RU2023536C1 - Способ многопроходной механической обработки - Google Patents

Способ многопроходной механической обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2023536C1
RU2023536C1 SU4832225A RU2023536C1 RU 2023536 C1 RU2023536 C1 RU 2023536C1 SU 4832225 A SU4832225 A SU 4832225A RU 2023536 C1 RU2023536 C1 RU 2023536C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
size
value
correction value
measured
alignment
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Р. Балабан
Original Assignee
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина
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 Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина filed Critical Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина
Priority to SU4832225 priority Critical patent/RU2023536C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2023536C1 publication Critical patent/RU2023536C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Automatic Control Of Machine Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов резанием и позволяет при проектировании новых станков с ЧПУ реализовать управление упругими деформациями системы СПИД, использовать ее уточнение и передаточное отношение в технологических процессах. Традиционный порядок действий, при котором после каждого прохода деталь измеряется и формируется величина коррекции (К) путем сравнения измеренного и заданного размеров, заложенный в известных способах, требует оптимального положения наладочного размера (НР) в поле допуска, а величина К содержит дополнительную погрешность измерения, расчета и перемещения, которые учитываются при расчете величины НР. Определение величины НР и величины К значительно упрощается путем изменения местоположения НР и принятия величины К постоянной для всех проходов, зависящей только от величины допуска на размер, характеристики системы СПИД и погрешности измерительного устройства, и не зависит от измеренного и заданного размеров. Для этого на НР принимается первый предельный размер, а величина К равна производственному допуску за вычетом погрешности измерения и перемещения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов резанием, а именно к способам механической обработки и устройствам для их осуществления, и может быть использовано при обработке деталей на станках с ЧПУ.
Известен способ механической обработки, согласно которому после осуществления каждого прохода измеряют обрабатываемый диаметральный размер, сравнивают его с заданным и, перемещая инструмент в направлении образования размера, осуществляют коррекцию положения инструмента на величину рассогласования измеренного и заданного размеров [1].
Использование способа предполагает наличие рекомендаций по выбору оптимального положения наладочного размера (заданный размер). Процесс выбора положения наладочного размера требует определенных навыков и довольного трудоемок, не всегда приводят к желаемому результату и расчеты составляющих погрешности обработки. Это приводит к упрощенному опытному подбору наладочного размера и соответственно определенному риску получить брак.
Известен способ многопроходной механической обработки, при котором после осуществления каждого прохода измеряют размер обрабатываемой детали, сравнивают его с заданным и перемещают инструмент в направлении образования размера, одновременно осуществляя коррекцию положения инструмента.
При автоматическом измерении размера и расчете разности, т.е. определении величины коррекции, в процесс входит дополнительная погрешность измерения, расчета, перемещения, кроме той, которую вычитают из поля допуска, определяя производственный допуск. Возможны ситуации, когда разность между измеренным и заданным размером меньше разрешающей способности привода. Это возникает тогда, когда наладочный размер выбирается близко к предельно допустимому. Кроме этого, способ не позволяет применять в качестве измерительного средства жесткий калибр, погрешность измерения которым значительно меньше, а способ измерения проще.
Таким образом автоматическое управление станками вносит в способ механической обработки свои недостатки, кроме всей сложности выбора наладочного размера и сложности устройств осуществления измерения и вычисления величины коррекции.
Цель изобретения упростить способ механической обработки путем изменения величины и положения наладочного размера и величины корректирующего перемещения.
Это достигается тем, что в способе многопроходной механической обработки, при котором после осуществления каждого прохода измеряют размер обрабатываемой детали, сравнивают его с заданным и перемещают инструмент в направлении образования размера, одновременно осуществляя коррекцию положения инструмента, наладочный размер назначают равным первому предельному размеру, а величину коррекции определяют по зависимости:
l = δ-Δ, где l - величина коррекции;
δ- величина допуска;
Δ- погрешность измерения и перемещения.
На фиг. 1 изображена схема автоматической коррекции размера по известному способу; на фиг.2 - схема коррекции по предлагаемому способу.
На фиг. 1 и 2 даны следующие обозначения: h - припуск; S - измеряемый размер; b - наименьший предельный размер; d - наибольший предельный размер; с - наладочный расчетный размер.
По предлагаемому способу (фиг.2) наладочным размером является первый предельный размер.
Способ осуществляется следующим образом. После первого прохода производится измерение жестким калибром или другим измерительным средством, настроенным на один первый предельный размер. Если калибр проходит, деталь снимается. Она либо годная, либо брак вследствие неверного определения припуска на черновую обработку. Если калибр не проходит, то вводится коррекция на величину l = δ-Δ и осуществляется чистовой проход. Снова измеряется тем же измерительным средством. Если калибр проходит, то деталь годная, так как перемещение всегда меньше поля допуска. Если калибр не проходит, снова выполняется коррекция на ту же величину l =δ-Δ и выполняется второй проход и т.д. до получения размера.
Таким образом, процесс определения величины коррекции не требует дополнительных вычислительных устройств. Измерительное средство упрощается, так как настраивается на один предельный размер. Погрешность измерительного устройства и погрешности приводов всегда задаются в паспорте станка. Поэтому технологу достаточно дать в технологии величину l для данного станка, а оператору ввести в программу или память станка.

Claims (1)

  1. СПОСОБ МНОГОПРОХОДНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, при котором после осуществления каждого прохода измеряют размер обрабатываемой детали, сравнивают его с заданным и перемещают инструмент в направлении образования размера, одновременно осуществляя коррекцию положения инструмента, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа, наладочный размер назначают равным первому предельному размеру, а величину l коррекции назначают по зависимости
    l = δ - Δ ,
    где δ - величина допуска по чертежу;
    Δ - погрешность измерения и перемещения.
SU4832225 1990-04-09 1990-04-09 Способ многопроходной механической обработки RU2023536C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4832225 RU2023536C1 (ru) 1990-04-09 1990-04-09 Способ многопроходной механической обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4832225 RU2023536C1 (ru) 1990-04-09 1990-04-09 Способ многопроходной механической обработки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2023536C1 true RU2023536C1 (ru) 1994-11-30

Family

ID=21517013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4832225 RU2023536C1 (ru) 1990-04-09 1990-04-09 Способ многопроходной механической обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2023536C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. ВНИИТЭМР "Технология металлообрабатывающего производства", сер.6-3. "Автоматическое управление точностью обработки на токарных станках с ЧПУ." М., 1975, с.20, 21. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4885874A (en) Method of grinding two or more cams of a camshaft
JP3002534B2 (ja) 素材切除部分の振り分け方法および装置
US4810945A (en) Numerical control feed device for machine tool
JPH0252282B2 (ru)
JPH0698554B2 (ja) 数値制御加工装置
JPS6116568B2 (ru)
TW201925937A (zh) 加工機熱補償控制系統及其方法
JPH04250965A (ja) 半径方向非円形工作物を円周研削する方法
US4584795A (en) Numerical control grinding machine for grinding a taper portion of a workpiece
EP0925148B1 (en) Method for computer numerically controlled pin grinder gauge
US5144871A (en) Numerically controlled screw cutting method for fine screw surface finishing
JPS61226261A (ja) 数値制御研削盤
RU2023536C1 (ru) Способ многопроходной механической обработки
JP2747060B2 (ja) レーザ加工機の自動工具径補正方法
JP3809670B2 (ja) 研削盤及びその制御方法
RU2082584C1 (ru) Способ управления точностью многопроходной механической обработки и устройство для его осуществления
KR102595030B1 (ko) 피가공물의 가공방법
SU1328154A1 (ru) Способ управлени процессом механической обработки
JP3886694B2 (ja) 研削装置及び研削方法
JPH0569276A (ja) 旋盤の熱変位補正方法
SU1511091A2 (ru) Устройство дл автоматического управлени зубошлифовальным станком
SU1001016A1 (ru) Устройство активного контрол диаметров деталей,обрабатываемых на станках с ЧПУ
JPS5942249A (ja) 加工径補正方法
JPH03221351A (ja) 工作機械における数値制御加工方法およびその装置
JPS60201861A (ja) 多刃切削工具の直径補正方法および装置