RU2034692C1 - Способ управления круглым врезным шлифованием при работе в цикле - Google Patents

Способ управления круглым врезным шлифованием при работе в цикле Download PDF

Info

Publication number
RU2034692C1
RU2034692C1 SU4851850A RU2034692C1 RU 2034692 C1 RU2034692 C1 RU 2034692C1 SU 4851850 A SU4851850 A SU 4851850A RU 2034692 C1 RU2034692 C1 RU 2034692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
allowance
feed
grinding
rate
value
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Ефимов
Н.И. Веткасов
В.В. Епифанов
Original Assignee
Ульяновский политехнический институт
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 Ульяновский политехнический институт filed Critical Ульяновский политехнический институт
Priority to SU4851850 priority Critical patent/RU2034692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034692C1 publication Critical patent/RU2034692C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Grinding Of Cylindrical And Plane Surfaces (AREA)
  • Constituent Portions Of Griding Lathes, Driving, Sensing And Control (AREA)

Abstract

Использование: в машиностроении, при обработке круглым врезным шлифованием при работе в автоматическом цикле. Сущность изобретения: в качестве регулируемой величины принята скорость съема припуска, а в качестве регулирующей скорости - скорость врезной подачи. На этапе врезания шлифование осуществляют с постоянной врезной подачей, значение которой устанавливают исходя из условия достижения на момент окончания этапа врезания максимальной скорости съема припуска, при которой в поверхностном слое заготовки формируется и распространяется на часть припуска прижоговый слой металла. На этапе основного съема припуска врезную подачу уменьшают по линейному закону исходя из условия обеспечения бесприжогового значения скорости съема металла к моменту окончания цикла обработки, при котором глубина распространения прижогового достигает предельной границы заданного припуска и весь припуск сошлифовывается. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может найти применение при обработке заготовок в автоматическом цикле на шлифовальных станках.
Известен способ управления шлифованием, согласно которому осуществляют съем при постоянной или ступенчато изменяющейся бесприжоговой величине скорости врезной подачи [1]
Данный способ управления шлифованием не обеспечивает высокой производительности из-за обработки заготовок на допустимых бесприжоговых режимах и упругих отжатий в технологической системе и приводит к значительному разбросу размеров и шероховатости поверхности в партии деталей заготовок.
Известен способ управления круглым наружным шлифованием с продольной подачей, согласно которому величину скорости врезной подачи на первом проходе устанавливают выше допустимой бесприжоговой, а на последующих проходах снижают ее до бездефектного уровня [2]
Недостатками известного способа являются сложность его применения при круглом наружном врезном шлифовании и снижение качества и эксплуатационных свойств обработанных деталей.
Указанные недостатки обусловлены тем, что практически невозможно осуществить ступенчатое регулирование скорости врезной подачи на каждом обороте заготовки. А при бесступенчатом регулировании уже не может быть достигнуто основное положение прототипа о назначении таких режимов обработки, при которых весь припуск с начала цикла обрабатывается как прижоговый слой. Кроме того, указанный способ не нашел применения в промышленности вследствие высокой вероятности возникновения дефектных зон в поверхностном слое обработанных деталей. Это связано с тем, что глубина дефектного слоя в каждый конкретный момент времени цикла шлифования равна оставшемуся припуску и может превысить (в любой момент времени) установленную границу припуска из-за случайных факторов, таких как инерционность механизмов подач и устройств управления и отслеживания цикла обработки, погрешности, возникающих при экстраномеровании сигналов, колебания твердости обрабатываемого материала и величины снимаемого припуска, изменения свойств обрабатываемого материала, подвергнувшегося тепловому воздействию на предыдущем проходе (обороте) и т. п.
Целью изобретения является повышение качества обрабатываемых поверхностей на операциях круглого наружного врезного шлифования и тем самым повышение эксплуатационных свойств деталей машин.
Это достигается тем, что на этапе врезания шлифования осуществляют с постоянной врезной подачей, а на этапе съема основного припуска врезную подачу бесступенчато уменьшают по линейному закону и на каждом этапе контролируют скорость припуска, причем значение врезной подачи на этапе врезания устанавливают исходя из условия достижения и стабилизации на момент окончания этапа врезания τв максимальной скорости съема припуска Vпo, при которой в поверхностном слое заготовки формируется прижоговый слой металла, глубина распространения которого меньше величины установленного припуска на величину τк˙[Vпдоп] а линейный закон изменения врезной подачи устанавливают исходя из условия обеспечения бесприжогового значения скорости съема припуска [Vпдоп] к моменту времени, при котором глубина распространения прижоговго слоя достигнет предельной границы съема припуска с заготовки и весь припуск будет сошлифован.
В известных способах управления циклом круглого наружного врезного шлифования, при которых в качестве регулирующего параметра в течение всего цикла принимают скорость врезной подачи, а в качестве регулируемого параметра скорость съема припуска, причем на этапе врезания устанавливают постоянное значение врезной подачи исходя из условия достижения и стабилизации на момент окончания этапа врезания τвмаксимальной скорости съема припуска, при которой в поверхностном слое заготовки формируется прижоговый слой металла на часть установленного припуска, а на этапе основного съема припуска устанавлвают линейный закон изменения врезной подачи исходя из условия обеспечения бесприжогового значения скорости съема припуска к моменту окончания цикла шлифования, не обнаружено, в связи с чем предложенное решение обладает существенными отличиями.
На фиг. 1 изображена схема, иллюстрирующая изменение съема припуска во времени: 1 по циклу с постоянной бесприжоговой скоростью съема припуска; 2 по предлагаемому циклу; 3 изменение глубины прижогового слоя металла при снятии припуска по предлагаемому циклу; на фиг.2 циклы шлифования: 1 и 1' цикл с постоянными бесприжоговыми значениями скорости врезной подачи и скорости съема припуска соответственно; 2 и 2' изменение врезной подачи и скорости съема припуска в предлагаемом цикле соответственно; на фиг.3 один из возможных примеров реализаци способа в виде структурной схемы управления станком.
Рабочий цикл скорости съема припуска Vп f(τ) включает два этапа: врезание за время τв на участке снимаемого припуска Zш1, этап основного съема припуска Zш2Zш0 Zш1, за время τк. В течение всего цикла контролируют и регулируют скорость съема припуска Vп путем изменения значений скорости врезной подачи Vsвр..
Врезание шлифовального круга в заготовку осуществляют с постоояннй скоростью врезной подачи Vsвр.о и принимают ее равной максимальной скорости съема припуска Vпо. Величину Vпо определяют по зависимости
V
Figure 00000001
Figure 00000002
+
Figure 00000003
V
Figure 00000004
, где hдо глубина распространения прижогового слоя металла на часть заданного припуска в момент установления максимальной скорости съема припуска Vпо; [Vпдоп] критическая бесприжоговая скорость съема припуска;
С коэффициент, зависящий от условий шлифования (физико-механические свойства материала, характеристика круга, СОЖ и др.), исходя из условия формирования в поверхностном слое заготовки прижогового слоя металла, глубина распространения hдо которого меньше величины установленного припуска: hдо Zш0 [Vпдоп]˙τк, где Zш0 заданный на обработку припуск;
τк время окончания цикла шлифования.
Из зависимости Vп(τ) Vsвр(τ) Vуд(τ) -Vик(τ) видно, что Vп(τ) может достигнуть своего максимального значения Vпо через определенный промежуток времени τв (фиг.2, кривая 2э), который необходим на установление натяга в технологической системе Vуд(τ) с учетом размерного износа шлифовального круга Vик(τ).
На этапе основного съема припуска Zш2=Zш0 Zш1(фиг.1) скорость врезной подачи Vsвр уменьшают по линейному закону Vsвр( τ) Vsвро K ˙τ, который устанавливают исходя из условия обеспечения бесприжогового значения скорости съема припуска [Vпдоп] к моменту времени τк, при котором глубина распространения прижогового слоя достигнет границы съема припуска с заготовки и весь припуск будет сошлифован (т.А, фиг.1):
τк= C·ln
Figure 00000005

Таким образом, на момент окончания цикла шлифования (
Figure 00000006
τк)
Vп(τ) [Vпдоп]
Предлагаемый способ управления круглым врезным шлифованием можно реализовать, например, на шлифовальном оборудовании с приводом бесступенчатого регулирования Vsвр., оснащенным УПЧУ с системой контроля скорости съема припуска Vп (фиг.3).
В устройство ЧПУ на базе микроЭВМ предварительно вводят программу проектирования цикла шлифования, задающую линейный закон изменения скорости врезной подачи Vsвр.( τ) Vsвр.о K ˙τи зависимости для расчета Vпо, hдо, τк.
Предварительно экспериментальным путем необходимо определить коэффициенты С для разныхэ условий обработки и ввести их в ЭВМ, где осуществляется расчет времени окончания цикла обработки τк (формула 2), затем hдо и Vпо cоответственно по зависимостям 2 и 1. ЭВМ рассчитывает коэффициент К по формуле
K
Figure 00000007

(4) УЧПУ подает команду через преобразователь ПС и усилитель УО на двигатель подачи ДП, который через механизм поперечной подачи МПП устанавливает скорость врезной подачи Vsвр= Vпо. С помощью датчика контроля осуществляют контроль фактической скорости съема припуска, которую в УЧПУ сравнивают с расчетным значением Vпо. На этапе врезания фактическая скорость врезной подачи будет увеличиваться от 0 до Vпо. При достижении фактической скорости съема припуска значения Vпо УЧПУ через ПС, УО, ДП и МПП осуществляет снижение скорости съема припуска до бездефектного уровня [Vпдоп] путем уменьшения скорости врезной подачи Vsвр.о до значения [Vsвр.доп] к моменту времени τк УЧПУ выдает команду на быстрый отвод шлифовальной бабки.
Коэффициент С зависит от физико-механических свойств обрабатываемого материала и его значения для конкретных условий шлифования определяют экспериментальным путем по следующей методике:
осуществляют шлифование образца из конкретного материала, варьируя скорость врезной подачи в пределах от [Vsвр.доп] до Vsвр.пр [Vsвр.доп] скорость врезной подачи, при которой в поверхностном слое образца отсутствуют прижоги; определяется по общемашиностроительным нормативам режимов резания на шлифовальных станках. Vsвр.прi скорость врезной подачи, значения которые превышают значения [Vsвр.доп]
для каждого значения Vsвр.прi определяют значение глубины прижогового слоя hдi. Для этого из промышленных образцов изготавливают микрошлифы и выполняют металлографические исследования;
строят экспериментальную зависимость hд= f(
Figure 00000008
);
определяют значение С по формуле
C
Figure 00000009
, где hд2 и hд1 глубина дефектных слоев, соответствует последнему и первому значениям Vsвр.пр соответственно;
Vsвр.2 и Vsвр.1 соответственно последнее и первое значения скоростей врезных подач, приводящих к возникновению прижоговых слоев металла из варьируемого диапазона.
Экспериментальные исследования по шлифованию закаленных сталей I-й и 5-й групп обрабатываемости (общемашиностроительным нормативам режимов резания) показали, что для стали ШХ-15 коэффициент C=0,1, а для стали Р6М5С=0,135. Заготовки шлифовали кругом ПП600х40х70524 АI6НСl7К6 с подачей СОЖ 3%-ный раствор продукта Аквопол-1 с расходом 10 дм3/мин на 10 мм высоты шлифовального круга.
П р и м е р. Проводили лабораторные сравнительные испытания предлагаемого способа управления круглым врезным шлифованием и традиционного цикла обработки с постоянной бесприжоговой скоростью врезной подачи [Vsвр.доп] при шлифовании заготовок из закаленной стали ШХ-15 абразивным кругом ПП600х40х30524А16НСl7К6 на круглошлифовальном станке мод. 3Б16IП c модернизированным приводом врезной подачи.
Режимы испытаний: окружная скорость шлифовального круга Vк 35 м/c; окружная скорость заготовки Vg 35 м/мин; припуск П 0-25 мм на сторону; СОЖ 3% -ный раствор продукта Аквапол-1. По результатам экспериментов коэффициент С для стали ШХ-15 с НРСэ (59.61), С=0,1. Для данных условий обработки рассчитали основные параметры по двум сравниваемым циклам предлагаемый цикл: τк 0,15 мин, hдо 0,14 мм; Vsвр.0 3 мм/мин; К 14,6;
традиционный цикл: [Vsвр.доп] 0,8 мм/мин (по общемашиностроительным нормативам режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках.
τк 0,39 мин. По расчетам предлагаемый цикл более чем в 2 раза обеспечивает уменьшение основного времени обработки по сравнению с традиционным циклом.
В результате двух циклов получили, что объем сошлифованного металла с заготовок практически одинаков для обоих циклов; размерный износ круга, шероховатость и отклонения от круглости не изменились. Металлографические исследования показали отсутствие прижоговых зон в поверхностных слоях приготовленных микрошлифов. Таким оброзом, при установленном припуске предлагаемый цикл обеспечивает уменьшение основного времени в 2-3 раза по сравнению с традиционным циклом при заданных требованиях к параметрам качества обрабатываемых поверхностей.

Claims (1)

  1. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КРУГЛЫМ ВРЕЗНЫМ ШЛИФОВАНИЕМ ПРИ РАБОТЕ В ЦИКЛЕ, содержащем этап врезания и этап съема основного припуска, включающий измерение значения скорости съема припуска и соответствующее изменение скорости врезной подачи, отличающийся тем, что на этапе врезания обработку осуществляют с постоянной врезной подачей, соответствующей максимальной скорости съема припуска, на этапе съема основного припуска врезную подачу уменьшают по линейному закону до допустимого бесприжогового значения скорости съема припуска к моменту окончания цикла шлифования.
SU4851850 1990-07-16 1990-07-16 Способ управления круглым врезным шлифованием при работе в цикле RU2034692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4851850 RU2034692C1 (ru) 1990-07-16 1990-07-16 Способ управления круглым врезным шлифованием при работе в цикле

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4851850 RU2034692C1 (ru) 1990-07-16 1990-07-16 Способ управления круглым врезным шлифованием при работе в цикле

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034692C1 true RU2034692C1 (ru) 1995-05-10

Family

ID=21527945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4851850 RU2034692C1 (ru) 1990-07-16 1990-07-16 Способ управления круглым врезным шлифованием при работе в цикле

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034692C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454310C1 (ru) * 2010-10-19 2012-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ управления рабочим циклом поперечной подачи при шлифовании и устройство для его осуществления
RU2490111C1 (ru) * 2012-05-10 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ управления рабочим циклом поперечной подачи при шлифовании
CN107633122A (zh) * 2017-09-11 2018-01-26 上海理工大学 一种基于功率信号的磨削烧伤监控方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Лурье Г.Б. Шлифование металлов, М.: Машиностроение, 1969, с.176. *
2. Якимов А.В. Управление процессом шлифования, Киев: Техника, 1983, с.106. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454310C1 (ru) * 2010-10-19 2012-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ управления рабочим циклом поперечной подачи при шлифовании и устройство для его осуществления
RU2490111C1 (ru) * 2012-05-10 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ управления рабочим циклом поперечной подачи при шлифовании
CN107633122A (zh) * 2017-09-11 2018-01-26 上海理工大学 一种基于功率信号的磨削烧伤监控方法
CN107633122B (zh) * 2017-09-11 2021-04-30 上海理工大学 一种基于功率信号的磨削烧伤监控方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hashimoto et al. Modelling and optimization of vibratory finishing process
JPS5830110B2 (ja) ケンサクカコウセイギヨソウチ
JPH04250965A (ja) 半径方向非円形工作物を円周研削する方法
JP4733947B2 (ja) 予切削した歯を有する被加工物を歯車仕上げ加工機上で位置合わせする方法及び装置
CN106407683A (zh) 基于磨削去除率模型的切入磨削工艺参数优化方法
JP4664029B2 (ja) まがりばかさ歯車用の創成方法及び機械
RU2034692C1 (ru) Способ управления круглым врезным шлифованием при работе в цикле
Ivester et al. Cycle-time reduction in machining by recursive constraint bounding
TW202031396A (zh) 蝸輪加工方法
Allanson et al. Coping with compliance in the control of grinding processes
SU722746A1 (ru) Способ адаптивного управлени шлифовальным станком
RU2019384C1 (ru) Способ управления процессом круглого врезного шлифования
SU1611610A1 (ru) Способ шлифовани зубчатых колес
RU2551326C2 (ru) Способ управления поперечной подачей при врезном шлифовании на круглошлифовальных и внутришлифовальных станках с числовым программным управлением (чпу) по размерным командам прибора активного контроля (пак)
JPH0635100B2 (ja) 高硬度表面工作物の研削方法
GB2126137A (en) Grinding workpieces on internal grinding machine
RU2102197C1 (ru) Способ обработки поверхностей фрезой
RU2715580C1 (ru) Способ управления рабочим циклом процесса шлифования
SU1389994A1 (ru) Способ шлифовани деталей
SU1549724A2 (ru) Способ шлифовани деталей
Shipulin et al. Implementation of the design concept of a high-speed processing cycle for CNC machines in the form of a software module CAM-system
RU1785843C (ru) Способ механической обработки поверхностей нежестких деталей
RU2082584C1 (ru) Способ управления точностью многопроходной механической обработки и устройство для его осуществления
SU1105285A1 (ru) Способ обработки зубчатых колес
SU1673414A1 (ru) Способ правки шлифовального круга