RU159948U1 - Резец токарный - Google Patents

Резец токарный Download PDF

Info

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
Application number
RU2015114108/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Георгиевич Кабалдин
Дмитрий Александрович Шатагин
Игорь Леонидович Лаптев
Вячеслав Олегович Зотов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2015114108/02U priority Critical patent/RU159948U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU159948U1 publication Critical patent/RU159948U1/ru

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2015114108/02U 2015-04-17 2015-04-17 Резец токарный RU159948U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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