M
WWV «VlX>WV06RAmĄ*HK
i • roboc/c urządzenia,
,>>N wpływ temperatury byl najmniejszy na zesp°v powodowały jak
•m.uu temperatury poswzcgólnyeb elementom > n1,Hielach uwzględnia v* nmmeis/c odkształcenia Metinly oparte na dokłai n>c |t|(>k zawiera
W sprężenia zarówno temperaturowe, jak i przemieszą' |cmcm programów procedury optymalizacyjne umożliwia strategii post,,-,
w czasie realizacji zadań optymalizacyjnych uci ng okn^jonyCh funkcji cc pokima. Punktem wyjścia optymalizacji jest wartości pr/c-
Iow todnoszących się do strat mocy. rozkładów
' na ... .ulks/mlccń termicznych to:
Eksploatacyjne metody minimalizacji
• intensywne zewnętrzne wyrównywanie temperatur.
• bezpośrednie chłodzenie źródeł ciepła, np. korpusów czy m m <m
trycznych;
• stabilizacja temperatury przez zastosowanie zautomatyzowanych układów chłodzących lub ogrzewających:
• szybkie odprowadzanie wiórów:
• usy tuowanie obrabiarki w pomieszczeniu klimatyzowanym.
Metody kompensacji odkształceń termicznych polegają na pomiarze odkształceń lub temperatury i sterowanie przemieszczeniami w celu minimalizacji odkształceń cieplnych. Są to metody oparte na złożonych układach współpracujących z układem sterowania CNC. Zawierają czujniki temperatur} lub czujniki przemieszczeń rozmieszczone w wybranych miejscach obrabiarki. Najczęściej sąstosow-ane czujniki temperatury, które umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów łożyskowych, np. w pobliżu prowadnic bądź we wnętrzu wrzeciennika. Czujniki odkształceń, ze względu na trudności z bezpośrednim pomiarem odkształceń, są używane rzadziej. Czujniki generują sygnały, które po wprowadzeniu do układu CNC powodują w toku obróbki dodatkowe kompensacyjne przemieszczenia narzędzia względem przedmiotu obrabianego. Kompensacja taka wymaga monitorowania odkształceń cieplnych. Do wyznaczenia zależności między zmierzonymi zmianami temperatur} i odkształceniami termicznymi narzędzia względem przedmiotu wykorzystuj* >ię oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, jak: sieci neuronowe. •>' gorytim genetyczne oraz logikę rozmytą.
2.3.
Obrabiarka sterowana numerycznie.iako obiekt M ECH ATRONICZNY
k,mpu,',:n"!\J)j!,p0ńcxycy w c^ on/*^ konicc *« siedemdziesiątych W " IRON1KA) nn S.,erowan'a tyslemL ™s,osowa"'« elektroniki i <cd"d‘ n steZ^l 61 ^"^1 (Ml < II Anito ^
an,arn' c,<*<ron/cvnVn, T ' '"'^ować myąrWem, mech