RU2035287C1 - Способ микрошлифования плоских поверхностей - Google Patents

Способ микрошлифования плоских поверхностей Download PDF

Info

Publication number
RU2035287C1
RU2035287C1 SU5030920A RU2035287C1 RU 2035287 C1 RU2035287 C1 RU 2035287C1 SU 5030920 A SU5030920 A SU 5030920A RU 2035287 C1 RU2035287 C1 RU 2035287C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plane
shaping
microfeed
normal
tool
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Бобрин
А.С. Коньшин
И.В. Голубев
Original Assignee
Бобрин Виктор Иванович
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 Бобрин Виктор Иванович filed Critical Бобрин Виктор Иванович
Priority to SU5030920 priority Critical patent/RU2035287C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2035287C1 publication Critical patent/RU2035287C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Abstract

Использование: в станкостроении для высокопроизводительного шлифования изделий из любых материалов, в частности из конструкционной керамики, твердых ювелирных камней, оптических материалов. Сущность: обработку ведут с перемещением стола с заготовками в полости формообразования по двум взаимно перпендикулярным направлениям и с дискретной микроподачей, обеспечивающей условия пластического резания, на вращающийся инструмент. Последний жестко фиксирует в направлении нормали к обрабатываемой поверхности. Микроподачу осуществляют перемещением стола в плоскости, расположенной под углом к плоскости формообразования. 1 ил.

Description

Известен способ плоского микрошлифования инструментом со связанным абразивом, по которому изделие совершает движение формообразования в плоскости по двум взаимно перпендикулярным координатам, главное движение осуществляется вращающимся инструментом, подача на глубину резания на стадии съема основной части припуска перемещением инструмента по нормали к обрабатываемой поверхности, а на финишной стадии съема припуска перемещением стола с изделием по нормам к обрабатываемой поверхности на величину не более 15 мкм от устройства, расположенного в центре стола.
Известно, что при шлифовании хрупких материалов величина глубины резания, исключающая хрупкий излом и повреждения от перегрева и обеспечивающая стружкообразование при значительной пластической деформации, может составлять 0,1 мкм и менее.
Недостатками способа по прототипу является недостаточно высокая жесткость системы (не более 60Н мкм-1), низкие демпфирующие свойства и, как следствие, относительно высокие амплитуды колебаний инструмента относительно изделий.
При существующем техническом уровне изготовления электродвигателей, приводных ремней, муфт, подшипников и пр. величина амплитуды колебаний составляет не менее 0,2.0,5 мкм в диапазоне частот 500 Гц, что в 2.5 раз превышает указанную величину оптимальной глубины резания.
Указанные качества прототипа обусловлены тем, что обработка осуществляется вращающимся инструментом, подвижным в направлении нормали к обрабатываемой поверхности.
Следует отметить, что фиксация инструмента при переходе на финишную часть цикла исключается, так как возможные смещения его относительно изделия от воздействия фиксирующих устройств соизмеримы с величиной перемещения стола и носят случайный характер.
Недостатком способа является и неодинаковая жесткость стола по нормали к обрабатываемой поверхности в разных его участках, обусловленная расположением устройства микроподачи в центре стола, что влияет на точность обработки при условии, когда размеры обрабатываемой поверхности соизмеримы с размерами стола, например при полном заполнении стола заготовками.
Целью изобретения является повышение качества обработки плоских поверхностей и изделий сложной формы преимущественно из хрупких материалов.
Это достигается тем, что шлифование осуществляют жестко зафиксированным на станке вращающимся инструментом, а подачу на глубину резания редуцированием перемещения на величину а по наклонной плоскости, пересекающей упомянутую плоскость координат движения формообразования, под углом α относительно одной из этих координат.
Величину угла α выбирают такой, чтобы редуцированная составляющая δ подачи по нормали к плоскости координат движения формообразования обеспечивала по зависимости δа sin α разные без хрупкого нажима и тепловых повреждений, т. е. составляла 0,01.0,1 мкм по наименьшим значениям. Обработку ведут при жесткой фиксации вращающегося инструмента в направлении по нормали к обрабатываемой поверхности, что позволяет повысить жесткость системы до уровня жесткости современных шпиндельных опор, например, аэростатистических или гидростатических, т.е. 300-500 Н мкм-1, соответственно снизить амплитуду вибрационных перемещений инструмента относительно изделия и, тем самым, стабилизировать фактическую мгновенную подачу на глубину резания.
На чертеже представлен станок для реализации способа.
Станок состоит из станины 1, на которой по наклонной плоскости 2, расположенной под углом α к горизонтальной плоскости, установлены салазки 3. На салазках расположен стол 4, который может по направляющим 5 совершать возвратно-поступа- тельное перемещение (движение продольной подачи). На столе 4 устанавливаются детали 6. Гильза 7, шпиндель 8 с кожухом 9 и шлифовальным кругом 10 имеет возможность установочных перемещений вдоль оси и при шлифовании жестко фиксируется относительно станины.
В процессе шлифования салазки 3 вместе со столом 4 и закрепленными на нем деталями 6 дискретно перемещаются по плоскости 2, расположенной под углом α к плоскости формообразования, кроме того, салазки 3 по этой же плоскости 2 осуществляют поперечную подачу.
Наличие шлифовального круга, жестко закрепленного на станине, и салазок со столом, имеющим два формообразующих движения в одной плоскости, обеспечивает предельно высокую жесткость системы СПИД и ее виброустойчивость, что позволяет осуществлять обработку хрупких материалов путем пластического отделения стружек долемикронной толщины.

Claims (1)

  1. СПОСОБ МИКРОШЛИФОВАНИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ деталей преимущественно из хрупких материалов, при котором инструмент со связанным абразивом вращают, а столу с деталями сообщают перемещение в плоскости формообразования по двум взаимно перпендикулярным направлениям и микроподачу на глубину резания по нормали к плоскости формообразования, отличающийся тем, что инструмент фиксируют в направлении нормали к плоскости формообразования, а микроподачу на глубину резания осуществляют дискретным перемещением стола с деталями в плоскости, расположенной под углом к плоскости формообразования, на величину, выбираемую из условия обеспечения дискретной микроподачи при пластической деформации.
SU5030920 1991-07-22 1991-07-22 Способ микрошлифования плоских поверхностей RU2035287C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5030920 RU2035287C1 (ru) 1991-07-22 1991-07-22 Способ микрошлифования плоских поверхностей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5030920 RU2035287C1 (ru) 1991-07-22 1991-07-22 Способ микрошлифования плоских поверхностей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2035287C1 true RU2035287C1 (ru) 1995-05-20

Family

ID=21598660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5030920 RU2035287C1 (ru) 1991-07-22 1991-07-22 Способ микрошлифования плоских поверхностей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2035287C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001066303A1 (fr) * 2000-03-06 2001-09-13 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'tisanta' (Ooo 'tisanta') Procede de micropolissage dimensionnel de pieces et dispositif correspondant et accessoire de fixation de pieces a usiner
CN113635166A (zh) * 2021-10-15 2021-11-12 如东中灿机械有限公司 一种用于塑料工件平面磨削的机床

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Стол с пьезоэлектрическим приводом и его применение для микрошлифования керамических материалов, К. Мицутани, Т.Кавано, И.Танака. - Прециссион Инженеринг, N 4, 1991, с.219-226. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001066303A1 (fr) * 2000-03-06 2001-09-13 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'tisanta' (Ooo 'tisanta') Procede de micropolissage dimensionnel de pieces et dispositif correspondant et accessoire de fixation de pieces a usiner
CN113635166A (zh) * 2021-10-15 2021-11-12 如东中灿机械有限公司 一种用于塑料工件平面磨削的机床
CN113635166B (zh) * 2021-10-15 2021-12-17 如东中灿机械有限公司 一种用于塑料工件平面磨削的机床

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Moriwaki et al. Ultraprecision ductile cutting of glass by applying ultrasonic vibration
JP6452697B2 (ja) ワークピースを加工する機械
US4047469A (en) Method for suppressing chatter vibrations in a machine tool
CN103372791A (zh) 用于精加工工件表面的方法和装置
CN107378655A (zh) 多维旋转超声展成加工机构及其加工方法
CN102490088A (zh) 一种超声振动三维螺线磨削方法
JP6078079B2 (ja) クランク軸の少なくともクランクピンを取り囲む平らな肩部を旋削する機械及び方法
CN1424953A (zh) 包括粗粒度和细粒度树脂粘结部的磨床磨杆
US5303510A (en) Automatic feed system for ultrasonic machining
KR101625453B1 (ko) 버(Burr) 제거장치
RU2035287C1 (ru) Способ микрошлифования плоских поверхностей
US2257452A (en) Metal finishing
CN104551939A (zh) 曲轴随动砂带磨削装置
US2436466A (en) Method and apparatus for grinding and lapping
KR101683593B1 (ko) 수평형 호닝가공장치
JPH0356525B2 (ru)
CN205342720U (zh) 一种振动式抛光设备
CN205342684U (zh) 一种振动抛光装置
CN208289623U (zh) 一种双工位单面立式磨床
CN110919468A (zh) 一种新型蠕动磨床
KR100417643B1 (ko) 초음파 진동공구를 이용한 금형 다듬질 자동화장치
JP2004082261A (ja) ねじ研削盤
CN103231287A (zh) 一种无心磨削装置及其应用原理
US3664228A (en) Damping means for increasing the minimum dynamic stiffness of a shaft
CN110769979B (zh) 修整方法、修整装置、砂轮及磨床