Устройство для моделирования задач размериой электрохимической обработки

 

271905

ОП ИСАНИ Е

ИЗОБРЕТЕ Н ИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ! oil!a Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №вЂ”

Заявлено 17 1.1969 (¹ 1305454 18-24) с присоединением заявки №вЂ”

Приоритет—

Опубликовано 26. 1! .1970. Бюл.7етень ¹ 18

Дата опубликования описания 9.Х.1970

Кл, 42m, 7, 48

Комитет по делам иаабретеиий и открытий при Совете Чииистров

СССР

Л1Г! К G 06о 7 48

УДК 681.333 (088.8) Л. M Щербаков, О. И. Королев, Ю. Б. Захаров, A. Л. Виши! цкий- -и А. Н. Дубченко

Ф !

Авторы изобретения! ! м

Заявитель

Тульский политехнический институт

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧ

РАЗМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Известны устройства лля моделирования задач размерной электрохимической обработки, солер>кащее подвижчую карет! у с ванной, элсктропривод, осушитель с механизмом его перемещения, испаритель, фотоблок, гер»e.l ический корпус и программный блок.

Известные устройства не обеспечивают задания начальных условий при отстоящих друг от друга границах: перемещающейся и влияющей на перемещение В них затруднены задания границ произвольной формы (воза!О>кно оконтуривание только Ilo выпуклой ломаной линии), неподвижной границы, влияющей на перемещение катода, а также сложность запитки модели гладкостью.

Предложенное устройство отличается тем, что с целью увеличения точности моделирования оно снабжено запитывающей плитой, моделирующей поверхность инструмента - катода, выполненной из гидрофильного материала с !!асверленными вдоль контура плиты каииллярныгии Отверстиями, кои гяктн1!м щупом, x креплеииым на каретке, подключенной к реверсивному двигател!о и через контактор — к фотоблоку, и блоком моделирования изоляции, выполненным в виде вращающегося резинового диска, перемеща!Ощегося одновременно с запитывающей плитой, к которой крепится съемная плита, молелиру!ощая повсpxliocTb обрабатываемой заготовки-анода.

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство. общий вил; на фиг. 2 — ванна в разрезе; на фиг. 3 — блок моделирования изоляции; на фиг. 4 — блок-схема устройства.

Устройство выполнено из двух частей: нижней, гле за панелью управления находится автоматика прибора, и верхней, герметично закрь!той llpo3p ачным ко.7 паком, пол которых! и происходит основной процесс моделирования. (О Оно содержит фотоблок — фотоаппарат 1 и осветитель 2, работаю!ций автоматически Бумага Л крепится в бумаголсржатслях неподНIIæíо. Под бумагои расположена ванна 1 и каретка 5, которая перемещается по паправ15 ляющим 6 под действием реверсивного элсктропривола 7. Ванна посредством винтов может соединяться с кареткой и двигаться вместе с ней. При моделировании задачи с подвижным катодом ванна соединяется с кареткой, а

20 при молелировяшш задачи с неподвижным катодом ванна работает без кapeTI II.

11а карет! с креп 7el« онтяктныи пахи Ь, автох!я !и !ески устанявливающийся иа границе влажного фронта. Каретка 5 с укрепленным ня исй щупом 8 перемещается автоматически посредством команд автоматической системы через релейный усилиз.ель 9 иа рсвсрсивный электропривол 7. Ос шитель 10 полнимяегся и опускается на бумагу механизмом !1, имсЗО ющим кнопочное управление. "1тобы бумага не

271905

),, 3() )зрогибалась при опускании на нее осушителя под ней размещена гидрофобная опорная плита 12, которая крепится к плите 18. Форма съемной пластины осушителя соответствует контуру перемещающейся границы (анода) в начальный момент времени процесса моделирования. Эта пластина легко отделяется от осушителя, Для каждого нового моделирования задачи изготовляется новая пластина осушителя. При помощи механизма 11 осушитель легко устанавливается на бумаге в любом необходимом месте и отводится из зоны моделирования при включении решения задачи (стрелкой на фиг. 2 указано направление, в котором отводится осушитель). В ванне установлена запитывающая плита 14, изготавливаемая из гидрофильного материала, например оргстекла. В бумаге насверлены вертикальные капиллярные отверстия диаметром 0,5 — 0,8 мл для запитки ее жидкостью. Контур запитывающей плиты соответствует контуру модели катода. Блок моделирования изоляции выполнен в виде резинового диска 15, который приводится во вращение посредством гибкого тросика электродвигателем, подвешенным снизу к ванне. Небольшими дозами(и бумага вырывается (как бы стирается) резиновым диском в месте прилегания ее к гидрофобной подложке lб.

Для скорейшего достижения насыщения паров жидкости под колпаком устройства имеется пспаритель 17. Прп движении каретка замыкает контакты на коптакторе 18, что служит сигналом для автом ати|)еского фотографирования.

Описанное устройство работает следу)ощпм образом.

Изготовленные Ilo форме катода запитывающая 14 и опорная 12 плиты и, если необходимо, подложка lб устанавливаются на плите 18. Берется лист хроматографической бумаги прямоугольной формы (в котором делается вырез, если моделируется изоляция на катоде), и бумага закрепляется в бумагодержателях. К осушителю 10 крепится изготовленная съемная пластина по форме заготовки анода и

oII устанавливается в необходимом месте на бумаге. Щуп 8 также устанавливается на каретке в исходном положении. Если моделируется изоляция на подвижном катоде, то включается привод резинового диска 15 с подло>ккой 16. В ванну 4 и испарнтель 17 заливается рабочая жидкость. Включаются осушитель и испарптель. Нажатием кнопки прижимают осушитель к бумаге. Устройство накрывается колпаком 19. По достижении насыщения под колпаком и пропитки бумаги жидкостью начинается процесс моделирования. При этом осушитсль автоматически поднимается, отводится из зоны моделирования в направлении, указанном стрелкой, и включается вместе с испарителем. Одновременно происходит первая фотосъем ка, и включается следящее устройство. Щуп 8 автоматически устанавливается на перемещающейся влажной границе, моделирующей поверхность обрабатываемого изделий. Каретка 5 замыкает контактор 18, что вызывает очередную фотосъемку.

При моделировании процесса электрохимической обработки с неподви>кным катодом ванна 4 отсоединяется от каретки 5 и остается неподвижной в течение всего процесса. При моделировании процесса с подвижным катодом ванна соединена с кареткой и перемещается вместе с ней, чем поддерживается постоянное расстояние между границами на модели.

Щуп 8 при этом устанавливается на границе влажного фронта, а каретка 5 автоматически передвигает границу, влияющую на перемещение вслед за перемещающейся границей. =)тим достигается постоянство межэлектродного зазора в моделируемых задачàх электрохимической обработки.

Предмет изобретения

Устройство для моделирования задач размерной электрохимпческой обработки, содер>кащее подвижную каретку с ванноп, электропривод, осушитель с механизмом перемещения и испаритель, фотоблок, герметический корпус и программный блок, отличтои(ееся тем, что, с целью увеличения точности моделирования оно снабжено запитывающей плитой, моделирующей поверхность инструмента-катода, выполненной из гидрофильного материала с насверленными вдоль контура плиты капиллярными отверстиями, контактным щупом, укрепленным на каретке, подключенной к реверсивному двигател)о и через контактор к фотоблоку, и блоком моделирования изоляции, выполненным в виде вращающегося резинового диска, перемещающегося одновременно с запптывающей плитой, к которой крепится съемная плита, моделирующая поверхность обрабатываемой заготовки-анода.

Составитель Е. В. Тимохина

Редактор Е. И. Кривенко 1 ехрсд 3. Н. Тараненко Корректор В. И. Жолудева

Заказ 3800 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская иаб., д. 4/5

Загорская типография

Устройство для моделирования задач размериой электрохимической обработки Устройство для моделирования задач размериой электрохимической обработки Устройство для моделирования задач размериой электрохимической обработки Устройство для моделирования задач размериой электрохимической обработки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для ранговой идентификации входных сигналов

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования опытных и промышленных установок при производстве лимонной кислоты

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для аналогового физико-математического моделирования линейных, нелинейных и нелинейно-параметрических электрических машин

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения аналоговых вычислительных систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к области автоматики и аналоговой вычислительной техники и может быть использовано, например, для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин, средств регулирования и управления

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в аналоговых вычислительных устройствах

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение при проектировании сложных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение в сложных системах при выборе оптимальных решений из ряда возможных вариантов
Наверх