RU2325247C2 - Устройство прогнозирования на оборудовании с чпу качества обработанных поверхностей детали - Google Patents

Устройство прогнозирования на оборудовании с чпу качества обработанных поверхностей детали Download PDF

Info

Publication number
RU2325247C2
RU2325247C2 RU2005138097/02A RU2005138097A RU2325247C2 RU 2325247 C2 RU2325247 C2 RU 2325247C2 RU 2005138097/02 A RU2005138097/02 A RU 2005138097/02A RU 2005138097 A RU2005138097 A RU 2005138097A RU 2325247 C2 RU2325247 C2 RU 2325247C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
cnc equipment
computer
quality
interact
Prior art date
Application number
RU2005138097/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005138097A (ru
Inventor
Виталий Семенович Титов (RU)
Виталий Семенович Титов
Максим Владимирович Бобырь (RU)
Максим Владимирович Бобырь
Наталь Анатольевна Милостна (RU)
Наталья Анатольевна Милостная
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет
Priority to RU2005138097/02A priority Critical patent/RU2325247C2/ru
Publication of RU2005138097A publication Critical patent/RU2005138097A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2325247C2 publication Critical patent/RU2325247C2/ru

Links

Landscapes

  • Machine Tool Sensing Apparatuses (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Numerical Control (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки деталей на высокоточном оборудовании с ЧПУ для прогнозирования их точности и может применяться на предприятиях металлообрабатывающей промышленности. Технический результат - повышение быстродействия обработки и точности информации. Устройство прогнозирования качества обработанных поверхностей детали содержит отметчик угла поворота, резцедержательную головку, компьютер, два лазерных датчика, включающие в свою структуру излучатель лазерного луча, матрицу ПЗС и аналого-цифровой преобразователь. При этом первый лазерный датчик выполнен с возможностью взаимодействия с боковой поверхностью планшайбы передней бабки оборудования с ЧПУ, а второй лазерный датчик выполнен с возможностью взаимодействия с обработанной поверхностью детали. Цифровой сигнал от лазерных датчиков поступает на компьютер, выход которого соединен с входом резцедержательной головки оборудования с ЧПУ. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки деталей на высокоточном оборудовании с ЧПУ для прогнозирования их точности и может применяться на предприятиях металлообрабатывающей промышленности.
Известно устройство диагностики токарного оборудования по параметрам точности, содержащее датчики перемещения, отметчик угла поворота, интерфейс и компьютер [1].
Недостатками данного устройства является то, что оценка точности производится до начала изготовления детали, для чего в шпинделе станка устанавливается оправка, а также четыре бесконтактных датчика перемещения для измерения траектории оси детали, что усложняет конструкцию устройства. Так же процесс подготовки устройства к работе занимает несколько часов, что в значительной степени снижает быстродействие и производительность токарного оборудования с ЧПУ при обработке детали.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство определения погрешностей изготовления детали на токарном станке, содержащее отметчик угла поворота, шпиндель, деталь, резцедержательную головку и компьютер [2].
Недостатком данного устройства является то, что оно не позволяет обеспечить высокую точность измерительной информации, так как содержит в своей структуре два бесконтактных датчика с чувствительным наконечником, которые при соприкосновении с поверхностями исследуемых деталей изнашиваются, что негативно сказывается на точности полученной измерительной информации и результаты прогнозирования будут не достоверны.
Технической задачей изобретения является повышение быстродействия и точности информации.
Поставленная задача решается тем, что в устройство, содержащее отметчик угла поворота, шпиндель, деталь, резцедержательную головку и компьютер, вводятся лазерные датчики, включающие в свою структуру излучатель лазерного луча, матрицу ПЗС, АЦП, блоки оперативной и постоянной памяти, а также микропроцессор. Выходы лазерных датчиков соединены посредством АЦП с входом оперативной памяти, выход которой подключен к входу постоянной памяти, а ее выход к входу микропроцессора. Использование этих связей в устройстве прогнозирования на оборудовании с ЧПУ качества обработанных поверхностей детали позволит повысить точность и быстродействие измерительной системы в целом.
На чертеже приведена схема устройства прогнозирования на оборудовании с ЧПУ качества обработанных поверхностей детали.
Устройство прогнозирования на оборудовании с ЧПУ качества обработанных поверхностей детали содержит: отметчик угла поворота 1, который установлен на передней бабке 2 оборудования с ЧПУ и соединен со шпинделем 3. Обрабатываемая деталь 4 устанавливается в центр шпинделя 3 и центр задней бабки 5. На резцедержательной головке 6 устанавливается резец 7 и два лазерных датчика 8 и 9, имеющие в своей структуре излучатель лазерного луча 10 и 11, матрицу ПЗС 12 и 13, АЦП 14 и 15. Лазерный датчик 9 взаимодействует с боковой поверхностью планшайбы 16 передней бабки 2, а лазерный датчик 8 взаимодействует с обработанной поверхностью детали 4. Сигналы от лазерных датчиков 8 и 9 подаются на вход компьютера 17, имеющего в своей структуре блоки оперативной памяти 18 и постоянной памяти 19, а также микропроцессор 20.
Связи в устройстве прогнозирования на оборудовании с ЧПУ качества обработанных поверхностей детали расположены в следующем порядке: выходы лазерных датчиков 8 и 9, а также отметчика угла поворота 1 подключены к входу компьютера 17. Связи внутри лазерных датчиков расположены следующим образом. Излучатели лазерного луча 10 и 11 направляют лазерный луч в заданную точку рабочего пространства на поверхность обрабатываемой детали 4 и на боковую поверхность планшайбы 16. Отраженный лазерный луч от обрабатываемой детали 4 и боковой поверхности планшайбы 16 воспринимают матрицы ПЗС 12 и 13, которые преобразует световой сигнал в электрический и передают его на АЦП 14 и 15 соответственно. Связи внутри компьютера 17 расположены следующим образом. Выходные сигналы от АЦП 14 и 15, а также отметчика угла поворота 1 подаются на вход блока оперативной памяти 18. Его выход соединен с входом блока постоянной памяти 19. Выход блока постоянной памяти 19 подключен к входу микропроцессора 20. Выход микропроцессора соединен с резцедержательной головкой 6. Отметчик угла поворота 1 установлен на передней бабке 2 токарного оборудования с ЧПУ и соединен со шпинделем 3. Обрабатываемая деталь 4 устанавливается в центрах шпинделя 3 и задней бабки 5. На резцедержательной головке 6 устанавливается резец 7 и два лазерных датчика 8 и 9. Лазерный датчик 9 взаимодействует с боковой поверхностью планшайбы 16 передней бабки 2, а лазерный датчик 8 взаимодействует с обработанной поверхностью детали 4.
Обработка детали 4 производилась на чистовых режимах для одной детали из партии, которая будет соответствовать эталону. Остальные детали из партии для того, чтобы считались годными - должны соответствовать эталонной детали. Для измерения выбиралась та поверхность детали 4, которая имеет по рабочему чертежу более высокую точность. Устройство прогнозирования на оборудовании с ЧПУ качества обработанных поверхностей детали работает следующим образом.
Перед выполнением чистового прохода производится регулировка зазоров между лазерным датчиком 9 и поверхностью планшайбы 16 лазерным датчиком 8 и поверхностью детали 4.
В процессе выполнения прохода производится снятие показаний лазерных датчиков 8 и 9 по всей длине эталонной детали через установленные промежутки времени следующим образом. Излучатели лазерного луча 10 и 11 направляют лазерный луч в заданную точку рабочего пространства на поверхность обрабатываемой детали 4 и на боковую поверхность планшайбы 16. Отраженный лазерный луч от обрабатываемой детали 4 и боковой поверхности планшайбы 16 воспринимает матрицы ПЗС 12 и 13, которые преобразуют световой сигнал в электрический и передают его на АЦП 14 и 15 соответственно. Цифровые сигналы от АЦП 14 и 15 поступают на блок оперативной памяти 18 компьютера 17. После записи сигналов в блоке оперативной памяти 18 от лазерных датчиков 8, 9 и отметчика угла поворота 1 им присваивается эталонное состояние. Они передаются в блок постоянной памяти 19, где и будут храниться. После этой операции данные из блока оперативной памяти 18 удаляются. Подается команда на микропроцессор 20 приступить к обработке экспериментальных данных в реальном времени. Данная процедура позволяет выводить в наглядном виде деталь на дисплей компьютера и производить расчеты возмущающий воздействий, действующих на деталь 4 при прохождении по ее поверхности резца 7 в реальном времени. Сначала производится расчет геометрических образов поперечного сечения для правого и левого торцов детали 4, после чего точки на геометрических образах правого и левого сечений, соответствующие одному углу поворота шпинделя 3, соединяются между собой, что позволяет на дисплее компьютера 17 получить виртуальный образ эталонной детали.
При обработке остальных деталей из партии снятые показания от лазерных датчиков 8 и 9, а также от отметчика угла поворота 1 поступают в блок оперативной памяти 18. Если они не соответствуют эталонному состоянию, которое записано в блоке постоянной памяти 19, делается вывод о том, что требуется коррекция положения резца для устранения погрешностей. Микропроцессор 20 вырабатывается сигнал коррекции резца 7 и передает его на резцедержательную головку 6. Эти мероприятия позволят учитывать возмущающие воздействия, такие как тепловые деформации, размерный износ инструмента и т.д., действующие на деталь 4 при прохождении резца 7 по ее поверхности в реальном времени.
Таким образом, предлагаемое устройство позволит повысить быстродействие обработки и точности информации, полученной от лазерных датчиков при прогнозировании обработки деталей на оборудовании с ЧПУ.
Литература
1. Патент РФ №2123923, кл. B23Q 15/00, 1998 (аналог).
2. Патент РФ №2190503, кл. В23В 25/06, B23Q 17/20, 2002 (прототип).

Claims (1)

  1. Устройство прогнозирования качества обработанных поверхностей детали, включающее отметчик угла поворота, резцедержательную головку, компьютер, два лазерных датчика, включающих в свою структуру излучатель лазерного луча, матрицу ПЗС и аналого-цифровой преобразователь, при этом первый лазерный датчик выполнен с возможностью взаимодействия с боковой поверхностью планшайбы передней бабки оборудования с ЧПУ, а второй лазерный датчик выполнен с возможностью взаимодействия с обработанной поверхностью детали, при этом цифровой сигнал от лазерных датчиков поступает на компьютер, выход которого соединен с входом резцедержательной головки оборудования с ЧПУ.
RU2005138097/02A 2005-12-07 2005-12-07 Устройство прогнозирования на оборудовании с чпу качества обработанных поверхностей детали RU2325247C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138097/02A RU2325247C2 (ru) 2005-12-07 2005-12-07 Устройство прогнозирования на оборудовании с чпу качества обработанных поверхностей детали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138097/02A RU2325247C2 (ru) 2005-12-07 2005-12-07 Устройство прогнозирования на оборудовании с чпу качества обработанных поверхностей детали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005138097A RU2005138097A (ru) 2007-06-27
RU2325247C2 true RU2325247C2 (ru) 2008-05-27

Family

ID=38314852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005138097/02A RU2325247C2 (ru) 2005-12-07 2005-12-07 Устройство прогнозирования на оборудовании с чпу качества обработанных поверхностей детали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2325247C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448826C2 (ru) * 2010-07-12 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ регулирования параметров конструктивных элементов изготавливаемой штамповой оснастки

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452595C2 (ru) * 2010-07-08 2012-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Устройство контроля точности обработки деталей на токарных станках с числовым программным управлением

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448826C2 (ru) * 2010-07-12 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ регулирования параметров конструктивных элементов изготавливаемой штамповой оснастки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005138097A (ru) 2007-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6161055A (en) Method of determining tool breakage
JP5437891B2 (ja) 工作機械における被加工物計測装置およびその方法
US4974165A (en) Real time machining control system including in-process part measuring and inspection
US4802285A (en) Method and apparatus for ascertaining the radial location of a new wheel profile to be produced by a reprofiling operation
US6577917B1 (en) Process and apparatus for the automatic measurement of processing and workpiece characteristics when grinding gears
EP0648358A1 (en) Further methods and apparatus for control of lathes and other machine tools
JP7335951B2 (ja) ワーク処理機械における工具の検査
EP3666457B1 (en) Tool device and method for measuring a condition of a machining tool
CN112207627B (zh) 数控加工中心刀具磨损自动补偿装置及补偿方法
JP6130242B2 (ja) 測定装置を備えた工作機械
US6615697B2 (en) Machine tool
EP3457237B1 (en) Method and machine equipment for manufacturing of a cutting tool
RU2325247C2 (ru) Устройство прогнозирования на оборудовании с чпу качества обработанных поверхностей детали
US6286055B1 (en) Error correction apparatus for NC machine tool
JP2995258B2 (ja) 歯車測定方法および歯車測定兼用歯車研削盤
GB2168271A (en) Method for determining the position of a workpiece in a numerically controlled machine and a numerically controlled machine for carrying out such a method
Ryabov et al. Laser displacement meter application for milling diagnostics
WO2008065683A1 (en) Optoelectronic measuring system for acquiring position and orientation measures in an industrial machine
JP2001259966A (ja) 工具位置補正方法および工具位置補正装置
Li et al. A high-speed in situ measuring method for inner dimension inspection
RU50136U1 (ru) Устройство прогнозирования точности обработки деталей на высокоточном оборудовании чпу
JP3660920B2 (ja) 工作機械および加工方法
JPH08243883A (ja) 工具寸法自動測定装置
RU2288808C2 (ru) Устройство управления точностью обработки деталей на высокоточном оборудовании чпу
CN111156945A (zh) 一种数控机床加工零件的在机检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20070810

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071208