184930. lajstromszámú szabadalom • Tápáramforrás elektroeróziós megmunkálás céljára huzalelektóda alkalmazásával
5 184930 6 kötve, másik bemenete a huzalelektróda vágóoldalával van összekötve, és ugyanakkor az automatikus folyamatos üzemállapot átkapcsolószerv bemenetét is alkotja. Kimenete a vezérlőgenerátorral van összekötve, míg az automatikus lépcsőzetes üzemállapot átkapcsoló egy- ' ség egyik bemenete a vezérlőegység bemenetével van összekötve, második bemenete a tápáramforrás bekapcsolóegységének kimenetéhez csatlakozik. Ezen utóbbi egységnek bemenete a vágóhuzal feszültségjeladójával és a huzalelektróda impulzusfrekvenciájának bemenetéihez csatlakozik. Célszerűen az automatikus fokozatos üzemállapotkapcsoló egység egy, a huzalelektróda vágóhelyének közepes energiaterhelését ellenőrző egység, egy órajeladó és egy üzemállapot-tároló soros kapcsolásával van kiegészítve. Lehetséges a folyamatos szabályozású impulzus frekvenciaszabályozó egységet — amely a huzalelektróda energia felszabadulásának vágóélén helyezkedik el — oly módon kialakítani, hogy az egy jelkeverő egységgel, egy vivőfrekvenciagenerátorral rendelkezzen, amelynek impulzus-szünet-viszonya több mint tízszerese a vezérlőgenerátor alapfrekvenciája impulzus-szünet-viszonyához képest, valamint olyan egységgel látható el, amelynek feladata a pillanatnyi energiaterhelés ellenőrzése. Ez utóbbi egység kimenete két névleges értékű tagot tartalmaz, a második bemenetükhöz a vivőfrekvenciagenerátor, harmadik bemenetükhöz az energiavészkapcsoló egységének kimenete van kötve, mimellett a harmadik bemenethez az utóbb említett kapcsolók egyike egy egy gátlóelemen át kapcsolódik. A huzalelektróda vágóhelyének energiaterhelése szemléltetése érdekében célszerű, ha ezen vágóoldalon egy mérőberendezés csatlakoztatható, amelynek jelegyenirányító, jeladó és kijelzőszerve van. Előnyös továbbá, ha az üzemállapottároló reverzáló shift-regiszterkéní van kialakítva, amelynek minden állása a kondenzátorok kapcsolási variációinak, a kondenzátorok tápfeszültségeinek és az impulzuskövetési frekvenciáknak megfelelően van kialakítva. A találmány szerint az elektroeróziós vágógépek adaptív tápáramforrás alkalmazása következtében megtakaríthatók azon időveszteségek, amelyeket a huzaltörések miatt a huzalok ismételt behelyezése következtében eddig fel kellett használni, a megmunkálás pontossága lényegesen növelhető, a megmunkálás teljesítménye a huzalelektróda vágóoldala mentén kialakuló magas közepes energiaterhelés igénybevételével (a megmunkálás intenzitása) biztosítható, amely teljesen kiküszöböli a huzalelektróda törésének veszélyét, lehetővé teszi a teljes megmunkálási művelet automatizálását, ami több megmunkálógép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé és a megmunkálás intenzitásának automatikus beállítása következtében alacsonyabb szakképzettségű gépkezelő alkalmazható. A találmány további előnyeit egy példakénti kiviteli alak kapcsán rajz alapján ismertetjük részletesebben, ahol az 1. ábra huzalelektródás elektroeróziós megmunkálógép tápáramforrását szemlélteti blokkvázlat alapján, a 2. ábra az üzemi állapot lépcsőzetes átkapcsolására szolgáló automatikus egységet szemlélteti vázlatosan, a 3. ábra az energia folyamatos szabályozását biztosító impulzuskövető egységnek a jelkeverő egységgel és az energia vészkikapcsolására szolgáló egységgel való összeköttetési módját szemlélteti, a 4. ábra a huzalelektróda vágóhelyének energiaterhelését szemléltető mérőberendezés vázlatát mutatja be. A találmány szerinti tápáramforrás, amely huzalelektródás elektroeróziós berendezések céljára szolgál (lásd az 1. ábrát), szabályozható kimenőfeszültségű 1 tápegységgel rendelkezik, amelynek transzformátor szekunder tekercse több leágazással rendelkezik. Az 1 tápegység egyenirányítóval és egy szűrővel is rendelkezik, amelyek párhuzamosan vannak kötve. Az 1 tápegységhez 2 tároló kondenzátortömb csatlakozik, amely különböző kapacitású kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolását tartalmazza. Az 1 tápegység bemenetéhez és a 2 tároló kondenzátortömb második bemenetéhez a 3 vezérlőegység kimenetei csatlakoznak, amely több fokozatból álló jelerősítőkkel és ezek által vezérelt teljesítménykapcsolóval van kiképezve. A jelerősítők több érintkezőpárral kialakított relékként is kivitelezhetek, amelyek útján több áramkör egyidejűleg vezérelhető (a kiválasztott kondenzátor bekapcsolására szolgáló kapcsoló, a kiválasztott feszültség bekapcsolására szolgáló kapcsoló, valamint azon kapcsoló bekapcsolása, amelynek következtében a vezérlő generátor frekvenciája változtatható). A 2 tároló kondenzátortömb kimenetéhez vezérelt félvezetős kapcsolóból alkotott 4 egység csatlakozik, amely tirisztorokkal (vagy tranzisztorokkal) van kialakítva, és amely a találmány szerinti tápáramforrás kimenő szerveként szolgál. A 4 egység a megmunkálandó 5 munkadarab és egy 6 huzalelektróda között a kisülési szakaszhoz csatlakozik. A 4 egység második bemenete egy 7 vezérlőgenerátor kimenetéhez csatlakozik, amelynek bemenete a 3 vezérlőegység harmadik kimenetéhez csatlakozik. A 7 vezérlőgenerátor lényegében egy lépcsőzetes frekvenciaátkapcsoló multivibrátor. A 6 huzalclektróda vágóoldala össze van kötve a 8 egységgel, amely az automatikus lépcsős átkapcsolású üzemállapotkapcsoló, amelynek kimenete a 3 vezérlőegység bemenetével van összekötve. A 8 egység, amely az üzemállapotok automatikus, lépcsőzetes átkapcsolására szolgál, soros áramkörrel rendelkezik, amelynek tagjai a 6 huzalelektróda vágórészének közepes energiaterhelése ellenőrzésére szolgáló 9 egység, egy 10 órajeladó, valamint egy 11 üzemállapottároló. A 9 egység (lásd a 2. ábrát) egy 12 transzformátorból, egy 13 egyenirányítóból és egy 14 simító szűrőből áll, amelyek sorba vannak kötve. A 14 simító szűrő kimenetei a 15 és 16 névleges értéktagokhoz (smittriggerekhez) csatlakozik, amelyeknek megszólalási küszöbük különböző. A 9 egység első 15 névleges értéktagja, amely a 6 huzalelektróda vágórészének közepes energiaterhelése ellenőrzése céljára szolgál, a vágás megkezdése után azonnal működésbe lép, amint a 6 huzalelektróda vágórészén minimális energia szabadul fel. A második 16 névleges értéktag az energiaterhelés maximális szintjére van szabályozva, amely szint felett a 6 huzalelektróda eltörik. A 10 órajeladó egy vezérelt kisfrekvenciás impulzusgenerátor, amelynek két egymással sorba kapcsolt 17 és 18 reléje van. Az impulzuskövetési időt 1—20 sec között lehet beállítani. A 15 és 16 névleges értéktagok kimenetei a 10 órajeladó 18 reléjének harmadik és második bemenetéihez csatlakoznak. A 11 üzemállapottároló 10 órajeladóval van össze5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4