Определение состава возмущений. Изменение величины припуска
Определение диапазона изменения возмущений.
Определение отклонения выходной координаты при совместном действии возмущений. Температура в зоне резания изменяется в следующих пределах:
Так образом процесс резания как ОУ можно представить в виде следующего «черного ящика»:
Рис. 1 Модель процесса резания
3 Определение структуры основного контура системы
|
Рис. 2 Функциональная схема системы автоматического регулирования (САР) выходной координаты
САР регулирует выходную координату процесса резания с заданной точностью. Процесс резания на схеме обозначен функциональным блоком ПР, управляющая координата ПР обозначена –
ПЭ – преобразователь электрической энергии, преобразует электрическую энергию промышленной сети трехфазного переменного тока в электрическую энергию постоянного тока и регулирует величину выходного напряжения U, питающего цепь якоря двигателя Д. Преобразователь электрической энергии является линейным звеном. Выходное напряжение U равно номинальному значению при напряжении управления 10 В. С точки зрения динамики процесса ПЭ представляет собой апериодическое звено второго порядка с постоянными времени
УС – усилитель, является безынерционным звеном, усиливает напряжение, поступающее от корректирующего устройства
КУ – корректирующее устройство, корректирует динамические свойства САР. Статический коэффициент передачи КУ равен 1.
БЗ – блок задания. Блоком задания задается напряжение
ДУ – измерительная система выходной координаты процесса резания. С точки зрения динамики представляет собой апериодическое звено первого порядка с постоянной времени
С – сумматор на базе операционного усилителя и на резисторах R1, R2, R3. Является безынерционным звеном с коэффициентом передачи равным 1. Суммирование осуществляется по алгоритму
Функциональная схема САР представлена на рис.3:
Рис. 3 Функциональная схема САР
По алгоритму функционирования данная САР является следящей. В ней выходная величина – температура в области резания – регулируется с заданной точностью при изменении напряжения на входе, т.е. система управляет выходной координатой. На вход системы подается напряжение
Найдем передаточные функции для элементов схемы.
Преобразователь энергии (ПЭ). С точки зрения динамики процесса ПЭ представляет собой апериодическое звено второго порядка с постоянными времени
где
Передаточное устройство (ПУ). ПУ является линейным звеном. С точки зрения динамики является апериодическим звеном первого порядка с постоянной времени
где
Датчик обратной связи (ДУ). Является апериодическим звеном первого порядка с постоянной времени
где
Двигатель (Д).