PL222915B1 - Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania - Google Patents

Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania

Info

Publication number
PL222915B1
PL222915B1 PL401901A PL40190112A PL222915B1 PL 222915 B1 PL222915 B1 PL 222915B1 PL 401901 A PL401901 A PL 401901A PL 40190112 A PL40190112 A PL 40190112A PL 222915 B1 PL222915 B1 PL 222915B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
spindle
axis
milling
spindle axis
setting
Prior art date
Application number
PL401901A
Other languages
English (en)
Other versions
PL401901A1 (pl
Inventor
Marek Rybicki
Original Assignee
Politechnika Poznańska
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Poznańska filed Critical Politechnika Poznańska
Priority to PL401901A priority Critical patent/PL222915B1/pl
Publication of PL401901A1 publication Critical patent/PL401901A1/pl
Publication of PL222915B1 publication Critical patent/PL222915B1/pl

Links

Landscapes

  • Machine Tool Sensing Apparatuses (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania, mający zastosowanie w firmach zajmujących się obróbką frezowaniem.
Oś wrzeciona bardzo często ustawia się prostopadle do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania. Nieprostopadłość prowadzi do błędów kształtu powierzchni obrobionej zarówno frezowaniem walcowo-czołowym jak i czołowym.
Oś tą można ustawić posługując się stożkowym kołkiem ustalającym w obrabiarce lub enkoderem kątowym, w który wyposaża się nowsze obrabiarki. Poleganie na ustawieniach producenta obrabiarki często niesie ze sobą zbyt duże i niedopuszczalne błędy, szczególnie w przypadku zastosowania stożkowego kołka.
Oś można też ustawiać ręcznie różnymi metodami pomiarowymi.
a. Pierwsza z metod stosowana często w praktyce zakłada zamocowanie w gnieździe wrzeciona walcowego trzpienia wzorcowego, przemieszczanie czujnika pomiarowego długości wzdłuż osi trzpienia i ustawienie osi wrzeciona tak, aby wskazania podczas przemieszczania czujnika były takie same. Pomiary wykonuje się w dwóch położeniach skrajnych „A” i „B” co zostało przedstawione na Fig 1. która stanowi stan techniki.
W metodzie pomiarowej tej ustawia się oś wrzeciona równolegle do osi Z na rysunku Fig. 1, w której występował przesuw czujnika wzdłuż trzpienia wzorcowego i zakłada się, że oś X jest prost opadła, co niesie ze sobą duże błędy. Na ustawieniu takim zależeć może podczas wykonywania operacji wiertarskich. Podczas frezowania natomiast zależy bardziej na ustawieniu osi wrzeciona prostopadle do osi obrabiarki.
b. W drugiej metodzie czujnik jest mocowany do wrzeciona, a końcówka czujnika jest ustawiona równolegle do osi jego obrotu. W płaszczyźnie równoległej do kierunku posuwowego notuje się różnicę odczytów w dwóch położeniach czujnika rozstawionych co 180°, co zostało przedstawione na Fig. 2, która stanowi stan techniki.
W metodzie tej oś wrzeciona ustawia się prostopadle do powierzchni stołu, która nie musi się pokrywać z osią obrabiarki, w której dokonywany jest przesuw podczas obróbki. Niedogodność tą rozwiązuje się poprzez frezowanie płaszczyzny przedmiotu zamocowanego do powierzchni stołu i wykonywanie pomiarów czujnikiem na tej płaszczyźnie. Wadą jednak tego rozwiązania jest fakt, że frezowana płaszczyzna zawiera błędy geometryczne wynikające z procesu frezowania, a nie tylko związane z przesuwem zespołów obrabiarki.
Istotą wynalazku jest sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu pos uwowego 7 który polega na tym, że do wrzeciona obrabiarki mocuje się frez, następnie obraca się nim tak, aby prosta na której leży wierzchołek jednego z ostrzy i oś wrzeciona pokrywały się z kierunkiem wektora 7 , po czym czujnik długości z płaską powierzchnią pomiarową mocuje się do stołu obrabiarki i mierzy się nim pozycję z! ostrza w kierunku osi Z, następnie obraca się wrzecionem wokół jego osi o kąt 180° i przesuwa się w kierunku wektora 7 stołem frezarki w stosunku do wrzeciona o wartość średnicy frezu d, po czym ponownie mierzy się pozycję z2 tego samego ostrza w kierunku osi Z, a na koniec obraca się wrzecionem w płaszczyźnie XZ przechodzącej przez oś wrzeciona i kierunek ruchu posuwowego 7 tak, aby pozycja z2 zmniejszyła się o połowę różnicy wskazań czujnika z1 i z2.
Wynalazek w przykładowym wykonaniu został zilustrowany na rysunkach, gdzie fig. 1 przedstawia schemat sprawdzania odchyłki prostopadłości osi obrotowej do płaszczyzny lub osi, fig. 3 przedstawia schemat blokowy realizacji wynalazku, a fig. 4 przedstawia sposób realizacji wynalazku.
Aby ustawić oś wrzeciona należy zamocować do niego frez 1 o jak największej średnicy. Frezem obraca się tak, aby jedno z ostrzy i oś frezu pokrywały się z kierunkiem ruchu posuwowego 7 2. Następnie czujnik długości z płaską powierzchnią pomiarową mocuje się do stołu obrabiarki 3. Czujnikiem mierzy się pozycję ostrza w kierunku osi wrzeciona 4. Następnie obraca się wrzecionem o kąt 180° wokół jego osi 5 i przesuwa się w kierunku ruchu posuwowego 7 stołem obrabiarki o średnicę frezu d 6 a następnie ponownie mierzy się pozycję z2 tego samego ostrza w kierunku osi wrzeciona 7. Następnie obraca się wrzecionem w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wrzeciona i kierunek ruchu posuwowego 7 tak, aby pozycja z2 ostrza zmniejszyła się o wartość (z2-z1)/2 8. Zaleca się powtórzenie procedury w celu sprawdzenia, czy w obu mierzonych pozycjach z2 i z1 wskazanie czujnika jest takie samo.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego T , znamienny tym, że do wrzeciona obrabiarki mocuje się frez 1, następnie obraca się nim tak, aby prosta na której leży wierzchołek jednego z ostrzy i oś wrzeciona pokrywały się z kierunkiem wektora T 2 po czym czujnik długości z płaską powierzchnią pomiarową mocuje się do stołu obrabiarki 3 i mierzy się nim pozycję z, ostrza w kierunku osi Z 4, następnie obraca się wrzecionem wokół jego osi o kąt 180° 5 i przesuwa się w kierunku wektora Tj stołem frezarki w stosunku do wrzeciona o wartość średnicy frezu d 6, po czym ponownie mierzy się pozycję z2 tego samego ostrza w kierunku osi Z 7, a na koniec obraca się wrzecionem w płaszczyźnie XZ przechodzącej przez oś wrzeciona i kierunek ruchu posuwowego Tj tak, aby pozycja z2 zmniejszyła się o połowę różnicy wskazań czujnika z? i z2 8.
PL401901A 2012-12-05 2012-12-05 Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania PL222915B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL401901A PL222915B1 (pl) 2012-12-05 2012-12-05 Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL401901A PL222915B1 (pl) 2012-12-05 2012-12-05 Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL401901A1 PL401901A1 (pl) 2014-01-07
PL222915B1 true PL222915B1 (pl) 2016-09-30

Family

ID=49877291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL401901A PL222915B1 (pl) 2012-12-05 2012-12-05 Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL222915B1 (pl)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3517260A1 (en) 2018-01-30 2019-07-31 P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk A method of milling in the machined workpiece system using an angle milling cutter with a definite cutting edge geometry
EP3517261A1 (en) 2018-01-30 2019-07-31 P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk A method of milling in the machined workpiece system using the face of an angle milling cutter with a definite cutting edge geometry

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3517260A1 (en) 2018-01-30 2019-07-31 P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk A method of milling in the machined workpiece system using an angle milling cutter with a definite cutting edge geometry
EP3517261A1 (en) 2018-01-30 2019-07-31 P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk A method of milling in the machined workpiece system using the face of an angle milling cutter with a definite cutting edge geometry

Also Published As

Publication number Publication date
PL401901A1 (pl) 2014-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8250952B2 (en) Method of machine tool calibration
CN102821900B (zh) 齿轮磨床及齿轮磨削方法
CN103909473B (zh) 切点跟踪磨削中曲轴角向定位测量方法及装置
JP2010117196A (ja) 歯車測定方法
CN202240721U (zh) 刀具的对刀装置
JP5206073B2 (ja) ネジ測定装置、ネジ測定方法、及びネジ測定装置を備えた工作機械
CN103615998A (zh) 齿轮测量中心工件装夹倾斜与偏心误差测量与补偿方法
JP2016097459A (ja) 回転軸中心位置計測用治具および該治具を用いた回転軸中心位置計測方法
CN101963483B (zh) 一种用于光学元件检测的三轴旋转工作平台
CN103630096A (zh) 一种关节臂式坐标测量机的零位标定方法
CN102500760B (zh) 一种基于光学图像重构的尖刃金刚石刀具旋转对心方法
CN201423556Y (zh) 一种回转测量对刀装置
PL222915B1 (pl) Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania
CN206073936U (zh) 一种通用弧面凸轮机构精度检测实验装置
CN204438989U (zh) 移距型车刀角度测量仪
CN115958470A (zh) 丝锥的相位检测方法及机床的内螺纹加工方法、机床
CN102175119A (zh) 一种用于光学元件检测的三轴旋转工作平台
CN105058169A (zh) 一种铣刀检测机
CN212761272U (zh) 一种适用于盲孔法检测残余应力的对中打孔装置
CN203758439U (zh) 一种加工斜齿齿轮角度器
KR101664163B1 (ko) 펀칭 기능을 갖는 공작물 셋업 공구 및 그것을 이용한 공작물 셋업 및 펀칭 방법
CN204142167U (zh) 垂直测量装置及百分表装置
CN204718552U (zh) 缸套检测仪
CN206514787U (zh) 梳棉机锡林磨针母线定规综合误差校验装置
CN204757902U (zh) 一种用于测量轴径倒角的量具