RU2068769C1 - Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки - Google Patents

Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2068769C1
RU2068769C1 SU4733445A RU2068769C1 RU 2068769 C1 RU2068769 C1 RU 2068769C1 SU 4733445 A SU4733445 A SU 4733445A RU 2068769 C1 RU2068769 C1 RU 2068769C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
annular chambers
rotor
sources
field sources
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Довгалев
Original Assignee
Александр Михайлович Довгалев
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 Александр Михайлович Довгалев filed Critical Александр Михайлович Довгалев
Priority to SU4733445 priority Critical patent/RU2068769C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2068769C1 publication Critical patent/RU2068769C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области поверхностного деформирования и может быть использовано для упрочняющей обработки отверстий маложестких деталей. Цель изобретения - повышение качества обработки. Для этого в известном инструменте содержится ротор, кольцевые щечки, образующие кольцевые камеры, источники магнитного поля, равномерно расположенные на периферии ротора в области кольцевых камер и деформирующие элементы. Количество источников магнитного поля в смежных кольцевых камерах идентично, и источники магнитного поля в смежных кольцевых камерах повернуты последовательно друг относительно друга на угол, величину которого определяют по определенной формуле. Это позволяет уменьшить коробление детали, что повышает точность обрабатываемых деталей в продольном и поперечном сечениях. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области поверхностного пластического деформирования и может быть использовано для упрочняющей обработки отверстий маложестких деталей.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению относится инструмент для отделочно-упрочняющей обработки, содержащий ротор, кольцевые щечки, образующие кольцевые камеры, источники магнитного поля, равномерно расположенные на периферии ротора в области кольцевых камер, деформирующие элементы [1]
Указанный инструмент, вследствие наличия нескольких кольцевых камер с деформирующими элементами, позволяет обрабатывать отверстия маложестких деталей с высокой производительностью. К недостаткам указанного инструмента следует отнести то, что он не обеспечивает равномерное распределение по периметру обрабатываемой детали усилий динамического воздействия деформирующих элементов на обрабатываемую поверхность детали. В результате на отдельные участки детали действуют (вследствие одновременного динамического воздействия нескольких деформирующих элементов на участках детали) значительные по величине динамические силы деформирования. Неравномерность силового динамического воздействия деформирующих элементов на отдельные участки детали приводит к короблению детали. Деталь после поверхностного пластического деформирования приобретает погрешность формы в продольном и поперечном сечениях, что снижает точностные параметры обработки.
Цель изобретения повышение точностных параметров обработки за счет исключения коробления детали.
Поставленная цель достигается тем, что в известном инструменте для отделочно-упрочняющей обработки, содержащем ротор, кольцевые щечки, образующие кольцевые камеры, источники магнитного поля, равномерно расположенные на периферии ротора в области кольцевых камер, деформирующие элементы, согласно изобретению, количество источников магнитного поля в каждой из кольцевых камер идентично, и источники магнитного поля в смежных кольцевых камерах повернуты последовательно друг относительно друга на угол, величину которого определяют из соотношения:
Figure 00000002

где α угол относительного поворота источников магнитного поля в смежных кольцевых камерах; g угол между смежными источниками магнитного поля; n количество кольцевых камер в инструменте.
Такое выполнение инструмента обеспечивает равномерно-распределенное по периметру обрабатываемой детали динамическое силовое воздействие деформирующих элементов, расположенных в кольцевых камерах. Коробление (деформация) обрабатываемой детали исключается, что повышает точностные параметры обработки.
Так как заявляемые признаки в известных технических решениях не выявлены, а совокупность признаков обеспечивает достижение положительного эффекта, заключающегося в повышении точности обработки, то это позволяет утверждать, что заявленное техническое решение удовлетворяет критеpию "существенные отличия".
На фиг. 1 представлен общий вид инструмента; на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 сечение Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 -условно распределение по периметру обрабатываемой детали динамических усилий деформирования.
Инструмент содержит ротор 1, кольцевые щечки 2, 3, 4, образующие кольцевые камеры 5, 6, источники магнитного поля 7, 8, деформирующие элементы 9. 10. Источники магнитного поля 7, 8 расположены соответственно в кольцевых камерах 5, 6 равномерно по периферии ротора 1. Деформирующие элементы установлены в кольцевых камерах 5, 6.
Количество источников магнитного поля 7, 8 на роторе 1 в каждой из кольцевых камер 5, 6 (одинаково). Источники магнитного поля 7, 8 в смежных кольцевых камерах 5, 6 повернуты последовательно друг относительно друга на угол, величину которого определяют из соотношения:
Figure 00000003
(1)
где α угол относительного поворота источников магнитного поля в смежных кольцевых камерах; g угол между смежными источниками магнитного поля; n количество кольцевых камер в инструменте (см. фиг. 2, 3).
Инструмент работает следующим образом.
Деталь 11 закрепляют в патроне, а ротор 1 инструмента в шпинделе 12 станка. Деформирующие элементы 9, 10, вводят в полость обрабатываемого отверстия. Шпинделю 12 сообщают вращательное движение и перемещают инструмент с подачей вдоль обрабатываемой поверхности.
Под действием магнитного поля от источников 7, 8 деформирующие элементы 9, 10 в кольцевых камерах 5, 6 разгоняются в окружном направлении, сталкиваются с обрабатываемой поверхностью детали и осуществляют динамическое воздействие. Причем в момент периодического расположения деформирующих элементов над источниками магнитного поля (по мере вращения деформирующих элементов 9, 10 вдоль соответствующих кольцевых камер 5, 6) деформирующие элементы получают приращение энергии (со стороны источников магнитного поля) и взаимодействуют с обрабатываемой поверхностью детали 11.
Поскольку источники магнитного поля 7, 8 в смежных кольцевых камерах повернуты друг относительно друга на угол a, то имеет место равномерность динамического нагружения детали по ее периметру со стороны деформирующих элементов 9, 10 (см. фиг. 4). На фиг. 4 сплошными стрелками условно изображены направление и место динамического воздействия деформирующих элементов 9 на поверхность детали 11. Штриховыми стрелками условно изображены место и направление динамического воздействия деформирующих элементов 10 на поверхность обработки детали 11. Как видно из фиг. 4, имеет место равномерность нагружения детали по ее периметру динамическим усилием деформирования.
Для представленного на фиг. 1, 2, 3, 4 случая, величина угла a (угол относительного поворота источников магнитного поля в смежных кольцевых камерах) равна:
Figure 00000004

Пусть для некоторого условного случая угол γ 90o, а количество кольцевых камер инструмента (n) равна 3 шт. Тогда по зависимости (1) легко определить необходимый угол относительного поворота источников магнитного поля в смежных кольцевых камерах инструмента:
Figure 00000005

Таким образом, равномерность нагружения детали по ее периметру динамическим усилием деформирования исключает коробление детали, что повышает точность обрабатываемой детали в ее продольном и поперечном сечениях.
Предложенный инструмент обеспечивает повышение геометрической точности обработки (в продольном и поперечном сечениях детали) на 40 80% ЫЫЫ1 ЫЫЫ2 ЫЫЫ3

Claims (1)

  1. Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки, содержащий ротор с щечками, образующими кольцевую камеру с расположенными в ней деформирующими элементами, а также источники магнитного поля, равномерно расположенные на периферии ротора, отличающийся тем, что, с целью повышения качества обработки за счет уменьшения коробления детали, он снабжен по меньшей мере одной дополнительной кольцевой камерой с деформирующими элементами и дополнительными источниками магнитного поля, размещенными на периферии ротора внутри дополнительной камеры, при этом каждая кольцевая камера выполнена с одинаковым количеством источников магнитного поля, расположенных в смежных камерах с угловым смещением их одна относительно другой, определенным из выражения
    Figure 00000006

    где α- угол относительного поворота источников магнитного поля в смежных камерах;
    γ угол между источниками поля в отдельной камере;
    n количество камер в инструменте.
SU4733445 1989-08-28 1989-08-28 Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки RU2068769C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4733445 RU2068769C1 (ru) 1989-08-28 1989-08-28 Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4733445 RU2068769C1 (ru) 1989-08-28 1989-08-28 Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2068769C1 true RU2068769C1 (ru) 1996-11-10

Family

ID=21467880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4733445 RU2068769C1 (ru) 1989-08-28 1989-08-28 Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2068769C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 2029667, кл. В 24 В 39/00, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6434517A (en) Method and device for aligning direction of work having eccentricity
US3793687A (en) Method for machining the stroke bearings and line bearings of a crank shaft
RU2068769C1 (ru) Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки
GB2073068A (en) Finishing of Camshafts
RU2787659C1 (ru) Способ многодетальной механической обработки керамических деталей
SU1065164A1 (ru) Способ обработки глубоких отверстий
SU1362612A1 (ru) Способ обработки поверхностным пластическим деформированием
SU1366365A1 (ru) Способ хонинговани отверстий
RU2068767C1 (ru) Инструмент для отделочно-упрочняющей обработки
JPH11300605A (ja) 球体研磨盤
SU870092A1 (ru) Способ чистовой обработки деталей
SU975357A1 (ru) Способ магнитно-абразивной обработки наружных поверхностей инструментов
SU443726A1 (ru) Способ обработки полых деталей
SU1142727A1 (ru) Способ контрол зубчатых колес
SU1509236A1 (ru) Способ доводки отверстий
SU1038204A1 (ru) Устройство дл поверхностного упрочнени деталей
RU2188753C2 (ru) Лепестковый круг
KR960012832B1 (ko) 원형직기용 캠
RU2068765C1 (ru) Инструмент для поверхностного пластического деформирования
RU2117565C1 (ru) Способ хонингования
SU944890A1 (ru) Способ доводки винтов
SU905018A1 (ru) Способ двусторонней доводки деталей
SU1090542A2 (ru) Устройство дл упрочн юще-чистовой обработки отверстий
SU1315260A2 (ru) Хонинговальна головка
RU1706134C (ru) Способ чистовой обработки абразивными брусками