 229 153 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Способ размерной обработки
  46. А. Л. Лифщиц, И. И. Мороз и др. (СССР) Опубл. 1968, Бюл. № 32.
  47. A.c. 265 651 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Система автоматического регулирования МЭЗ при ЭХО / Б. И. Дружкин и др. (СССР). Опубл. 1970, Бюл. № 10.
  48. A.c. 397 301 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Способ ЭХО токопроводящих материалов / Н. К. Кащеев и др. (СССР). Опубл. 1973, Бюл. № 37.
  49. A.c. 457 573 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Способ регулирования процесса электрохимической обработки / Р. Б. Исакова и др. (СССР).- Опубл. 1975, Бюл. № 31.
  50. A.c. 891 309 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/14. Способ регулирования межэлектродного зазора при электрохимической обработке / С. В. Безруков, В. Б. Рабинович, А. П. Семашко, Н. 3. Гимаев (СССР). Опубл. 1981, Бюл. № 47.
  51. Пат. 3 801 487 США. Устройство для регулирования рабочего промежутка между изделием и электродом инструментом в процессах ЭХО металлов (США). Опубл. 1974, Изобретения за рубежом № 7.
  52. A.c. 241 879 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Способ стабилизации МЭЗ / А. И. Стебаев и др. (СССР). Опубл. 1969, Бюл. № 14.
  53. A.c. 436 554 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Способ регулирования межэлектродного промежутка / Л. Д. Понамарев и др. (СССР). Опубл. 1978, Бюл. № 7.
  54. A.c.493 341 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Способ ЭХРО / О. А. Водянийкий и др. (СССР). Опубл. 1975, Бюл. № 44.
  55. Л. Л. Исследование и применение коммутации тока в электролитах: Дисс. канд. техн. наук. Кишинев, 1969. — 234 с.
  56. К. В. Разработка и исследование методов эффективной защиты от145коротких замыканий размерной электрохимической обработке постоянным и импульсным током: Дисс. канд. техн. наук. Защищена 12.03.79. Утв. 20.11.79.
  57. А. Г., Гимаев Н. 3. О возникновении электрофизических явлений электрохимической размерной обработки материалов // Технология авиастроения. Электрические методы обработки материалов. Уфа: УАИ, 1982, вып. 2.- С. 22−25.
  58. А. с. 891 311 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/14. Способ регулирования межэлектродного зазора при электрохимической обработке / В. В. Атрощенко, Е. Б. Волкова, В. С. Гепштейн (СССР).- Опубл. 1981, Бюл. № 47.
  59. А. с. 874 298 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/14. Способ регулирования межэлектродного зазора при электрохимической обработке / В. В. Атрощенко (СССР).-Опубл. 1981, Бюл. № 39.
  60. А. с. 1 052 359 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/14. Способ защиты от коротких замыканий при электрохимической обработке / В. В. Атрощенко, Р. Р. Мухутдинов и др. (СССР). Опубл. 1983, Бюл. № 41.
  61. Н. И. Инвариантная система регулирования процесса ЭХРО глубоких отверстий // Технология машиностроения. Тула: ТПИ, 1975, вып. 39. -С. 65 — 73.
  62. П. П. и др. Электрооборудование станков для ЭХО.- М.: Машиностроение, 1977. 270 с.
  63. А.с. 757 288 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Способ регулирования процесса ЭХО / В. И. Сомонов, Ю. В. Удальцов (СССР). Опубл. 1980, Бюл. № 31.
  64. А.с. 1 315 184 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/14. Способ регулирования межэлектродного зазора при размерной электрохимической обработке и устройство для его осуществления / В. В. Атрощенко, Р. А. Зарипов, Р. Р. Мухутдинов и др. (СССР). Опубл. 1987, Бюл. № 21.
  65. Пат. 3 332 864 США. Способ ЭХО / (США). Опубл. 1967, Изобретения за рубежом № 34.
  66. А.с. 891 309 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/14. Способ регулирования межэлектродного зазора при размерной электрохимической обработке / Безруков С. Б. и др. (СССР).-Опубл. 1981, Бюл. № 1.
  67. Л. Я. Стабилизация температуры электролита при ЭХО // Размерная электрохимическая обработка деталей машин: Материалы ВНТКЭ. Тула, 1 461 975.-С.212−216.
  68. Электрохимическая обработка металлов/ Под редакцией И. И. Мороза М.: Машиностроение, 1969, — 200 с.
  69. Пат. 4 213 834 США. Способ и установка для ЭХО металлов / (США).-Опубл. 1981, Изобретения за рубежом № 31.
  70. А. с. 500 967 СССР МКИ3 В 23 Р 1/14. Способ защиты от коротких замыканий / К. В. Струков и др. (СССР). Опубл.1976, Бюл. № 4.
  71. A.c. 717 847 СССР. МКИ3 В 23 Р 1/04. Способ электрохимической обработки / Н. 3. Гимаев, А. П. Семашко, И. В. Максимов (СССР). Опубл. 1981, Бюл. № 35.
  72. Пат. 1 731 488 AI США. Кл. В 23 H 3/02. Способ электрохимической размерной обработки / Н. 3. Гимаев, С. В. Безруков. (РФ). Опубл. 1992, Бюл. № 17.
  73. . Р., Лазаренко Н. И. Механизм прохождения тока в электролите // Электронная обработка материалов. 1979. — № 3. — С. 26 — 32.
  74. В. В., Тумаркин В. Н. Теория сложности и проектирование систем управления. М.: Наука, 1990. — 168 с.
  75. Технология и экономика электрохимической обработки / Ф. В. Седыкин, В. В. Любимов и др.- М.: Машиностроение, 1980.- 192 с.
  76. Я. И. и др. Курс физической химии.- М.: Химия, 1970. Т1- 592 с.
  77. Основы повышения точности электрохимического формообразования / Под ред. И. И. Мороза. Кишинев: Штиинца, 1977. — 151 с.
  78. Методы и аппаратура для анализа случайных процессов / Котюк А. Ф., Ольшевский В. В., Цветков Э. И. М.: Энергия, 1967. — 239 с.
  79. Анализ и обработка записей колебаний / Р. Мэнли. М.: Машиностроение, 1972. — 367 с.
  80. Теория случайных процессов и ее применение в радиотехнике / Б. Р. Левин. -М.: Советское радио, 1957. 307 с.
  81. В. П. Зайцев А. Н. Математическое моделирование электрохимической размерной обработки. Уфа: УГАТУ, 1996. — 220 с.
  82. Elektrochemical cutting using tubular cathodes: response surface approach / Hewidy M.S., Fattouh M. // Inf J. Prod. Res. 27. -1989. № 6.- C.953 — 963.
  83. Bezrukow S. W., Gimaew N. Z., Zaitsev A. N. u s.w. CNC gesteuert elektrochemisch mit unprofilierten Elektroden senken // Werkstatt und Betrieb.-19 916. P. 502 — 504.
  84. Zybura-Skrabalak M., Ruszaj A. The Investigations of elektrochemical dissolution process conditions on surface rougness parameters // International symposium for electromachining ISEM XII Aachen, Germany, 11.-13. May, 1998. — P. 543−554.
  85. Belogorsky A., Zaitsev A., Zhitnikov V.: Flexible automation ECM technology based on 3- coordinate ECM- machines. Proceed. // Intern, symposium for Electromachining ISEM XI. Lausanne, Switzerland, 17−21 April, 1995, P. 585 592.
  86. Naizhang Y., Bin W., Xueying Y. Investigation on application of electrochemical contour evolution nachining // Proceeding of Intern, symposium for Electromachining ISEM X. FRG, 1992. — P. 143 — 145.
  87. Heilmann K.S. Kleine Bohrungen ist das grosse Probleme // Werkstatt und Betrieb.- 1975.-№ 108.- P. 8 12.
  88. Kozak J. Electrochemical machining with a nonprofiled electrode // Proceeding of Intern, symposium for Electromachining ISEM XII. Aachen, Germany, 11−13 May 1998.-P. 527 — 531.
  89. А. Н., Житников В. П. Моделирование процесса электрохимической размерной обработки непрофилированными трубчатыми электрод-инструментами // Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. -Тула: ТПИ, 1989. С. 12 19.
  90. В. Д. Электрохимическая обработка непрофилированным электродом-инструментом. М.: Машиностроение, 1976. — 54 с.
  91. D. Landolt, R. Muller, С. Tobias. Anode Potentials in High Rate Dissolution of Copper. // J. Electrochim: Soc., 118, 1971. № 4 — P. 40 — 46.
  92. D. Landolt. Throwing Power Mesurements during High Rate Nickel Dissolution ander Active and Transpassive Conditions // J. Electrochem. Soc., 119, 1972.-№ 6.-P. 708 -712.
  93. J. Postlethwaite, A. Kell. Periodic Phenomena During the anodic Dissolution of the Iron in Sodium Cloride Solutions // J. Electrochem, Soc., 119, 1972.10.-P.1351.
  94. K-W Mao. Anodic Polarization Study of Mild Steel in NaCl Solution During Electrochemical Machining // J. Electrochem. Soc., 120, 1973. № 8 P.1056−1060.
  95. K. Chikamori, H. Yamamoto and S. Ito. Stoichiometric Investigation of Electrochemical Machining // Proceedings of The International Conference on Production Engineering. Part 1. Tokyo, 1974, P. 68 — 72.
  96. И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М.: Машинострение, 1960. — 385 с.
  97. Управление динамическими системами в условиях неопределенности
  98. С. Т. Кусимов, Б. Г. Ильясов, В. И. Васильев и др. М.: Наука, 1998. — 452 с.
  99. Оптимизация многомерных систем управления газотурбинных двигателей летательных аппаратов / А. А. Шевяков, Т. С. Мартьянова, В. Ю. Рут-ковский и др.: Под общей ред. А. А. Шевякова и Т. С. Мартьяновой. М.: Машиностроение, 1989. — 256 с.
  100. Основы теории многосвязанных систем автоматического управления ле149тательными аппаратами / Под ред. М. Н. Красильщикова. М.: Изд-во МАИ, 1995.-287 с.
  101. В. И., Гусев Ю. М., Ильясов Б. Г., Семеран В. А. Оптимизация автоматических систем управления. Учебное пособие. Уфа, 1977. — 110 с.
  102. В. И., Гусев Ю. М., Ильясов Б. Г., Семеран В. А. Анализ устойчивости сложных автоматических систем. Учебное пособие. Уфа, 1978. -106 с.
  103. В. И., Шаймарданов Ф. А. Синтез многосвязанных автоматических систем методом порядкового отображения. М.: Наука, 1983. — 125 с.
  104. В. А., Чемоданов Б. К., Медведев В. С. Математические основы теории автоматического регулирования. М.: Высшая школа, 1971. — 807 с.
  105. Bartlett A., Tesi A., Vicino A. Frequency response of uncertain system with interval plants // IEEE Trans. Automat. Contr., 1993. Vol.38, № 6. -P.283 — 292.
  106. . Т., Цыпкин Я. 3. Робастный критерий Найквиста // Автоматика и телемеханика. 1992.- № 7. -С. 25-31.
  107. О. С. Методы исследования линейных многосвязанных систем.-М.: Энергоиздат., 1986.-120 с.151
  108. Устанавливались состав и концентрация используемого электролита.
  109. Устанавливались технологическая оснастка и заготовка.
  110. Устанавливался начальный МЭЗ.
  111. Включалось начальное давление электролита (20−105Па).
  112. Включался ИП с начальным напряжением (200В).
  113. По амперметру-11 (рис. 2.1.3) фиксировался средний ток.
  114. Увеличивалось напряжение ИП с шагом 20 В.
  115. На каждом шаге фиксировалось значение тока.
  116. Приращение напряжения и запись соответствующего значения тока продолжалось до момента перехода среднего тока через максимум.
  117. Полученные зависимости изображались в виде графика 11(1).
  118. Далее процесс повторялся с п. 3 по п. 11, но значение давления электролита увеличивалось на 20−105Па до физических ограничений экспериментального гидрооборудования (125−105Па).
  119. Устанавливались состав и концентрация используемого электролита152
  120. Устанавливались технологическая оснастка и заготовка
  121. Устанавливался начальный МЭЗ.
  122. Включалось фиксированное давление электролита (10−105Па)
  123. Включался ИП с начальным напряжением (20В)
  124. По амперметру-11 (рис. 2.1.3) фиксировался средний ток
  125. Увеличивалось напряжение ИП с шагом 20В
  126. На каждом шаге фиксировалось значение тока
  127. Приращение напряжения и запись соответствующего значения тока продолжалось до момента перехода среднего тока через максимум
  128. Полученные зависимости изображались в виде графика 11(1)
  129. Далее процесс повторялся с п. 1 по п. 11, но значение дк увеличивалось на 1 мм до максимального значения дк- 1 мм.
  130. Устанавливались состав и концентрация используемого электролита.
  131. Устанавливались технологическая оснастка и заготовка.
  132. Устанавливался начальный МЭЗ.
  133. Включалось фиксированное давление электролита.
  134. Включался ИП с начальным напряжением (100В).
  135. По амперметру-11(рис. 2.1.3) фиксировался средний ток.
  136. Увеличивалось напряжение ИП с шагом 20 В.
  137. На каждом шаге фиксировалось значение тока.
  138. Приращение напряжения и запись соответствующего значения тока продолжалось до момента перехода среднего тока через максимум.
  139. Полученные зависимости изображались в виде графика ВАХ- И (1).
  140. На полученной в п. 11 ВАХ отмечались точки по напряжению с ша153гом 50 В до напряжения, соответствующего максимальному току.
  141. Для каждой полученной точки по напряжению (п. 12) экспериментально подбиралась и фиксировалась скорость подачи ЭИ равная скорости анодного растворения в направлении подачи.
  142. Для каждой полученной точки по напряжению (п. 12) с найденной скоростью подачи (п. 12) с фиксированными режимами (пп.1−5) прошивалось отверстие на глубину 2 мм. на отдельной заготовке.
  143. Для каждого полученного отверстия изготавливался шлиф, измерялись геометрические размеры отверстия и шероховатость боковой и донной частей.
  144. По известным формулам вычислялся объем снятого металла и объемная производительность для каждой точки по напряжению (п. 12).
  145. Полученные зависимости объемной производительности и шероховатости боковой и донной частей отверстия от напряжения на электродах изображались в виде графиков совмещенных с графиком ВАХ, полученным в пункте 11 настоящей методики.
  146. Методика исследования пульсационных явлений в технологическом токе от технологического напряжения.
  147. Устанавливались состав и концентрация используемого электролита.
  148. Устанавливались технологическая оснастка и заготовка.
  149. Устанавливался начальный МЭЗ.
  150. Включалось фиксированное давление электролита.
  151. Включался ИП с начальным напряжением (20В).
  152. По амперметру-11(рис. 2.1.3) фиксировался средний ток.
  153. Увеличивалось напряжение ИП с шагом 40 В.
  154. На каждом шаге фиксировалось значение тока.
  155. Приращение напряжения и запись соответствующего значения тока
Заполнить форму текущей работой