Устройство для регулирования силовых параметров и рабочей подачи процесса резания

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение предназначено для регулирования силовых параметров и подачи при управлении металлорежущим станком. Цель изобретения - повышение точности устройства регулирования силовых параметров процесса резания и расширение области применения устройства. Устройство содержит объект регулирования, привод подачи, датчик минутной подачи и датчик тангенциальной составляющей силы резания , первый сумматор, задатчик тангенциальной составляющей силы резания , первый масштабирующий усилитель , сглаживающий блок, первый блок умножения и первьш блок деления. Новым в предлагаемом устройстве для ре:гулирования силовых параметров и рабочей подачи процесса резания является то, что в него введены задатчики момента и мощности резания, рабочей и минимальной подачи на оборот, датчики диаметра, частоты вращения и минутной подачи, а также блоки умножения , позволяющие рассчитывать текущие значения указанных силовых параметров , сумматоры для получения рассогласований по каждому параметру , схемы компарирования рассогласований и ключи для.подключения минимального рассогласования на вход с регулятора коэффициенты передачи которого и введенной местной обрат (/ ной связи с элементами управляемого запаздывания подстраиваются в процессе работы по сигналам от функциональны : преобразователей, получающих информацию о запаздывании в объекте, а также коэффициенте его ю передачи от цепи компенсации влияния изменений коэффициента передачи объекта на коэффициент передачи контура регулирования, позволяющей с помощью задатчика минимальной оборотной подачи, компаратора и ключей l: избежать разрыва цепи задания на привод, что в целом обеспечивает широкую область применения устройства и точное в статике и динамике оптимальное регулирование объекта. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (504 С 05 В 1i 01

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н A BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3847937/24-24 (22) 23.01.85 (46) 15.11.86. Бюл. № 42 (71) Владимирский политехнический институт (72) В.Ф. Горнев и В.В. Лысов (53) 62-50(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 406644, кл. С 05 В 11/01, 1971.

Авторское свидетельство СССР № 538339, кл . С 05 В 11/01, 1974.

Авторское свидетельство СССР № 875335, кл. С 05 В 11/Oi, 1980. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ И РАБОЧЕЙ ПОДАЧИ

ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ (57) Изобретение предназначено для регулирования силовых параметров и подачи при управлении металлорежущим станком. Цель изобретения — повышение точности устройства регулирования силовых параметров процесса резания и расширение области применения устройства. Устройство содержит объект регулирования, привод подачи, датчик минутной подачи и датчик тангенциальной составляющей силы резания, первый сумматор, задатчик тангенциальной составляющей силы резания, первый масштабирующий усилитель, сглаживающий блок, первый блок умножения и первый блок деления. Новым в предлагаемом устройстве для ре.гулирования силовых параметров и рабочей подачи процесса резания является то, что в него введены задатчики момента и мощности резания, рабочей и минимальной подачи на оборот, датчики диаметра, частоты вращения и минутной подачи, а также блоки умножения,позволяющие рассчитывать текущие значения указанных силовых параметров, сумматоры для получения рассогласований по каждому параметру, схемы компарирования рассогласований и ключи для.подключения минимального рассогласования на вход регулятора коэффициенты передачи которого и введенной местной обратной связи с элементами управляемого запаздывания подстраиваются в процессе работы по сигналам от функциональных преобразователей, получающих информацию о запаздывании в объекте, а также коэффициенте его передачи от цепи компенсации влияния изменений коэффициента передачи объекта на коэффициент передачи контура регулирования, позволяющей с помощью задатчика минимальной оборотной подачи, компаратора и ключей избежать разрыва цепи задания на привод, что в целом обеспечивает широкую область применения устройства и точное в статике и динамике оптимальное регулирование объекта. 2 ил.

1270744

Изобретение относится к автоматическому упра вл ению металл ор ежущими станками и предназначено для регулирования силовых параметров и рабочей подачи процесса резания.

Цель изобретения — повышение точности устройства регулирования силовых параметров и рабочей подачи процесса резания и расширение области применения устройства.

Иа фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг.2 вариант стыковки описываемого устройства со станком с системой программного управления.

Устройство содержит задатчик i тангенциальной составляющей силы резания, задатчик 2 момента, задатчик

3 мощности резания, задатчик 4 минимальной оборотной подачи, первый масштабирующий усилитель 5, первый сумматор 6, первый масштабирующий блок 7, первый управляемый ключ 8, второй масштабирующий усилитель 9, второй сумматор 10, второй масштабирующий блок 11, второй управляемый ключ 12, третий масштабирующий усилитель 13, третий сумматор 14, третий масштабирующий блок 15, третий управляемый ключ 16, первый компаратор 17, третий компаратор 18, четвертый управляемый ключ 19, второй компаратор 20, пятый управляемый ключ 21 шестой управляемый ключ 22, первый элемент ? И-НЕ 23, второй элемент 2 И-НЕ 24„ третий элемент 2 И-НЕ

25, второй 26, третий 27 и четвертый 28 блоки умножения, интегратор

29, четвертый сумматор 30, первый дифференцирующий блок 3 1, первый блок умножения 32, первый блок деления 33, первый блок формирования обратной функции 34, сецьмой управляемый ключ 35, четвертый компаратор

36, первый инвертор 37, восьмой управляемый ключ 38, объект регулирования 39, датчик 40 тангенциальной составляющей силы резания, пятый блок умножения 4 1, датчик 42 диаметра, шестой блок умножения 43, датчик 44 частоты вращения, седьмой блок умножения 45, второй блок деления 46, блок управления запаздыванием 47„ второй блок формирования обратной функции 48, привод подачи 49, датчик 50 минутной подачи, восьмой

51, девятый 52, десятый 53, одиннадцатый 54 и двенадцатый 55 блоки

26

ЗО

БО умножения, сглаживающий блок 56, чет- вертый масштабируюп„ий усилитель 57, пятый сумматор 58, второй дифференцирующий блок 59, первый 60, второй

61 и третий 62 блоки управляемого за. паздывания, первый 63, второй 64, третий 65, четвертый 66, пятый 67, шестой 68, седьмой 69 и восьмой 70 нелинейные функциональные преобразователи, задатчик 71 рабочей оборотной подачи, пятый масштабирующий усилитель 72, пятый компаратор 73, девятый управляемый ключ 74, шестой сумматор 75, корректирующий блок 76, десятый управляемьпл ключ 77, второй инвертор 78, систему управления 79, одиннадцатый 80, двенадцатый 81 и тринадцатый 82 управляемый ключи, первый инвертирующий усилитель 83, четвертый 84 и пятый 85 элементы

2 И-НЕ, четырнадцатый 86 и пятнадцатый 87 управляемые ключи, второй инвертирующий усилитель 88.

Устройство работает следующим образом.

Режим работы устройства, т.е. регулирование одного из силовых параметров или рабочей подачи на оборот, определяется по величинам текущих значений силовых параметров и подачи в соответствии с методами оптимального управления такими объектами по критериям себестоимости или произвоцительности. Выбор одного из трех силовых параметров выполняется таким образом, что осуществляется регулирование силового параметра, текущее значение которого наименее отличается от заданного.

Алгоритм реализуется при помощи трех компараторов 17, 18 и 20, трех элементов 2 И-НЕ 23, 24, 25 и ключами с четвертого по шестой 19, 21 и 22.

Переключение с регулирования одного из силовых параметров на регулирование подачи выполняется таким образам: если для регулирования силового параметра на уровне его задания требуется значение подачи на оборот больше задаваемого задатчиком 7 1 эна. чения, производится ограничение подачи °

Алгоритм переключения с регулирования подачи на регулирование одного из силовых параметров и обратно реализуется при помощи пятого компаратора 73, второго инвертора 78, девятого 74 и десятого 77 ключей.

1270744

Измеренное датчиком 40 тангенциальной составляющей силы резания текущее значение силы резания поступает на инвертирующий вход первого сумматора 6, где вычитается из сигна- 5 ла задания, сформированного в задатчике 1 силы резания и прошедшего масштабирующий усилитель 5.

Текущие значения момента и мощнос1ти резания получаются путем расчета.

Величина момента резания опреде1 ляется путем умножения в пятом блоке умножения 41 сигнала с выхода датчика тангенциальной составляющей силы резания на сигнал с выхода 15 датчика 42 диаметра и сравнивается во втором сумматоре 10 с сигналом задания по моменту, полученным с эадатчика 2 после прохождения второго масштабирующего усилителя 9. Величина текущего значения мощности получается на выходе шестого блока умножения 43 перемножением сигнала с выхода блока умножения 41 о моменте резания на сигнал с выхода датчика

44 частоты вращения, связанного с объектом регулирования, и сравнива- ется в третьем сумматоре 14 с сигналом задания по мощности резания, сформулированным в эадатчике 3 мощ- ЗО .ности и прошедшим третий масштабирующий усилитель 13.

Рассогласования на выходе сумматоров 6, 10 и 14 сравниваются тремя компараторами 17, 20 и 18 с целью 35 выделения минимального рассогласования, при этом состояние логического нуля появляется на выходе соответствующего элемента 2 И-НЕ 23, 24, 25 и приводит в замкнутое состояние 40 один из ключей 19, 21, 22, который передает сигнал минимального рассогласования на первые входы второго, третьего и четвертого блоков умножения 26, 27, 28.-Одновременно вклю- 45 чается один из ключей 8, 12, 16, подающий сигнал задания, соответствующий минимальному рассогласованию и отмасштабированный одним из блоков

7, 11, 15 на первый вход первого 5О блока деления 33. На второй вход первого блока деления поступает, ограниченный снизу, сигнал, пропорциональный текущему значению подачи на оборот. Осуществляется зто следую- 55 щим образом. Текущее значение ми:нутной подачи измеряется датчиком :50 и, пройдя сглаживающий блок 56, поступает на второй вход второго блока деления 46, на первый вход которого поступает сигнал, пропорциональный частоте вращения шпинделя с датчика 44.

Текущее сглаженное значение сигнала подачи на оборот поступает на неинвертирующий вход четвертого компаратора 36, на инвертирующий вход которого поступает значение минимальной подачи на оборот с задатчика 4. Результат сравнения вызывает переход в замкнутое состояние седьмого ключа 35 логическим нулем с выхода компаратора, если текущее сглаженное значение подачи на оборот меньше минимального значения, определяемого задатчиком 4 минимальной оборотной подачи, и наоборот, при появлении на выходе инвертора 37 логического нуля замыкается ключ 38, пропускающий текущее значение подачи на вход первого блока деления 33.

На выходе первого блока деления

33 образуется сигнал, обратно пропорциональный коэффициенту передачи объекта и ограниченный снизу, который далее поступает на первый вход первого блока умножения 32 и вход первого блока формирования обратной функции 34.

Сигналы с. выходов третьего 27 и второго 26 блоков умножения, пройдя соответственно первый дифференцирующий блок 31 н интегратор 29, поступают на первый и второй входы четвертого сумматора 30, где суммируются с сигналом с выхода четвертого блока умножения 28. С выхода четвертого сумматора сигнал поступает на второй вход первого блока умножения

32. Сигнал с выхода датчика 50 минутной подачи поступает на первые входы восьмого 51, девятого 52, десятого 53, одиннадцатого 54 и двенадцатого 55 блоков умножения, входящих в цепь местной обратной связи.

На вторые входы второго, третьего, четвертого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого блоков умножения поступают сигналы с выходов нелинейных функциональных преобразователей 63-70. По сигналам, пропорциональным коэффициенту передачи объекта и запаздыванию в объекте, поступающим с выходов блоков формирования обратных функций 34 и 48, преобразователи устанавливают опти5 12 мальные значения коэффициентов передачи указанных блоков умножения 26, 27, 28, 51-55.

Сигнал с выхода восьмого блока 51 умножения, пройдя четвертый масштабирующий усилитель 57„ поступает на первый вход пятого сумматора 58„ где алгебраически суммируется с сигналами с выходов второго дифференцирующего блока 59 и блоков управляемого запаздывания 60, 61 и 62„ на, входы которых поступают соответствующие сигналы от блоков умножения 52-55.

С выхода пятого сумматора сигнал мест ной обратной связи приходит на инвертирующий вход шестого сумматора 75.

С выхода шестого сумматора 75 алгебраическая сумма сигналов от первого блока 32 умножения и пятого сумматора 58 поступает на вход кор,ректирующего блока 76 и неинвертирующий вход пятого компаратора 73. На инвертирующий вход пятого компаратора 73 поступает сигнал с выхода пятого масштабирующего усилителя 72, пропорциональный заданному значению минутной подачи, которое определяется путем перемножения в блоке умножения 45 сигналов задания рабочей оборотной подачи с выхода задатчика 71 и сигнала с выхода датчика 44 частоты вращения. Результат сравнения сигналов в пятом компараторе 73 приводит к включению либо девятого ключа 74, либо десятого ключа 77.

При наличии логического нуля на выходе пятого компаратора 73, что соответствует регулированию силового параметра, замыкается ключ 77, наличие логической единицы на. выходе компаратора 73 приводит к включению ключа 74 эа счет инверсии сигнала управления инвертором 78. Выходы ключей 74 и 77 подключены к входу привода 49 подачи, определяющего текущее значение минуткой и оборотной подач, посредством чего обеспечи. вается управление объектом регулирования — процессом резания — регулиро* вание либо одного из силовых параметров процесса резания, либо рабочей подачи на оборот при резании.

Блоки 33 и 32 деления и умножения аналогично прототипу позволяют компенсировать влияние изменения коэффициента передачи обьекта на коэффициент передачи разомкнутого

70744 Ь

5

30 контура регулирования. Поскольку устройство позволяет регулировать три силовых параметра, каждый из которых оказывает собственное влияние на коэффициент передачи разомкнутого контура, для вычисления величины, обратной коэффициенту передачи объекта регулирования, используются отмасштабированные величины задающих сигналов каждого из силовых регулируемых параметров. В зависимости от типа регулируемого параметра в блоке 33 производится деление сглаженного .значения оборотной подачи на отмасштабированные задания по силе, моменту или мощности резания, переключение которых обеспечивается работой ключей 8, 12 и 16.

Сигнал подачи перед поступлением на вход блока 33 сглаживается аналогично прототипу, но затем ограничивается снизу при помощи блоков 4, 35, 36, 37, 38. Ограничение позволяет избежать разрыва цепи сигнала, поступающего на привод.

Ограничение сигнала, поступающего на вход блока 33, приводит к неточной компенсации изменений коэффициента передачи объекта при подачах на оборот меньших величины,определяе-. мой блоком 4, однако величина минимальной оооротной подачи в задатчике 4 может быть выбрана достаточно малой, исходя из конкретных границ изменения коэффициента передачи объекта в данном процессе, что обеспечивает достаточно точную крмпенсацию и не приводит к разрыву цепи сигнала к приводу.

Минимальная оборотная подача в, эадатчике 4 может быть выбрана также, исходя из соображений физической осуществимости процесса резания, кото- . рьй, как известно, возможен, начиная с некоторой минимальной подачи. Состояние компаратора 36 в предлагаемом устройстве может быть использовано для диагностики степени износа инструмента, поскольку при большом износе время нахождения компаратора в состоянии, соответствующем ограничению сигнала, будет больше, чем при острозаточенном резце.

Коэффициенты передачи составляющих ПИД-регулятора, который образуют блоки 26-31, и цепи местной обратной связи (МОС), в которую кроме блоков умножения 51-55 входят блоки управ1270744 ляемого запаздывания 60, 61 и 62, пятый масштабирующий усилитель 57, второй дифференцирующий блок 59 и пятый сумматор 58, могут быть определены в зависимости от величины запаздывания и коэффициента передачи объекта из результатов синтеза управлений по квадратичному критерию качества для неизменяемой части, состоящей из регулятора, привода,объекта и датчика силы резания. Параметры регулятора и цепи МОС при этом вычисляются из решения матричного дифференциального уравнения Риккати. Основной задачей, решаемой цепью МОС в устройстве, является снижение нежелательного влияния запаздывания в объекте на качество процессов в устройстве. Образуемый при замыкании цепи МОС контур должен быть устойчив независимо от внешнего контура, содержащего объект регулирования, что может быть достигнуто с помощью последовательно корректирующего блока

76, включаемого перед приводом.

Структура и параметры последовательной коррекции могут быть выбраны путем анализа устойчивости контура с

МОС по критерию Найквиста. Поскольку основными критериями качества работы для таких устройств как предлагаемое являются себестоимость или производительность обработки, окончательный синтез или настройку устройства следует выполнять по указанным критери:ям, например по результатам испытаний в производстве.

Блоки запаздывания, входящие в цепь МОС, как следует из результатов синтеза должны управляться таким об40 разом, что величины эаназдываний блоков 60, 6 1 и 62 должны относиться к величине запаздывания в объекте как

1/2, 1/3.

Поскольку MOC в устройстве охватывает только привод и корректирующий блок и не охватывает объект, легко обеспечивается устойчивость устройства и высокая точность регулирования силовых параметров процесса резания и рабочей подачи при изменяющихся технологических условиях. Точность регулирования силовых параметров может быть повышена практически более чем на порядок по сравнению с из5S вестными устройствами. Предложенная структура устройства обеспечивает ,также малые динамические погреш ости регулирования подачи при переключении режимов регулирования.

Наличие связей через нелинейные функциональные преобразователи приводит только к повышению точности регулирования и не ухудшает устойчивость устройства, так как законы этих связей определяются законами изменения оптимальных настроек регулятора и цепи МОС по результатам аналитического синтеза по уравнению

Риккати.

Возможность точного регулирования силовых параметров и подачи при резании и автоматическое переключение режимов при изменении технологических условий обеспечивают широкие функциональные возможности устройства.

Динамическое поведение устройства может быть описано следующим образом.

При очень малой глубине резания устройство обеспечивает подачу на оборот, определяемую ограничением по шероховатости, при этом замкнут девятый ключ 74 и величины задания по подаче поступает на привод. Сигналы, пропорциональные силе, моменту и мощности резания, сравниваются с величинами сигналов заданий по этим параметрам, минимальное рассогласование по одному иэ параметров при этом поступает на вход ПИД-регулятора, проходит первый блок умножения 32, шестой сумматор и поступает на вход компаратора 73 и вход корректирующего блока 76.

При изменении технологических условий, например увеличении глубины резания, сигналы рассогласований и сигнал на входе компаратора 73 уменьшаются, и при сравнении сигналов с выходов блоков 75 и 72 происходит переключение на регулирова ние силовых параметров. В зависимости от сочетания величин силы резания, диаметра и частоты вращения регулируется тот или иной силовой параметр.

При отработке ступенчатых возмущений в интервале 0- ь /3 устройство функционирует без положительной обратной связи через блоки запаздывания, только с отрицательной связью через блоки 57 и 59. На интервалах ь/3-i/Z, /e-,и при времени процесса больше Ф появляются задержанные сигналы положительной обратной связи и

1270744 устройство точно и плавно выходит в установившееся состояние.

Преимуществом устройства является отсутствие прямой или обратной модели объекта и снятие сигнала обратной связи, резко улучшающей качество регулирования, с входа объекта, т.е. по подаче. Блоки запаздывания могут быть выполнены на апериодических звеньях с регулируемой постоянной времени, что обеспечивает простоту реализации устройства, Блок формирования обратной функции представляет собой блок деления, на один вход которого подается единичный постоянный сигнал, а на второй вход величина, обратное значение которой определяется. При аппаратной реализации блоков умножения и деления они могут быть выполнены на интегральных микросхемах - аналоговых умножителях.

При необходимости стыковки предлагаемого устройства со станком с системой программного управления, например системой ЧПУ, может возникнуть необходимость блокировки устройства для реализации ускоренных подач приводом, используемым s устройстве. Блок-схема варианта устройства, позволяющего осуществить такую стыковку, представлена на фиг.2, причем данный вариант позволяет также работать при двух направлениях движения подачи. Сигналы задания ускоренной подачи Sg блокировки 6 устройства и реверса 1 движения подачи должны обеспечиваться системой управления 79. Введенные дополнительно блоки имеют позиции 80-88, блоки, имеющие позиции 1-78, соответствуют описанию устройства, приведенному на фиг. 1.

Устройство переводится в активное состояние при наличии логической единицы на выходе блокировки 6 системы управления 79. Ключ 80 оказывается разомкнут, и задание ускоренной подачи S отключено от привода 49. Вход привода подключен через один иэ ключей 81 и 82 к:выхо— дам ключей 74 и 77, при этом:в цепи ключа 81 имеется инвертирующий усилитель 83, позволяющий при активном устройстве по команде с выхода системы управления 79 осуществлять реверс подачи. Управление ключами 80, 81 и 82 выполняется от двух элементов 2 И-НЕ 84 и 85. Реверс знака

15 подачи, необходимость в котором может возникнуть при обработке нару:кных и внутренних поверхностей, осуществляется при наличии логической единицы на выходе P системы управления 79, Для сохранения знака обратной связи в устройство по фиг.2 введены также ключи 86 и 87 и второй инвертирующий усилитель 88.

Ключи 86 и 87 включаются в соответствии с ключами 81 и 82. При ускоренных подачах сигнал блокировки отключает также датчик 50 минутной подачи от цепи местной ббратной связи.

Реализация устройства позволяет обеспечить точное регулирование основных параметров и рабочей подачи в статике и динамике процесса резания, оптимальное в смысле критериев производительности или себестоимости обработки, Формула. изобретения

Устройство для регулирования силовых параметров и рабочей подачи процесса резания, содержащее задатчик тангенциальной составляющей силы резания, соединенный выходом с входами первого масштабирующего блока и первого масштабирующего усилителя, выход которого подключен к первому входу первого сумматора, первый блок деления, выход которого

35 соединен с первым входом первого блока умножения, корректирующий блок, привод подачи, механически связанный с объектом регулирования, к которому подключен датчик тангенциальной составляющей силы резания, и с датчиком минутной подачи, выход которого соединен с входом сглаживающего блока, о т л и ч а ю щ е е45 с я тем, что, с целью повышения точности устройства и расширения об" ласти его применения, в него введены эадатчик момента, задатчик мощности резания, задатчик рабочей обо50 ротной подачи и задатчик минимальной оборотной подачи, второй блок ,деления, с второго по пятый масштабирующие усилители, с второго по шестой сумматоры, с первого по пятый компараторы, с первого по треSS тий элементы 2 И-НЕ, с второго по двенадцатый блоки умножения, с первого по девятый управляемые ключи, первый и второй инверторы, второй

1270744 «г

«5

25

35

55 и третий масштабирующие блоки,первый и второй блоки формирования обратной функции, интегратор, первый и второй дифференцирующие блоки, первый, второй и третий блоки управляемого запаздывания, блок управле— ния запаздыванием, с первого по восьмой нелинейные функциональные преобразователи, а также подключенные к объекту регулирования датчик частоты вращения шпинделя и датчик диаметра, причем выход задатчика момента соединен с входами второго масштабирующего усилителя и второго масштабирующего блока, выход задатчика мощности резания соединен с входами третьего масштабирующего усилителя и третьего масштабирующего блока, выходы второго и третьего масштабирующих усилителей подключены к первым входам соответственно второго и третьего сумматоров, выходы первого, второго и третьего масштабирующих блоков соединены с сигнальными входами соответственно первого, второго и третьего управляемых ключей, выходы которых объединены и подключены к первому входу первого блока деления, выход первого сумматора соединен с сигнальным входом четвертого ключа, с инвертирующим входом первого компаратора и неинвертирующим входом третьего компаратора, выход второго сумматора соединен с сигнальным входом пятого управляемого ключа, с инвертирующим входом второго компаратора и неинвертирующим входом первого компаратора, выход третье. го сумматора соединен с сигнальным входом шестого управляемого ключа, с инвертирующим входом третьего компаратора и неинвертирующим входом второго компаратора, выходы первого, второго и третьего компараторов подключены к первым входам соответственно первого, второго и третьего элементов 2 И-НЕ, выход первого элемента 2 И-НЕ соединен с управляющими входами первого и четвертого ключей и вторым входом второго элемента

2 И-НЕ, выход второго элемента 2 И-НЕ подключен к управляющим входам второго и пятого ключей и к второму входу третьего элемента 2 И-НЕ, выход третьего элемента 2 И-НЕ соединен с управляющими входами третьего и шестого ключей и вторым входом перво-! го элемента 2 И-НЕ,. выходы четвертого, пятого и шестого управляемых ключей соединены между собой и подключены к первым входам второго, третьего и четвертого блока умножения, выход второго блока умножения через интегратор подключен к первому входу четвертого сумматора, к второму входу которого через первый дифференцирующий блок подключен выход третьего блока умножения, выход четвертого блока умножения соединен с третьим входом четвертого сумматора, выход которого подключен к второму входу первого блока умножения, выход датчика тангенциальной составляющей силы резания соединен с втсрым входом первого сумматора и первым входом пятого блока умножения, второй вход которого соединен с выходом датчика диаметра, а выход — с первым входом шестого блока умножения и вторым входом второго сумматора, выход шестого блока умножения соединен с вторым входом третьего сумматора, выход датчика частоты вращения подключен к второму входу шестого блока умножения, к первому входу седьмого блока умножения, к первому входу второго блока деления, к входу блока управления запаздыванием и входу второго блока формирова" ния обратной функции, выход второго блока деления связан с неинвертирующим входом четвертого компаратора и сигнальным входом восьмого управляемого ключа, выход задатчика минимальной оборотной подачи подключен к инвертирующему входу четвертого компаратора и сигнальному входу седьмого управляемого ключа, выход четвертого компаратора подключен к управляющему входу седьмого ключа и входу первого инвертора, выход которого соединен с управляющим входом восьмого ключа, выходы седьмого и восьмого ключей объединены и подключены к второму входу первого блока деления, выход первого блока деления соединен с входом первого блока формирования обратной функции, выход которого подключен к первым вХодам пер. вого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого нелинейных функциональных преобразователей, вторые входы которых объединены и подключены к выходу второго блока формирования обратной функции, выход датчика минутной подачи соедиl 270744 нен с первыми входами восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого блоков умножения, выход сглаживающего блока подключен к второму входу второго блока деления,, выход восьмого блока умножения чеI рез четвертый масштабирующий усилитель соединен с первым входом пятого сумматора, выход девятого блока умножения через второй дифференцирую- 10 щий блок соединен с вторым входом пятого сумматора, выход десятого блока умножения подключен к сигнальному . входу первого блока управляемого за" паэдывания, выход которого соединен 1S с третьим входом пятого сумматора, выход одиннадцатого блока умножения подключен к сигнальному входу второго блока управляемого запаздывания, выход которого соединен с четвертым 20 входом пятого сумматора, выход двенадцатого блока умножения подключен к сигнальному входу третьего блока управляемого запаздывания, выход которого соединен с пятым входом пя- >> того сумматора, выход пятого сумматора подключен к первому входу шестого сумматора, второй вход которого подключен к выходу первого блока ум;ножения, управляющие входы блока уп" равляемого запаздывания объединены и подключены к выходу блока управления запаздыванием, выходы первого, второго и третьего нелинейных функциональных преобразователей подключены к вторым входам соответственно второго, четвертого и третьего блоков умножения, выходы нелинейных функциональных преобразователей с четвертого по восьмой подключены к вторым входам соответственно с восьмого по двенадцатый блоков умножения, выход эадатчика рабочей оборотной подачи соединен с вторым входом седьмого блока умножения, выход которого через пятый масштабирующий усилитель подключен к сигнальному вмо. ду девятого ключа и инвертирующему входу пятого компаратора, неинвертирующий вход которого подключен к выходу шестого сумматора и входу корректирующего блока, .выход которого соединен с сигнальным входом десятого управляемого. ключа, выход пятого компаратора соединен с управляющим вхо-. дом десятого ключа и через второй инвертор — с управляющим входом девятого ключа, выходы девятого и десятого управляемых ключей объединены и подключены к входу привода подачи.

1270744

1270744

Составитель F.. Волков

Техред В.Кадар

Корректор Т. Колб

Редактор М. Вандура

Тираж 836

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Рауп ская наб;, д. 4/5

Подписное

Заказ 6242/50

Производственно-полиграфическое. предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4