RU151704U1 - Устройство для магнитно-абразивной обработки - Google Patents
Устройство для магнитно-абразивной обработки Download PDFInfo
- Publication number
- RU151704U1 RU151704U1 RU2014147455/02U RU2014147455U RU151704U1 RU 151704 U1 RU151704 U1 RU 151704U1 RU 2014147455/02 U RU2014147455/02 U RU 2014147455/02U RU 2014147455 U RU2014147455 U RU 2014147455U RU 151704 U1 RU151704 U1 RU 151704U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- slide
- possibility
- magnetic systems
- servomotor
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
Abstract
Устройство для магнитно-абразивной обработки детали, содержащее две магнитные системы, имеющие расположенные напротив друг друга полюса противоположной полярности и собранные из постоянных магнитов, каждый из которых находится в контакте с полюсным наконечником, при этом магнитные системы установлены на салазках с возможностью изменения расстояния между ними, отличающееся тем, что каждая из магнитных систем соединена с сервомотором сервопривода, выполнена сменной и имеет рабочую поверхность, ответную по форме профилю обрабатываемой поверхности детали, при этом полюсной наконечник магнитной системы закреплен в направляющей сервомотора сервопривода, установленной в пазу упомянутых салазок с возможностью осцилляции относительно обрабатываемой поверхности на длину салазок.
Description
Полезная модель относится к машиностроению, а именно, к металлообработке и может быть использована для магнитно-абразивной обработки деталей, в частности, спиральных сверл, имеющих цилиндрические, конические и другие поверхности.
Известно устройство для магнитно-абразивной обработки, содержащее образующие кольцевой паз наружную и внутреннюю магнитные системы, полюса противоположной полярности которых расположены друг против друга, собраны из магнитных блоков, разделенных изоляционными прокладками, каждый из которых выполнен в виде постоянного магнита и Г-образного полюсного наконечника, внутренняя поверхность которого находится в контакте с нерабочим полюсом и боковой поверхностью магнита, при этом рабочие поверхности полюсного наконечника и магнита ограничены боковой поверхностью кольцевого паза с прямоугольным профилем в поперечном сечении и постоянной шириной. Кольцевой паз, в котором размещена обрабатываемая деталь, заполняется магнитно-абразивным порошком. Этот порошок притягивается к рабочим полюсам магнитов, а деталь и устройство совершают вращательные движения вокруг осей (Авторское свидетельство №1371881, МПК B24B 31/10, опубл. 1988).
Недостатком описанного устройства является низкая производительность, обусловленная возможностью разбрасывания зерен магнитно-абразивного порошка из рабочей зоны.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой полезной модели (прототипом) является устройство для магнитно-абразивной обработки, содержащее две магнитные системы, имеющие расположенные друг против друга полюса противоположной полярности и собранные из блоков, каждый из которых выполнен в виде постоянного магнита, находящегося в контакте с полюсным наконечником, при этом магнитные системы установлены на салазках с возможностью изменения расстояния между ними. Причем блоки магнитных систем разделены изоляционными прокладками, а каждый полюсный наконечник выполнен Г-образной формы, внутренняя поверхность которого находится в контакте с нерабочим полюсом и боковой поверхностью магнита, при этом рабочие поверхности магнитных систем выполнены плоскими прямоугольными и установлены с возможностью поворота на угол 180° (Патент РФ №2098258, МПК B24B 31/112, опубл. 1997).
Основным недостатком описанного устройства является низкая производительность, обусловленная наличием контакта прямоугольных рабочих поверхностей магнитных систем с обрабатываемой поверхностью по линии и, как следствие, небольшой площадью обработки, а также неравномерным распределением магнитно-абразивного порошка в рабочей зоне, требующим большого числа проходов устройства для достижения заданной чистоты обрабатываемой поверхности детали.
Предлагаемой полезной моделью решается задача увеличения производительности.
Для достижения указанного технического результата в устройстве для магнитно-абразивной обработки, содержащем две магнитные системы, имеющие расположенные друг против друга полюса противоположной полярности и собранные из блоков, каждый из которых выполнен в виде постоянного магнита, находящегося в контакте с полюсным наконечником, магнитные системы установлены на салазках с возможностью изменения расстояния между ними, каждая из магнитных систем соединена с сервомотором сервопривода, выполнена сменной и с рабочей поверхностью, ответной по форме профилю обрабатываемой поверхности детали, при этом полюсной наконечник магнитной системы закреплен в направляющей сервомотора сервопривода, установленной в пазу упомянутых салазок с возможностью осцилляции относительно обрабатываемой поверхности на длину салазок.
Повышение производительности за счет увеличения площади обработки и наличия условий для создания непрерывного потока и равномерного распределения с одновременным самозатачиванием зерен магнитно-абразивного порошка обусловлено дополнительной возможностью осцилляции магнитных систем относительно обрабатываемой поверхности детали и достигается тем, что каждая из магнитных систем соединена с сервомотором сервопривода, выполнена сменной и с рабочей поверхностью, ответной по форме профилю обрабатываемой поверхности детали, при этом полюсной наконечник магнитной системы закреплен в направляющей сервомотора сервопривода, установленной в пазу упомянутых салазок с возможностью осцилляции относительно обрабатываемой поверхности на длину салазок.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображено устройство для магнитно-абразивной обработки, вид спереди; на фиг. 2 - то же, вид сверху; на фиг. 3 представлена схема применения устройства для магнитно-абразивной обработки цилиндрической поверхности спирального сверла; на фиг. 4 показана схема обработки детали конической формы; на фиг. 5 - то же, вид сверху; на фиг. 6 представлена схема обработки тела вращения; на фиг. 7 - то же, вид сверху.
Кроме того, на фиг. 3 показано:
В - ширина паза, образованного магнитными системами;
D - диаметр обрабатываемой детали;
b - рабочий зазор между обрабатываемой поверхностью детали и рабочими полюсами магнитных систем устройства.
Устройство для магнитно-абразивной обработки изготовлено из немагнитного материала и содержит две сменные магнитные системы, имеющие расположенные друг против друга полюса противоположной полярности и собранные из блоков, каждый из которых выполнен в виде постоянного магнита 1, находящегося в контакте с полюсным наконечником 2, который изготовлен из магнитно-мягкого материала. При этом магнитные системы установлены на салазках 3 с возможностью изменения расстояния между ними. Каждая из магнитных систем соединена с сервомотором 4 сервопривода, выполнена сменной и с рабочей поверхностью, ответной по форме профилю обрабатываемой поверхности детали 5. При этом полюсной наконечник 2 магнитной системы закреплен в направляющей 6 сервомотора 4 сервопривода, установленной в пазу упомянутых салазок 3 с возможностью осцилляции относительно обрабатываемой поверхности на длину салазок 3. Сервомотор 4 состоит из двух сервомоторов с блоками питания (на чертеже не показаны), соединенных с датчиками обратной связи и блоком управления (на чертеже не показаны). Предлагаемое устройство устанавливается на суппорте токарного станка (на чертеже не показано) и содержит основание 7, на котором установлены салазки 3 с возможностью перемещения посредством регулировочного винта 8 с двумя разнонаправленными резьбами. При вращении регулировочного винта 8 осуществляется одновременное сближение или раздвижение салазок 3. Это приводит к возможности изменения ширины паза, образованного магнитными системами. Салазки 3 выполнены по типу «ласточкин хвост». Деталь 5 с цилиндрической или конической обрабатываемой поверхностью крепится в шпинделе или в центрах токарного станка, а деталь 5, например, спиральное сверло, крепится в шпинделе универсального токарно-винторезного станка (на чертеже не показано). В каждой из двух сменных магнитных систем постоянный магнит 1, находящийся в контакте с полюсным наконечником 2, зафиксирован на одном конце полюсного наконечника 2 зажимными щеками 9 с помощью болтов 10. Противоположный конец полюсного наконечника 2 магнитной системы закреплен посредством крепежных элементов 11 в направляющей 6 сервомотора 4 сервопривода, а нижняя часть направляющей 6 размещена в пазу салазок 3. Причем направляющая 6 установлена с возможностью осцилляции относительно обрабатываемой поверхности детали 5 на длину салазок 3.
Устройство для магнитно-абразивной обработки работает следующим образом.
Для обработки цилиндрических и конических поверхностей устанавливается необходимая ширина паза перемещением магнитных систем посредством вращения регулировочного винта 8, определяемая согласно патенту РФ №2098258 по формуле:
В=D+2b, где
D - диаметр обрабатываемой детали;
b - рабочий зазор между обрабатываемой поверхностью детали и рабочими полюсами магнитных систем устройства.
Подбираются полюсные наконечники 2 под диаметр обрабатываемой детали 5. В паз между полюсными наконечниками 2 подается ферроабразивный материал. Обрабатываемой детали 5 и предлагаемому устройству сообщается вращательное и возвратно-поступательное движения соответственно. При включении рабочей подачи устройства автоматически запускается сервомотор 4 сервопривода с возможностью осцилляции относительно обрабатываемой детали 5 одновременно с основным движением подачи устройства. При этом датчики обратной связи контролируют дополнительную подачу сервопривода, а сервомоторы 4 работают от автономных блоков питания и управления. При движении устройства вдоль поверхности обрабатываемой детали 5 магнитное поле, наведенное в рабочем зазоре, оказывается переменным, что приводит к концентрации потока в областях контакта, где магнитное поле достигает наибольшего насыщения. В результате зерна ферроабразивного материала образуют жесткий контур, что обеспечивает съем металла.
Таким образом, применение предлагаемого устройства приводит к увеличению производительности.
Claims (1)
- Устройство для магнитно-абразивной обработки детали, содержащее две магнитные системы, имеющие расположенные напротив друг друга полюса противоположной полярности и собранные из постоянных магнитов, каждый из которых находится в контакте с полюсным наконечником, при этом магнитные системы установлены на салазках с возможностью изменения расстояния между ними, отличающееся тем, что каждая из магнитных систем соединена с сервомотором сервопривода, выполнена сменной и имеет рабочую поверхность, ответную по форме профилю обрабатываемой поверхности детали, при этом полюсной наконечник магнитной системы закреплен в направляющей сервомотора сервопривода, установленной в пазу упомянутых салазок с возможностью осцилляции относительно обрабатываемой поверхности на длину салазок.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014147455/02U RU151704U1 (ru) | 2014-11-25 | 2014-11-25 | Устройство для магнитно-абразивной обработки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014147455/02U RU151704U1 (ru) | 2014-11-25 | 2014-11-25 | Устройство для магнитно-абразивной обработки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU151704U1 true RU151704U1 (ru) | 2015-04-10 |
Family
ID=53297111
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014147455/02U RU151704U1 (ru) | 2014-11-25 | 2014-11-25 | Устройство для магнитно-абразивной обработки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU151704U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2802926C1 (ru) * | 2023-01-20 | 2023-09-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Устройство для магнитно-абразивной обработки конусных поверхностей сопрягаемых изделий |
-
2014
- 2014-11-25 RU RU2014147455/02U patent/RU151704U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2802926C1 (ru) * | 2023-01-20 | 2023-09-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Устройство для магнитно-абразивной обработки конусных поверхностей сопрягаемых изделий |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107363691B (zh) | 一种利用自制磨床实现调心滚子两端面同时磨削的方法 | |
CN204818829U (zh) | 夹具机构 | |
RU151704U1 (ru) | Устройство для магнитно-абразивной обработки | |
RU2569261C2 (ru) | Способ магнитно-абразивного полирования метчика | |
CN202764052U (zh) | 加工硬脆材料曲面的多线切割机 | |
CN107030579A (zh) | 一种硬脆材料小孔超精密加工方法 | |
CN203956656U (zh) | 平面磨床 | |
MX2019002008A (es) | Metodo para mecanizar superficie giratoriamente simetrica de pieza de trabajo y aparato giratorio. | |
CN204248646U (zh) | 一种能实现自动进给的磨头机构 | |
RU142468U1 (ru) | Установка для магнитно-абразивной обработки поверхностей немагнитных труб | |
RU2571553C2 (ru) | Устройство для обработки деталей на фрезерном станке с чпу | |
RU152715U1 (ru) | Устройство для магнитно-абразивной обработки | |
CN107116239A (zh) | 一种弧度可调式圆弧车刀及使用方法 | |
RU131324U1 (ru) | Резьбошлифовальный станок | |
CN104044077A (zh) | 一种新型的平面磨床 | |
CN103752957A (zh) | 螺纹车刀进给机构 | |
RU2314185C2 (ru) | Устройство для магнитно-абразивной обработки | |
RU2014139810A (ru) | Способ фрезерования заготовки и обрабатывающий центр для его осуществления | |
CN205520536U (zh) | 一种新型端面铣床的夹具 | |
CN203156570U (zh) | 一种新型的平面磨床 | |
CN204295424U (zh) | 动力头多向调节机构 | |
CN103785907A (zh) | 一种攻牙机自动送料装置 | |
US2855917A (en) | Dressing attachment for surface grinders | |
KR101554212B1 (ko) | 리니어 모터 이송계를 구비한 원통 연삭기 | |
KR101389204B1 (ko) | 선반용 심압대의 위치 확인장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20161126 |