способ ультразвуковой ударной обработки и операционный технологический комплекс для его осуществления

Классы МПК:C21D1/04 с одновременным использованием ультразвука, магнитных или электрических полей 
C21D11/00 Процесс контроля или регулирования термообработки
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Государственное научно-производственное предприятие "Квант",
Институт электросварки им.Е.О.Патона АН Украины
Приоритеты:
подача заявки:
1990-05-11
публикация патента:

Изобретение относится к технологическому применению ультразвуковых колебаний, может быть использовано в машиностроении, судостроении и других отраслях промышленности, связанных с производством сварных конструкций, работающих при нагрузках, близких к пределу прочности. Сущность: в операционный технологический комплекс, включающий инструмент, источник питания и систему управления, содержащую схему автоподстройки частоты резонансной колебательной системы, вводится схема обработки обратного сигнала, использующая в количестве контролируемого параметра амплитуду обратного сигнала, уровень которой в интервале заданных критических значений поддерживается посредством широтно-импульсной модуляции напряжения возбуждения на несущей резонансной частоте колебательной системы под нагрузкой. Применение указанного способа и операционного технологического комплекса позволяет достичь заданной степени обработки сварных конструкций и других объектов производства при минимальном энергопотреблении, а также автоматизации управления и контроля качества обработки. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

1. Способ ультразвуковой ударной обработки преимущественно сварных металлоконструкций ударными элементами, соединенными с ультразвуковым преобразователем, включающий подачу вынужденных колебаний ультразвуковой частоты через преобразователь на ударные элементы и воздействие на обрабатываемую поверхность материала ударными элементами с заданной по технологии амплитудой смещения их выходных торцов перпендикулярно к обрабатываемой поверхности, отличающийся тем, что, с целью уменьшения затрат энергии на обработку и повышения качества обработки, дополнительно периодически прекращают подачу вынужденных колебаний ультразвуковой частоты на преобразователь, измеряют частоту и амплитуду собственных механических колебаний преобразователя под нагрузкой, по частоте собственных колебаний осуществляют автоматическую подстройку частоты вынужденных колебаний после возобновления подачи колебаний ультразвуковой частоты на преобразователь, по изменению амплитуды собственных колебаний изменяют длительность последующей подачи вынужденных колебаний на преобразователь, при достижении амплитудой собственных колебаний верхнего критического значения, определяемого из условия достижения верхнего заданного уровня пластической деформации материала, подачу вынужденных колебаний на преобразователь прекращают, при дальнейшем снижении амплитуды собственных колебаний до нижнего критического значения, определяемого из условия достижения нижнего заданного уровня пластической деформации материала, подают на преобразователь вынужденные колебания и циклы подачи и снятия вынужденных колебаний на преобразователь повторяют до момента стабилизации декремента затуханий, после чего осуществляют обработку другого участка поверхности.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при снижении амплитуды собственных колебаний до нижнего критического значения подают на преобразователь вынужденные колебания с амплитудой, соответствующей верхнему критическому значению.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в начале ультразвуковой ударной обработки подают на преобразователь заданное по технологии напряжение возбуждения Uн и задают количество периодов вынужденных колебаний nн, после подачи которых на преобразователь измеряют амплитуду Uк собственных колебаний, определяют коэффициент Kв восстановления амплитуды колебаний

способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144

а также количество периодов nп, необходимое для достижения верхнего критического значения амплитуды колебаний Uвк, по соотношению

способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144

4. Операционный технологический комплекс для ультразвуковой ударной обработки, содержащий ударные элементы, соединенные с ультразвуковым преобразователем, генератор, соединенный выходом с ультразвуковым преобразователем, блок памяти, средство измерения собственных механических колебаний преобразователя, выход которого через систему автоматической подстройки частоты соединен с генератором, отличающийся тем, что, с целью уменьшения затрат энергии на обработку и повышения качества обработки, он снабжен компаратором, арифметическо-логическим устройством, программируемым адаптивным контроллером, причем второй выход средства измерения собственных механических колебаний преобразователя соединен с первым входом арифметическо-логического устройства, третий выход - с первым входом компаратора, а управляющий вход - с первым выходом программируемого адаптивного контроллера, второй выход которого соединен с вторым входом генератора, а первый, второй, третий и четвертый входы соединены соответственно с первым выходом компаратора, выходом генератора, первым выходом блока памяти, первым выходом арифметическо-логического устройства, второй вход которого соединен с вторым выходом блока памяти, третий вход - с вторым выходом компаратора и второй выход - с первым входом блока памяти, третий выход компаратора соединен с вторым входом блока памяти, третий выход которого соединен с вторым входом компаратора.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологическому применению ультразвуковых колебаний (УЗК) и может быть использовано в машиностроении, судостроении и других отраслях промышленности, связанных с производством сварных конструкций, при разработке эффективных методов и оборудования для повышения качества, надежности и долговечности объектов производства с высокими потребительскими свойствами, работающих при больших эксплуатационных нагрузках, близких к пределам статической, динамической, малоцикловой и многоцикловой прочности конструкционных материалов.

Известен инструмент - ультразвуковая головка для деформационного упрочнения и релаксационной обработки объектов производства.

Однако в этом инструменте не предусмотрена минимизация энергопотребления при заданном качестве обработки поверхности.

Известно также устройство для генерирования механических колебаний ультразвуковой частоты.

Недостатком его является отсутствие возможности автоматического контроля качества обрабатываемой поверхности.

Известен способ автоподстройки частоты (АПЧ) источника питания (ИП) резонансной колебательной системы, заключающийся в воздействии на задающий генератор ИП сигналом рассогласования, представляющим собой разность частот задающего генератора и собственных колебаний колебательной системы, замеряемых во время пауз, создаваемых при работе ИП.

Однако этот способ не решает задачи минимизации потребляемой энергии системы и автоматического поддержания заданного качества ультразвуковой обработки сварных конструкций и других объектов производства при минимальных энергетических затратах операционным технологическим комплексом.

Для достижения цели в операционный технологический комплекс, включающий инструмент, ИП и систему управления ИП, содержащую схему АПЧ резонансной колебательной системы, вводится схема обработки обратного сигнала, входящая в состав системы управления ИП и использующая в качестве контролируемого параметра амплитуду обратного сигнала, пропорциональную амплитуде механических колебаний на выходе высокодобротного электромеханического преобразователя, уровень которой в интервале заданных критических значений поддерживается посредством широтно-импульсной модуляции напряжения возбуждения на несущей резонансной частоте колебательной системы под нагрузкой.

На фиг. 1 представлена эпюра огибающей УЗК, обрабатываемых схемой обработки обратного сигнала; на фиг. 2 - функциональная блок-схема операционного технологического комплекса, поясняющая работу схемы обработки обратного сигнала.

Сущность изобретения заключается в том, что обработка обратного сигнала с выхода высокодобротного электромеханического преобразователя в фазе собственных колебаний конструкции осуществляется следующим образом.

В момент включения инструмента пользователем в начале обработки конструкции программируемый адаптивный контроллер (ПАК) 5 устанавливает начальную амплитуду напряжения Uн на ИП 1, значение которой находится в блоке памяти 4. Через заданное в блоке памяти 4 число периодов УЗК nн, соответствующее интервалу времени t1, ПАК 5 выдает команду ИП 1 сделать измерительную паузу нормированной длительности способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144, во время которой по следующей команде ПАК производится измерение конечного значения амплитуды Uк в блоке 3 измерения обратного сигнала (ОС), получаемого с инструмента 2. Значение Uн, Uк и nн передаются в арифметико-логическое устройство (АЛУ) 7, производящее вычисление по формуле:

Kв = способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 где Kв - коэффициент восстановления амплитуды колебаний.

Значение Kв запоминается в блоке памяти 4. Далее АЛУ 7 производит расчет числа УЗК nн, соответствующего интервалу времени t2, в течение которого амплитуда напряжения ИП 1 должна достигнуть верхнего критического уровня Uвк, значение которого хранится в блоке памяти 4. Расчет производится по формуле:

nп = способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144

Рассчитанное в АЛУ 7 число периодов nп, соответствующее интервалу времени t2, передается на ПАК 5 для управления ИП 1. Интервал времени t1+t2 соответствует целому импульсу УЗК. После контроля обработки рассчитанного числа УЗК nп АПК 5 выдает команду на блок измерения ОС 3 для измерения амплитуды обратного сигнала в первом периоде собственных колебаний, соответствующем новой измерительной паузе способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144. Измеренное значение Uк" сравнивается с Uвк на компараторе 6. Если значение U"к не достигло Uвк, компаратор 6 выдает сигнал на АЛУ 7 для расчета нового значения по формуле:

nп = способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144

ПАК 5 контролирует обработку nп" числа УЗК и дает команду на блок измерения ОС 3 повторить цикл измерения амплитуды обратного сигнала в следующей измерительной паузе способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144, а компаратор 6 повторяет цикл сравнения вновь полученного значения Uк"" со значением Uвк. Если Uк" достигло или превысило значение Uвк, компаратор 6 выдает сигнал на ПАК 5 для снятия вынужденных УЗК на ИП 1.

Пауза вынужденных УЗК ИП 1, соответствующая интервалу времени t3 длится до тех пор, пока амплитуда обратного сигнала с блока измерения ОС 3, постоянно контролируемая компаратором 6, не достигает заранее заданного нижнего критического уровня Uнк, значение которого хранится в блоке памяти 4. После этого компаратор 6 выдает сигнал на ПАК 5 подать команду на включение ИП 1 для следующего импульса УЗК.

Кроме того, в интервал времени t3 ПАК 5 выдает команду блоку измерения ОС 3 измерить амплитуды обратного сигнала с заранее заданными номерами, считая с начала интервала времени t3 например, i-тый и j-тый Ui и Uj соответственно. Эти значения поступают в АЛУ 7, которое производит расчет по формуле:

способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 = способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 где способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 - отношение амплитуд сигналов, значение его запоминается в блоке памяти 4.

В следующей паузе вынужденных УЗК ИП1 АЛУ 7 вычисляет значение способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144". На компараторе 6 производится сравнение значений способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 и способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144". В случае равенства значений способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 и способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144" компаратор 6 подает сигнал на ПАК 5 дать команду на выключение ИП 1 и индикацию окончания обработки конструкции. Если значение способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 отличается от значения способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144", компаратор 6 подает сигнал ПАК 5 выдать команду ИП 1 на формирование следующего импульса УЗК для продолжения обработки конструкции.

Количество колебаний в следующем импульсе рассчитывается в АЛУ 7 по формуле:

nвк = способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 и запоминается в блоке памяти 4. Начинается следующий рабочий период, где вместо nн в расчетах АЛУ 7 будет использовано значение nвк, а вместо Uн - значение Uвк предыдущего импульса. Это обеспечивает широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) импульсов УЗК, что наряду с индикацией окончания обработки позволяет минимизировать затраты энергии на обработку при нормированном ее качестве.

Схема АПЧ 8 работает независимо от схемы обработки обратного сигнала и осуществляет непрерывную подстройку частоты ИП 1.

Технико-экономическая эффективность способа и операционного технологического комплекса для его реализации определяется наличием системы управления, которая наряду со схемой АПЧ 8 имеет схему обработки обратного сигнала, позволяющую получать необходимую степень обработки конструкций в зависимости от заранее заданных критических значений амплитуд обратного сигнала при одновременной минимизации потребляемой энергии, что достигается применением широтно-импульсной модуляции вынужденных УЗК и наличием индикации достижения заданной степени обработки.

Таким образом процедура АПЧ резонансной колебательной системы осуществляется по известному методу.

Поддержание амплитуды колебаний на уровне, обеспечивающем достижение заданного качества обработки конструкции в интервале критических значений, заданных Uвк и Uнк, обеспечивается по алгоритму в последовательности, предусматривающей установку Uн, расчет nп, подстройку nп", расчет nвк, а также поддержание уровня возбуждения в интервале Uвк-Uнк.

Минимизация затрат энергии при заданном уровне возбуждения достигается посредством ШИМ в пределах значений -Uн-Uк-Uвк-Uнк.

Автоматизация контроля заданного качества обработки достигается обеспечением соотношения:

способ ультразвуковой ударной обработки и операционный   технологический комплекс для его осуществления, патент № 2031144 = const

Класс C21D1/04 с одновременным использованием ультразвука, магнитных или электрических полей 

способ подготовки структуры стали к дальнейшей термической обработке -  патент 2526341 (20.08.2014)
способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт -  патент 2511136 (10.04.2014)
способ термической обработки деформируемых магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт -  патент 2495140 (10.10.2013)
способ термомагнитной обработки анизотропных магнитомягких материалов -  патент 2494153 (27.09.2013)
способ упрочняющей обработки тяжелонагруженных элементов металлических конструкций и устройство для его осуществления -  патент 2476605 (27.02.2013)
способ криогенной обработки аустенитной стали -  патент 2464324 (20.10.2012)
способ ультразвуковой обработки сварных металлоконструкций -  патент 2447162 (10.04.2012)
способ подготовки поверхности детали с использованием ультразвуковых колебаний -  патент 2442841 (20.02.2012)

способ определения границ фазовых переходов при перлитном превращении -  патент 2433190 (10.11.2011)
способ термомагнитной обработки магнитомягких материалов -  патент 2430975 (10.10.2011)

Класс C21D11/00 Процесс контроля или регулирования термообработки

способ контроля и управления непрерывной термообработкой -  патент 2518039 (10.06.2014)
способ охлаждения горячей полосы, наматываемой в рулон горячей полосы, устройство для охлаждения рулона горячей полосы, устройство управления и/или регулирования и полоса металла -  патент 2499644 (27.11.2013)
устройство для автоматического управления процессом нагрева жидкого металла в газовой отражательной печи -  патент 2497957 (10.11.2013)
способ и установка термической обработки рельсов -  патент 2487177 (10.07.2013)
способ и установка термической обработки рельсов -  патент 2484148 (10.06.2013)
способ автоматической диагностики и управления процессом термосиловой обработки маложестких осесимметричных деталей и устройство для его осуществления -  патент 2466195 (10.11.2012)
установка для контроля охлаждающей способности закалочной среды -  патент 2466194 (10.11.2012)
способ и устройство термической обработки рельсов -  патент 2456352 (20.07.2012)
способ термообработки полосовой стали в печи непрерывного действия с кислородотопливными горелками -  патент 2435869 (10.12.2011)
способ термической обработки изделий из стали и сплавов -  патент 2413777 (10.03.2011)
Наверх