Способ механической обработки
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
.Я 012913 А д) 4 В 24 В 1/00 ПИСАНИЕ ИЭОБРЕТЕНИ льный Б острое- и абраГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИ Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВ(71) Московский стан ко инструментинститут(57) Изобретение относится к машиннию и может быть использовано пр зивной обработке деталей. Целью изобретения является повышение точности и производительности обработки за счет автоматического выхода на заданный размер путем образования гидрогазостатической опоры, которая возникает при сближении поверхностей 6 и 8, в зазоре между которыми устанавливается давление тем большее, чем меньше зазор. Это давление уравновесит усилие подачи, и она прекратится. Давление Р в зазоре и его высота й связаны однозначно. Управляя давлением Р, можно управлять зазором и, таким образом, управлять с высокой точностью размером Н изделия.12 ил.1291367 газа возникает давление тем большее, чем меньше этот зазор. Это давление уравновешивает усилие подачи и движение поДачи останавливается без контакта поверхностей 6 и 8. Параметры возникающего в зазоре образующейся бесконтактной опоры силового поля давления можно контролировать с помощью датчика давления.Давление в зазоре и его высота Ь связаныоднозначно. Поэтому по результатам контроля давления можно управлять движением подачи, замедлить или выключить ее. Управляя давлением Р источника сжатого газа, можно управлять зазором й образующейся бесконтактной опоры и таким образом управлять с высокой точностью высотой О изделия.В случае необходимости инструмент 2может быть снабжен дополнительной поверхностью 9 (фиг. 3), образующей одну из поверхностей бесконтактной опоры, в то время как другую, бесконтактно с ней взаимодействующую в данном случае, образует торец 6 и кольца сегментного блока 5.Таким образом, бесконтактное взаимодействие поверхностей упора путем образования при их взаимодействии бесконтактной опоры позволяет их выполнить вблизи зоны обработки, непосредственно на инструменте, причем даже его обрабатывающую поверхность использовать в качестве упорной. При этом до минимума уменьшаются влияния деформаций деталей станка, износа упора, повышается точность обработки, повторяемость ее результатов, возможности управления ею, уровень автоматизации и производительность обработки. При сближении упорных поверхностей автоматически уменьшается скорость сближения (подачи) до 5 полной остановки, что повышает качествообработанной поверхности./7 ример 2. Шпиндели 10 и 11 несут круги 12 и 13. Изделия 14 расположены в сепараторе 15 в выемках 16. Элементы упора Ов виде гидро- или газостатической опоры образованы на торцах7 и 18 сепаратора 15 и 19, кругов 13 и 12. На торцы 17 и 18 сепаратора выходят каналы 21 через сопротивления 22, соединенные с источником давления Р среды (жидкости или газа) 5 шлангами 23. Такие же каналы выходятна поверхность выемок 16, образуя бесконтактные опоры изделий в сепараторе. В исходном положении шпиндели 10 и 11, круги 13 и 12 разведены. Сепаратор 15 с изделиями 14 лежит на нижнем круге. При включении давления смазки сепаратор 15 всплывает на слое смазки, изделия 14 центрируются в выемках 16. Включают вращение и подачу кругов 13 и 12. Шланги 23 удерживают сепаратор на круге 12 и от вращения увлекаемым слоем смазки. При сближении кругов 13 и 12 за счет движения подачи шпинделей 11 и 10 до контакта с изделиями 14 круги своими торцами шлифуют торцы издеИзобретение относится к машиностроению и может найти применение при абразивной обработке деталей.Цель изобретения - повышение точностии производительности обработки за счетавтоматического выхода на заданный размер,На фиг. 1 изображена схема для реализации способа абразивной обработки; нафиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 -схема реализации способа, вариант; нафиг, 4 - схема двусторонней абразивнойобработки торцами кругов; на фиг. 5разрез Б-Б на фиг. 4; на фиг. 6 - схемадля врезного шлифования; на фиг. 7разрез В-В на фиг. 6; на фиг. 8 - разрезВ-В на фиг. 6; на фиг. 8 - разрез Г-Г нафиг. 6; на фиг. 9 - схема для фрезерования 5шпоночных пазов; на фиг. 10 - разрезД-Д фиг. 9; на фиг. 11 - разрез Е-Ефиг. 9; на фиг. 12 - график зависимостиусилия подачи от зазора.Пример 1. Предлагаемый способ поясняется на примере абразивной обработкиторцом круга одной стороны изделия.Шпиндель(фиг. 1 и 2) несет абразивный, например алмазный, круг или притир 2.На магнитном столе 3 закреплены изделие 4и сегментные блоки 5; являющиеся элементами упора и одновременно бесконтактной,в данном случае газостатической опоры.На открытую поверхность 6 сегментов выходят каналы 7 гидросопротивлений в видесопел, соединенных с источником давлениягаза (или жидкости). Взаимодействующий ЗОс сегментами 5 элемент упора выполнен наторце 8 круга 2, т. е. непосредственно наобрабатываемой поверхности инструмента,в виде сопряженной опорной поверхностибесконтактной опоры, Поверхности 6 и 8эквидистантны, т. е. параллельны. В исходномположении круг поднят вверх.Способ осуществляют следующим образом,Движение подачи вращающегося шпинделя 1 с обрабатывающим инструментом 2 4осуществляют относительно изделия 4 внизв направлении стрелки до получения заданного размера обрабатываемой поверхности(в данном случае высоты О изделия), определяемого координатой взаимодействия вупор поверхностей относительно перемещающихся узлов, шпинделя 1, несущего инструмент 2, и стола 3, несущего изделие 4.В данном случае движение подачи продолжается до бесконтактного взаимодействияв упор поверхности 8 обрабатывающегоинструмента с поверхностью 6 упора 5 наузле, несущем изделие 4, например, на столе 3. Бесконтактное взаимодействие возникает потому, что поверхности 6 и 8 образуютбесконтактную газостатическую опору, поскольку на поверхность 6 через сопла 7поступает газ от источника давления Р ипри приближении поверхности 8 в текущемв зазоре между поверхностями 6 и 8 слое51015 3лий. При дальнейшем сближении кругов уменьшаются зазоры между торцами 20 и 19 кругов и торцами 18 и 17 сепаратора и начинается бесконтактное взаимодействие этих торцов за счет того, что они образуют бесконтактные гидро- или газостатические опоры, давление в зазорах которых возрастает по мере уменьшения высоты зазоров. При этом уменьшается и подача. При уменьшении этих зазоров до уровня, при котором давление среды в них уравновешивает усилие подачи, последняя прекращается. Движением подачи можно управлять в функции давления в зазоре, поскольку давление и высота зазора в опоре однозначно связаны между собой. Контролируя давление датчиком и управляя движением подачи в функции его сигнала, можно обеспечить точное позиционирование обрабатывающих поверхностей инструментов относительно изделия. Кроме того, однозначно связаны между собой давление Р источника среды и высота й зазора в опоре., Поэтому, управляя значением Р, можно регулировать высоту зазоров и, как следствие, высоту О изделий с микронной точностью.Бесконтактное взаимодействие в упоре позволяет использовать поверхности инструмента и такого приспособления как сепаратор в качестве упорных, резко сократить контур силового замыкания в станке и таким образом повысить точность, производительность обработки, уровень автоматизации и качество изделий, тонко управлять процессом обработки, размерами изделий и существенно упростить конструкцию станка: сепаратор играет роль калибра, определяющего размеры изделия и управляющего станком.Лример 3. На фиг. 6 - 8 показано совмещенное врезное шлифование шейки и торца валика периферией круга. Изделие (вал 24) расположено в центрах 25 и вращается поводковым устройством 26. Центры расположены в передней 27 и задней 28 бабках. На шпинделе 29 расположен абразивный, преимущественно алмазный, круг 30 с коническими обрабатываюгцими поверхностями. На бабках 27 и 28 закреплены упоры 31, выполненные в виде элементов бесконтактных гидростатических опор. Их опорные поверхности тоже конические, эквидистантные обрабатывающим поверхностям круга при том его положении, когда его обрабатывающие поверхности касаются поверхностей вала 24 с размерами д и ., При этом поверхности круга образуют другой элемент гидро- статических опор, служат его опорными поверхностями и отделены от поверхностей упоров 31 зазором высотой й, равной, например, 50 мкм. На опорных поверхностях упоров 31 выполнены несущие карманы 32, соединенные через гидросопротивления 33 с источником давления Р среды, например 20 25 30 35 40 45 50 55 смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). В исходном положении круг 30 отведен от изделия 24.Способ осуществляют следующим образом.Изделие 24 вращается в центрах 25 поводком 26. Круг 30 вращается шпинделем 29 и осуществляет движение подачи на изделие 24. В результате круг входит в контакт с изделием 24 и обрабатывает его шейку и торец, приближаясь своими коническими поверхностями к коническим поверхностям упоров 31. При этом давление в карманах 32 гидростатических опор растет. Когда размеры д иизделия 24 в результате обработки принимают требуемые значения, круг 30 занимает относительно опор 31 положение, в котором поверхности опор и круга становятся эквидистантными, удаленными друг от друга на заданную величину Й, при которой давление в карманах 32 уравновешивает усилие подачи и она останавливается. Контроль давлений в карманах позволяет контролировать зазор Й и соответственно положение круга 30 и размеры д и 1. изделия 24, и в их функции управлять подачей, ее скоростью, включением и отводом круга, Управляя давлением Р среды или (и) величиной сопротивлений 33, можно управлять высотой зазора в бесконтактной опоре, а следовательно, и размерами д и . изделия 24.Таким образом, бесконтактное взаимодействие в упоре не только сокращает контур деформаций, влияющих на точность обработки, за счет того, что поверхности упоров максимально приближены к зоне обработки, но и позволяет управлять процессом и точностью обработки, автоматизировать управление, повысить стабильность и качество результатов обработки.Пример 4. На фиг. 9 - 11 показана обработка шпоночных пазов. Изделие 34 закреплено в устройстве 35. Фреза 36, имеющая упорный диск 37, закреплена в шпинделе 38. В устройстве 35 выполнены ниша 39, паз 40, упорные осевая 41 и радиальные 42 поверхности. На нижнем торце диска 37 выполнены сопла 43 газостатической осевой опоры,соединенные через шпиндель 38 с источником давления Р среды (газа). Аналогичные сопла выполнены на цилиндрических поверхностях 42. В исходном положении фреза отведена вверх и находится в крайнем левом положении, упираясь цилиндрической поверхностью диска 37 бесконтактно с зазором й в бесконтактную газостатическую опору на поверхности 42.Вначале врагцаюгцейся фрезе 36 сообщают движение подачи вниз на глубину шпоночного паза до тех пор, пока нижний торец диска 37 бесконтактно с зазором Ь не упрется в поверхность 41. При этом давление в зазоре / уравновешивает усилие осевой подачи, она останавливается и контроль давления в зазоре дает сигнал к началу1367 4-,4 иг. 2 1295радиальной подачи направо. Фреза начинает нарезать паз глубиной Н. При приближении цилиндрической поверхности диска 37 и правой упорной поверхности 42 начинается их бесконтактное взаимодействие, обусловленное действием образованной ими бесконтактной газостатической радиальной опоры. Радиальная подача останавливается, когда давление в зазоре позволяет получить команду на вывод фрезы 36 из нарезанного шпоночного паза. Бесконтактное взаимодействие упорных поверхностей диска 37 и поверхностей 41 и 42 позволяет приблизить их к зоне обработки, повысить точность движений и обработки, автоматизировать управление подачей, повысить производительность и качество обработки.Давление Р питания поддерживают из условия где Р - усилие подачи, 5 - эффективная площадь опоры, и -- отношение сопротивления на входе в зазор опоры к сопротивлению зазора при его номинальном значении Йю. Например, при усилии подачи Р = 200 кгс = 2 кН, эффективной площади опоры 5 = 200 см", номинальном зазоре Йю = 20 мкм устанавливаем на входе в зазор Й сопротивление 7, равное сопротивлению рабочего зазора при Йю, т. е. п = 1.Чтобы подача останавливалась при Й= =Йю согласно 11) выбираем Р = - 2 кгс/см-= =0,2 МПа. В этом случае реакция Р, опоры равна усилию подачи т при Й = Йю, т. е. при Й = Йю движение подачи и соответственно обработка прекращаются, автоматически обеспечив высоту Н изделий. По мере приближения инструмента к упору уменьшается эффективное усилие подачи Г.р = т - Р и соответственно замедляется подача. На фиг. 12 показана зависимость Бфот Й. Чем ближе к Йю, тем быстрее растетР и уменьшается г ф и соответственно ещебыстрее падает величина подачи до полнойостановки. Если на всем пути до положенияЙ = Йю эффективное усилие Бф подачиуменьшается на 22,2 Я, то на остальном путиравном Йю, оно падает до О. Это позволяетполучить высокое качество обработаннойповерхности даже при,очень высокопрояз 10 водительной обработке: при больших усилиях Р подачи, при приближении к номинальному размеру автоматически резко падаютдо нуля эффективное уоилие Р.Ф подачи исама подача. 1(ак бы осуществляется производительное выхаживание, обеспечивающеевысокое качество обработанной поверхностии подповерхностного слоя.При увеличении или уменьшении давления Р соответственно увеличивается илиуменьшается относительно Йю значение Й,при котором падают до нуля т ф и подача,т. е. прекращается обработка, Таким образом можно тонко менять Й и г, управляя Р.Формула изобретенияСпособ механической обработки, при котором подачу инструмента осуществляют25 до упора, отличающийся тем, что, с цельюповышения точности и производительностиобработки, в процессе обработки между инструментом и упором образуют гидро- илигазостатическую опору, давление Р питаниякоторой и зазор Й поддерживают из условия30Г пУ,где Р - усилие подачи;5 - эффективная площадь опоры;35ив отношение сопротивления на входев зазор опоры к сопротивлению за.зора при его номинальном значенииЙю.1291367 Е гс 1 ОО ЗИа ФбО 80 710 га Емкм 7 г. оздецкий Составитель А. Д Текред И. Верес Тираж 715ого комитета СССР посква, Ж - 35, Ра) шс афическое прсдприяти Редактор А. СабоЗаказ 85/17ВНИИПИ Государственн113035, МПроизводственнц.полиг Под елам изоб я наб., д г. Ужгоро
СмотретьЗаявка
3791700, 07.09.1984
МОСКОВСКИЙ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ШИМАНОВИЧ МОИСЕЙ АБРАМОВИЧ, ФРАГИН БОРИС ИСААКИЕВИЧ, МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: B24B 1/00
Метки: механической
Опубликовано: 23.02.1987
Код ссылки
<a href="https://patents.su/8-1291367-sposob-mekhanicheskojj-obrabotki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ механической обработки</a>
Предыдущий патент: Гибкое автоматизированное производство
Следующий патент: Способ шлифования
Случайный патент: Гидроцилиндр