RU159948U1 - Резец токарный - Google Patents
Резец токарный Download PDFInfo
- Publication number
- RU159948U1 RU159948U1 RU2015114108/02U RU2015114108U RU159948U1 RU 159948 U1 RU159948 U1 RU 159948U1 RU 2015114108/02 U RU2015114108/02 U RU 2015114108/02U RU 2015114108 U RU2015114108 U RU 2015114108U RU 159948 U1 RU159948 U1 RU 159948U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- tool
- supporting surface
- microcontroller
- accelerometer
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
Abstract
Режущий инструмент с механическим закреплением сменных многогранных пластин с негладкой опорной поверхностью, установленных в призматическом гнезде корпуса, имеющем фасонную опорную поверхность, по форме обратную контактирующей с ней поверхностью пластины и совпадающую с ней по размерам, отличающийся тем, что он снабжен акселерометром, передатчиком Wi-Fi, микроконтроллером и источником питания, установленными в кармашках, выполненных в корпусе и соединенных шиной для питания и передачи информации, расположенной в каналах, выполненных в корпусе.
Description
Резец токарный
Изобретение относится к инструменту обработки металлов резанием, оснащенному сменными многогранными пластинами и предназначено для контроля уровня вибраций в зоне резания.
Известны инструменты с механическим закреплением сменных многогранных пластин (СМП), выпускаемые по ГОСТ 24996-81, ГОСТ 20872-75, ГОСТ 26611-85.
Конструкция инструмента предусматривает возможность перестановки пластины для использования всех режущих граней; при этом опорная поверхность, неработающие или отработавшие грани и передняя поверхность пластины используются для фиксации ее положения и закрепления прижимными устройствами различной конструкции.
Конструкция резца содержит державку, в гнезде которой установлена двухсторонняя сменная пластина и крепежный элемент, причем в гнезде державки расположены выступы и опорный элемент с выступами для взаимодействия со стружколомающими канавками пластины.
Недостатком подобных конструкций является недостаточная жесткость крепления двухсторонних пластин типа G и V по ГОСТ 19042-80.
Наиболее близким к заявленному изобретению является патент (RU №2039635, В23В 27/00, В23В 27/16 опубл. 20.07.1995)который устраняет подобный недостаток и обеспечивает более жесткое крепление двухсторонних пластин. Это достигается за счет использования режущего инструмента с механическим закреплением сменных многогранных пластин с негладкой опорной поверхностью, установленных в призматическом гнезде корпуса, имеющем фасонную опорную поверхность, по форме обратную контактирующей с ней поверхностью пластины и совпадающую с ней по размерам. Плотный контакт фасонных поверхностей пластины и державки достигается за счет нанесения тонкого слоя, толщиной 5-50 мкм, из мягкого металла, например меди, на фасонную поверхность державки.
Однако, несмотря на высокую жесткость крепления СМП необходимо оценивать уровень вибраций, износ инструмента и устойчивость процесса резания, с целью обеспечения высокой производительности обработки и получения необходимого качества поверхностей изготавливаемых деталей.
Для контроля устойчивости процесса резания и состояния режущего инструмента, как правило, используют информацию от вибродатчиков установленных на инструменте в непосредственной близости от зоны обработки. Подобная конструкция накладывает большие ограничения в работе ТС. Существующие датчики вибрации представляют собой сам акселерометр находящейся в металлическом корпусе и провод для передачи сигнала на обрабатывающее устройство. Габаритные размеры датчика не позволяют обрабатывать детали определенной геометрической формы и отверстия небольшого диаметра при растачивании. Имеющийся кабель сильно ограничивает возможности перемещения инструмента в зоне обработки и препятствует базированию в револьверных головках и инструментальных магазинах. Образование сливной стружки и использование СОЖ также существенно снижает эффективность в подобного вида диагностики. Все вышесказанное существенно ограничивает возможность диагностики процесса резания и состояния режущего инструмента в реальных производственных условиях и остается прерогативой лабораторных испытаний.
Современным достижением в области микроэлектроники стало создание беспроводных акселерометров с автономным питанием. Подобные датчики позволяют существенно упростить задачу в практической вибродиагностики. Отсутствие проводов позволяет существенно увеличить возможности перемещения инструмента в зоне обработке. Существенным недостатком таких датчиков является увеличенный габаритный размер за счет элементов питания, наличия передатчика Wi-Fi и микроконтроллера. В ходе обработки датчик может подвергаться воздействию стружки и СОЖ.
Задача полезной модели - возможность контролировать состояние инструмента с использованием удаленного доступа, передавая информацию на ПК или другую вычислительную систему, возможность не ограничивать инструмент в геометрических параметрах обрабатываемой детали и схемах базирования на станке
Технический результат - повышение быстродействия и наличие контроля инструмента в режиме реального времени, отсутствие выступающих частей и сохранение базовых поверхностей
Технический результат достигается тем, что режущий инструмент с механическим закреплением сменных многогранных пластин с негладкой опорной поверхностью, установленных в призматическом гнезде корпуса, имеющем фасонную опорную поверхность, по форме обратную контактирующей с ней поверхностью пластины и совпадающую с ней по размерам, но при этом он снабжен акселерометром, передатчиком Wi-Fi, микроконтроллером и источником питания, установленными в кармашках, выполненных в корпусе и соединенных шиной для питания и передачи информации, расположенной в каналах, выполненных в корпусе.
Державка сборного токарного резца содержит акселерометр, передатчик Wi-Fi, микроконтроллер и источник питания.
Для решения задачи практической диагностики состояния режущего инструмента был разработан корпус резца токарного с интегрированными 3-х осевым акселерометром, элементами питания и передатчиком Wi-Fi с микроконтроллером (Фиг. 1). Современные элементы микроэлектроники имеют достаточно малые размеры для удобной интеграции в большинство типов режущего инструмента. В корпусе резца 1 выфрезеровываются кармашки 2 для размещения и закрепления акселерометра 3, передатчика Wi-Fi и микроконтроллера 4 и источника питания 5. Размеры кармашков определяются конструктивно в зависимости от габаритных размеров электроники. Как правило, современные акселерометры не превышают габаритных размеров 3×3×0.9 мм. микроконтроллеры с передатчиками Wi-Fi 5×5×1 мм. Для обмена информацией между акселерометром и микроконтроллером, а также для их питания выфрезеровываются каналы 6 для прокладки в ней шины питания и передачи информации. После монтажа микроэлектроники в корпусе резца, кармашки и каналы закрывают герметичными заглушками или изолируют специальным материалом, например эпоксидной смолой.
Подобная конструкция резца токарного позволила защитить слабые элементы микроэлектроники от влияния СОЖ и стружки. Отсутствие выступающих частей и сохранение базовых поверхностей позволяет не ограничивать инструмент в геометрических параметрах обрабатываемой детали и схемах базирования на станке. Наличие передатчика Wi-Fi позволяет контролировать состояние инструмента с использованием удаленного доступа, передавая информацию на ПК или другую вычислительную систему.
Claims (1)
- Режущий инструмент с механическим закреплением сменных многогранных пластин с негладкой опорной поверхностью, установленных в призматическом гнезде корпуса, имеющем фасонную опорную поверхность, по форме обратную контактирующей с ней поверхностью пластины и совпадающую с ней по размерам, отличающийся тем, что он снабжен акселерометром, передатчиком Wi-Fi, микроконтроллером и источником питания, установленными в кармашках, выполненных в корпусе и соединенных шиной для питания и передачи информации, расположенной в каналах, выполненных в корпусе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015114108/02U RU159948U1 (ru) | 2015-04-17 | 2015-04-17 | Резец токарный |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015114108/02U RU159948U1 (ru) | 2015-04-17 | 2015-04-17 | Резец токарный |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU159948U1 true RU159948U1 (ru) | 2016-02-20 |
Family
ID=55314428
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015114108/02U RU159948U1 (ru) | 2015-04-17 | 2015-04-17 | Резец токарный |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU159948U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3292929B1 (en) | 2016-09-09 | 2022-11-16 | Sandvik Intellectual Property AB | Estimation of orientation of a cutting tool |
-
2015
- 2015-04-17 RU RU2015114108/02U patent/RU159948U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3292929B1 (en) | 2016-09-09 | 2022-11-16 | Sandvik Intellectual Property AB | Estimation of orientation of a cutting tool |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2671035C2 (ru) | Устройство для управления процессом вращательной механической обработки с удалением стружки заготовки и режущий инструмент для вращательной механической обработки с удалением стружки | |
US10478934B2 (en) | Instrumented tool post, and associated tool holder | |
US7770302B2 (en) | Sensor | |
CN106271880B (zh) | 一种同时测量铣削过程铣刀及工件温度的测量系统 | |
JP7198340B2 (ja) | ホルダ、切削工具、切削加工物の製造方法及びデータの収集方法 | |
RU159948U1 (ru) | Резец токарный | |
JP2018054612A (ja) | 温度測定装置 | |
CN104093512A (zh) | 工具保持器以及用于在其内夹持切削刀片的方法 | |
ES2795348T3 (es) | Dispositivo de husillo para el empleo en una máquina herramienta de control numérico | |
JP2019166600A (ja) | 旋削工具用ホルダ、旋削工具および旋削方法 | |
WO2015136075A3 (de) | Vorrichtung und verfahren zum messen und überwachen von werkzeugen | |
US20190147725A1 (en) | Radio equipment | |
JP7521219B2 (ja) | 切削工具および切削方法 | |
CN212683336U (zh) | 具有传感器的刀具装置以及具有刀具装置的机床 | |
CN104001950A (zh) | 一种自动水冷卡盘 | |
CN204194991U (zh) | 一种玻璃加工系统 | |
CN104416328A (zh) | 一种拨弹齿用量规的加工方法 | |
KR101604850B1 (ko) | 초음파 진동이 부가된 스핀들 방전 가공 장치 | |
KR20120000101A (ko) | 하우징에 탈착 가능하게 부착된 딥 롤링 공구의 가공롤러 | |
CN201644818U (zh) | 轴承座车加工专用刀架 | |
JPS5973252A (ja) | 工具及び工具取り付け装置 | |
CN205464829U (zh) | 一种结构改良的激光打标机振镜镜头 | |
CN213858191U (zh) | 一种传感器壳体加工用夹具 | |
CN203044980U (zh) | 快换钻模套 | |
CN103084865A (zh) | 密封盖定位工装 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160429 |