RU192176U1 - Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых и титановых сплавов - Google Patents

Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых и титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU192176U1
RU192176U1 RU2019110003U RU2019110003U RU192176U1 RU 192176 U1 RU192176 U1 RU 192176U1 RU 2019110003 U RU2019110003 U RU 2019110003U RU 2019110003 U RU2019110003 U RU 2019110003U RU 192176 U1 RU192176 U1 RU 192176U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
teeth
cutter
cutting
protrusions
wave
Prior art date
Application number
RU2019110003U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Анатольевич Плотников
Original Assignee
Акционерное Общество Производственное объединение "Стрела"
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 Акционерное Общество Производственное объединение "Стрела" filed Critical Акционерное Общество Производственное объединение "Стрела"
Priority to RU2019110003U priority Critical patent/RU192176U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192176U1 publication Critical patent/RU192176U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23CMILLING
    • B23C5/00Milling-cutters
    • B23C5/02Milling-cutters characterised by the shape of the cutter
    • B23C5/10Shank-type cutters, i.e. with an integral shaft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Milling Processes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к конструкции металлорежущих инструментов, в частности фрез.Сущность полезной модели заключается в том, что фреза с волновинтовой передней поверхностью зубьев, выполненных со смещением выступов и впадин каждого последующего зуба вдоль винтовой поверхности зуба, с плавным сопряжением винтовых участков у рабочего торца фрезы; с волновинтовыми участками, выполненными из условия, что все крайние точки волновой режущей кромки и винтовых участков расположены на образующей цилиндра фрезы, и режущие кромки зубьев выполнены со стружкоделительными канавками; зубья во впадинах, на гребнях выполнены с передним углом от плюс 10 градусов до минус 3 градусов на длине волны; смещение выступов и впадин волн каждого последующего зуба равно 1/z длины волны, при числе зубьев, равном z; волновинтовая передняя поверхность зубьев и стружкоделительные радиусные канавки выполнены согласовано, расположены на выступах волновинтовой передней поверхности зубьев по левой спирали, причем фреза выполнена с торцевыми зубьями, неравномерным окружным шагом и перемычкой на торце, а сердцевина фрезы равномерно утолщается в направлении хвостовика на 1-2 мм на каждые 100 мм режущей части инструмента.Предлагаемая полезная модель направлена на повышение стойкости и производительности фрезы, достижения ее универсальности.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к конструкции металлорежущих инструментов, в частности фрез.
Известна фреза с волновинтовой передней поверхностью зубьев, выполненных со смещением выступов и впадин волн каждого последующего зуба вдоль винтовой поверхности зуба и плавным сопряжением с винтовыми участками у рабочего торца фрезы, отличающаяся тем, что зубья во впадинах, на гребных и винтовых участках выполнены с одинаковыми передними углами из условия, что все крайние точки волновой режущей кромки каждого зуба расположены на образующей цилиндра, а режущие кромки зубьев выполнены с V-образными стружкоделительными канавками, при этом внутри фрезы выполнены каналы для подвода в зону резания смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ), выходные отверстия которых расположены в упомянутых стружкоделительных канавках, причем основной канал расположен вдоль оси фрезы, первые отводные каналы расположены на одинаковом расстоянии от рабочего торца фрезы с наклоном к ее оси под углом, обеспечивающим подачу СОЖ в зону резания в районе радиуса на рабочем торце фрезы, а последующие каналы и стружкоделительные канавки расположены в шахматном порядке от зуба к зубу (патент РФ на изобретение №2507038 МПК В23С 5/10 «Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых материалов», прототип).
Недостаток этой фрезы заключается в том, что она не работает торцем на врезание, из-за отсутствия торцевых зубьев с перемычкой, что сужает ее универсальность.
Недостатком этой фрезы является наличие технологического центрового отверстия на рабочем торце фрезы, что лишает возможности использовать фрезу при переходах, где необходимо врезание фрезы вдоль ее оси.
Наличие каналов для подвода СОЖ эффективно только при обработке глубоких и узких пазов. В остальных случаях применения фрезы, с каналами для подвода СОЖ, преимуществ не дает, а трудоемкость изготовления - увеличивает.
Предлагаемая полезная модель направлена на повышение стойкости и производительности фрезы, достижения ее универсальности.
Указанный технический результат достигается тем, что фреза с волновинтовой передней поверхностью зубьев, выполненных со смещением выступов и впадин каждого последующего зуба вдоль винтовой поверхности зуба, с плавным сопряжением винтовых участков у рабочего торца фрезы; с волновинтовыми участками, выполненными из условия, что все крайние точки волновой режущей кромки и винтовых участков расположены на образующей цилиндра фрезы, и режущие кромки зубьев выполнены со стружкоделительными канавками; зубья во впадинах, на гребнях выполнены с передним углом от плюс 10 градусов до минус 3 градусов на длине волны; смещение выступов и впадин волн каждого последующего зуба, равно 1/z длины волны, при числе зубьев равным z; волновинтовая передняя поверхность зубьев и стружкоделительные радиусные канавки выполнены согласовано, расположены на выступах волновинтовой передней поверхности зубьев по левой спирали, причем фреза выполнена с торцевыми зубьями, неравномерным окружным шагом и перемычкой на торце, а сердцевина фрезы равномерно утолщается в направлении хвостовика на 1-2 мм на каждые 100 мм режущей части инструмента.
Технический результат, заключающийся в повышении стойкости фрезы, обеспечивается выполнением окружного шага неравномерным для уменьшения вибрации. Выступы волн последующих зубьев выполнены со смещением на индивидуальную расчетную величину в зависимости от диаметра фрезы, количества зубьев, шага волн, исходя из равномерного перекрытий шага волны на один оборот фрезы, что обеспечивает разность окружного шага зубьев в каждой точке по длине рабочей части фрезы, исключает эффект резонанса и возникновения вибраций. Стойкость фрезы обеспечивается выполнением сердцевины фрезы с равномерным утолщением в направлении хвостовика на 1-2 мм на каждые 100 мм режущей части инструмента для придания жесткости инструменту. Стойкость фрезы обеспечивается смещением выступов и впадин волн каждого последующего зуба равным 1/z длине волны, при числе зубьев равным z, для уменьшения вибрации. Выступы волн последующих зубьев выполнены со смещением на индивидуальную расчетную величину в зависимости от диаметра фрезы, количества зубьев, шага волн, что исключает возникновение вибраций.
Технический результат, заключающийся в увеличении производительности фрезы, обеспечивается выполнением волновинтовой передней поверхности зубьев и стружкоделительных радиусных канавок согласованными, расположенными на выступах волновинтовой передней поверхности зубьев по левой спирали для закручивания стружки, пакетирования, легкой эвакуации стружки из зоны резания; выполнением зубьев во впадинах, на гребнях с передним углом от плюс 10 градусов до минус 3 градусов на длине волны при использовании фрезы для разных материалов. Производительность фрезы обеспечивается за счет исключения вибрации фрезы в процессе резания, для чего выполняется окружной шага неравномерным; выполняется сердцевина фрезы с равномерным утолщением на 1-2 мм на каждые 100 мм режущей части инструмента в направлении хвостовика, для придания жесткости инструменту; выполняется смещение выступов и впадин волн каждого последующего зуба на 1/z длины волны, при числе зубьев равным z, для уменьшения вибрации.
Технический результат, заключающийся в достижении универсальности обеспечивается выполнением зубьев во впадинах, на гребнях с передним углом от плюс 10 градусов до минус 3 градусов на длине волны при использования фрезы для разных материалов. Вследствие изменения угла наклона волновинтовой поверхности зуба и переднего угла, направление силы резания постоянно меняется, что позволяет гасить вибрации, возникающие в процессе резания; обеспечивается выполнением фрезы с торцевыми зубьями для работы фрезы на врезание, обеспечивается выполнением перемычки на торце для работы фрезы на врезание.
На фиг. 1 изображен общий вид фрезы; на фиг 2 - вид А, рабочий торец; на фиг. 3 - разрез Г-Г на фиг. 2; на фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 1, на фиг. 5 - развертка режущей части шестизубой фрезы; на фиг. 6 - вид Б, стружкоделительные канавки, вынос Е на фиг. 3.
Фреза представляет собой цилиндр 1, на поверхности которого выполнены стружечные винтовые канавки, формирующие зубья фрезы 2. Передняя поверхность 3 зубьев 2, помимо винтовой, выполнена волнообразной с чередующимися выступами 4 и впадинами 5 и плавным сопряжением с винтовым участком у рабочего торца фрезы. Пересечение крайних точек волнообразной передней поверхности 3 с образующей цилиндра 1 фрезы, образуют режущую кромку 6 зубьев 2 фрезы. Режущая кромка 6 также, помимо винтовой, получается волнообразной с чередующимися выступами 4 и впадинами 5. Зубья волнообразного участка выполнены с плавающим передним углом от 10 до минус 3 градусов на длине волны для увеличения производительности, универсальности инструмента. Все точки режущей кромки 6 зуба 2 фрезы лежат на образующей цилиндра 1, то есть равноудалены от центральной оси фрезы, что позволяет получить прямолинейную поверхность при фрезеровании. Задняя поверхность 7 зуба 2 фрезы, повторяет волнообразный профиль передней поверхности режущей кромки 6. На режущих кромках 6 фрезы выполнены стружкоделительные канавки 8. Стружкоделительные канавки 8 имеют радиусную форму и расположены на выступах волновинтовой передней поверхности зубьев фрезы согласовано. Шаг стружкоделительных канавок 8 равен шагу волнообразной режущей кромки 6 зуба 2, канавки выполнены со смещением (m) друг относительно друга.
Шаг волны (l) для всех зубьев одинаков. Выступы волн последующих зубьев выполнены со смещением. Величина смещения (m) рассчитывается индивидуально и зависит от числа зубьев, диаметра фрезы, шага волны и исходя из равномерного распределения перекрытия шага волны на один оборот фрезы. Здесь одноименные точки, волны второго и третьего зуба, смещены относительно первого на величину m, где m=l/z, z - число зубьев фрезы. Такое расположение позволяет обеспечивать разность окружного шага зубьев в каждой точке, на длине рабочей части фрезы, увеличивает ее стойкость, производительность. Выполнение окружного шага неравномерным повышает производительность инструмента.
На рабочем торце фрезы выполнены торцевые режущие зубья для универсальности. Неравномерный окружной шаг повышает стойкость инструмента, а перемычка на торце - его универсальность. Сердцевина фрезы утолщена в направлении хвостовика на 1-2 мм на каждые 100 мм длины режущей части инструмента для увеличения стойкости, производительности.
Фреза работает следующим образом.
Режущие кромки 6 зуба фрезы, выполненные по волновинтовой поверхности, имеют более значительную длину, по сравнению с режущими кромками зуба обычной концевой фрезы, зубья которой выполнены по спирали. Благодаря изменению угла наклона волновинтовой режущей кромки 6 и изменению переднего угла, направление силы резания постоянно изменяются, что обеспечивает гашение вибраций, возникающих в процессе резания. Волновинтовая поверхность зуба, в сочетании с изменяющимся передним углом и стружкоделительными канавками, способствует скручиванию стружки и легкой эвакуации ее из зоны резания.
Примером практического использования фрезы данной конструкции служит его реализация в производственных условиях АО «ПО «Стрела», входящего в ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», при обработке деталей из титановых сплавов ВТ6 и ВТ20, а также деталей из нержавеющих сталей изделия "Bramos".
Для изготовления фрезы данной конструкции применялись быстрорежущие стали, полученные как традиционными методами, так и методом порошковой металлургии. Порошковые быстрорежущие стали имеют особую мелкозернистую структуру, что способствует повышению прочности, уменьшению радиуса скругления режущих кромок.
Благодаря выполнению зубьев во впадинах, на гребнях с передним углом от плюс 10 градусов до минус 3 градусов на длине волны; выполнению фрезы со смещение выступов и впадин волн каждого последующего зуба, равным 1/z длины волны, при числе зубьев равным z, выполнению волновинтовой передней поверхность зубьев и стружкоделительных радиусных канавок согласовано, расположению их на выступах волновинтовой передней поверхности зубьев по левой спирали; выполнению фрезы с торцевыми зубьями, неравномерным окружным шагом и перемычкой на торце; выполнению сердцевины фрезы равномерно утолщающейся в направлении хвостовика на 1-2 мм на каждые 100 мм режущей части инструмента, обеспечивается повышение стойкости и производительности фрезы, достигается ее универсальность.

Claims (1)

  1. Фреза с волновинтовой передней поверхностью зубьев, выполненных со смещением выступов и впадин волн каждого последующего зуба вдоль винтовой поверхности зуба, с плавным сопряжением винтовых участков у рабочего торца фрезы, с волновинтовыми участками, выполненными из условия, что все крайние точки волновой режущей кромки и винтовых участков расположены на образующей цилиндра фрезы, и режущие кромки зубьев выполнены со стружкоделительными канавками, отличающаяся тем, что зубья во впадинах, на гребнях выполнены с передним углом от плюс 10 градусов до минус 3 градусов на длине волны, смещение выступов и впадин волн каждого последующего зуба равно 1/z длины волны, где z - число зубьев, а волновинтовая передняя поверхность зубьев и стружкоделительные радиусные канавки выполнены согласовано, расположены на выступах волновинтовой передней поверхности зубьев, при этом фреза выполнена с торцевыми зубьями, неравномерным окружным шагом и перемычкой на торце, а сердцевина фрезы равномерно утолщена в направлении хвостовика на 1-2 мм на каждые 100 мм режущей части.
RU2019110003U 2019-04-04 2019-04-04 Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых и титановых сплавов RU192176U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110003U RU192176U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых и титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110003U RU192176U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых и титановых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192176U1 true RU192176U1 (ru) 2019-09-05

Family

ID=67852234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110003U RU192176U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых и титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192176U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1757792A2 (ru) * 1991-02-04 1992-08-30 Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Фреза
SU1808521A1 (en) * 1991-04-23 1993-04-15 Uk G Pt I Exi Ukrorgstankinpro End mill
RU2507038C1 (ru) * 2012-06-15 2014-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ОАО "Корпорация "Иркут") Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых материалов
JP5644084B2 (ja) * 2009-09-24 2014-12-24 日立ツール株式会社 超硬合金製エンドミル

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1757792A2 (ru) * 1991-02-04 1992-08-30 Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Фреза
SU1808521A1 (en) * 1991-04-23 1993-04-15 Uk G Pt I Exi Ukrorgstankinpro End mill
JP5644084B2 (ja) * 2009-09-24 2014-12-24 日立ツール株式会社 超硬合金製エンドミル
RU2507038C1 (ru) * 2012-06-15 2014-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ОАО "Корпорация "Иркут") Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5722909B2 (ja) 丸め成形されたノーズエンドミルの切削エッジの形状の最適化
JP6184734B2 (ja) ミーリング工具およびミーリング工具に用いるミーリングインサートセット
JP2008511465A (ja) 多セクション切刃を有する螺旋溝エンドミル
CN106041208B (zh) 具有成组齿部的圆锯片
CN101896306A (zh) 螺丝攻及生产螺丝攻的方法
CN108290232B (zh) 具有连续弯曲的前棱部和螺旋槽设计的硬质合金转角半径端铣刀
WO2011017146A2 (en) Rotary cutting tool with reverse chipbreaker pattern
US10052700B2 (en) Rotary cutting tool with blades having repeating, unequal indexing and helix angles
JP5346827B2 (ja) エンドミル
CN110102808B (zh) 多凹槽端铣刀
RU2669951C1 (ru) Вращательный режущий инструмент с предварительно заданным числом левосторонних и правосторонних спиральных канавок и торцевых режущих зубьев
US11980958B2 (en) Power skiving tool
CN111741827A (zh) 具有可变角构造的外周切削刃的立铣刀
US9862038B2 (en) Rotary cutting tool with unequal indexing, alternating helix angle and varying helix angle along length of cut
RU2507038C1 (ru) Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых материалов
EP3708283B1 (en) A cutting tool, a method for manufacturing a cutting tool and a method for machining of a workpiece
JP5946984B1 (ja) 溝部の加工方法
CN114535677A (zh) 一种带表面微织构的变螺旋不等齿距立铣刀
RU192176U1 (ru) Фреза концевая для обработки труднообрабатываемых и титановых сплавов
JP2020157413A (ja) ラフィングエンドミル
JP4412706B2 (ja) 高硬度材加工用ブローチ工具
CN110860723B (zh) 一种用于孔加工的切削刀片
JP2005131728A (ja) 総形回転切削工具
KR20200070471A (ko) 센터링 능력과 절삭성능을 개선한 드릴 및 드릴용 인서트
CN210359471U (zh) 一种倒角和精度铣孔的铣刀