RU208947U1 - Устройство для охлаждения смазочно-водовоздушным факелом зоны резания при металлообработке - Google Patents
Устройство для охлаждения смазочно-водовоздушным факелом зоны резания при металлообработке Download PDFInfo
- Publication number
- RU208947U1 RU208947U1 RU2021128005U RU2021128005U RU208947U1 RU 208947 U1 RU208947 U1 RU 208947U1 RU 2021128005 U RU2021128005 U RU 2021128005U RU 2021128005 U RU2021128005 U RU 2021128005U RU 208947 U1 RU208947 U1 RU 208947U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- axis
- cooling
- air
- housing
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23Q—DETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
- B23Q11/00—Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
- B23Q11/10—Arrangements for cooling or lubricating tools or work
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области механической обработки металлов и может быть использована для охлаждения зоны резания посредством применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Устройство содержит корпус в виде трубы для подачи воздуха от вентилятора и распыляющий механизм пульверизатора с регулирующим винтом, расположенный в упомянутой трубе вдоль ее центральной оси со совмещением оси пульверизатора с осью трубы, при этом распыляющий механизм соединен с трубой для подачи СОЖ. При этом оно снабжено подсоединенной к распыляющему механизму трубой для подачи сжатого воздуха от пневматического насоса, а упомянутый корпус со стороны установки распыляемого механизма пульверизатора выполнен в виде направляющего расширенного патрубка, причем на внутренней стороне корпуса закреплены направляющие вращательного турбулентного воздушного потока в виде ребер, установленных под углом 25° к оси корпуса. Использование полезной модели позволяет повысить качество и эффективность охлаждения зоны резания. 1 ил.
Description
Область техники
Полезная модель относится к машиностроению, а именно к механической обработке металлов резанием, в частности, к устройствам охлаждения при обработке резаньем посредством применения смазочно-охлаждающих жидкостей.
Уровень техники
Известно устройство для охлаждения инструмента (Патент RU 2156927, МПК B23Q 11/10, Опубликовано: 27.09.2000 Бюл. № 27), содержащее регулируемые блоки питания, нагруженные на электрические разрядники с воздуховодом в зазорах разрядных промежутков, причем устройство снабжено широкополосным генератором, напорно-скоростным соплом и корпусом, рабочий торец которого выполнен с перфорированным конусовидным съемным конденсатором, расположенным отверстиями вблизи кромки инструмента и подключенным к широкополосному генератору, при этом электрические разрядники снабжены электродами с возможностью запитки разнополярными напряжениями и укреплены вокруг воздуховода, на который надето напорно-скоростное сопло, при этом обрабатываемая деталь подключена к общей точке относительно "земли" нужной полярности.
Недостатком известного устройства является недостаточное покрытие смазочно-охлаждающей жидкостью зоны обработки металла резаньем.
Известно наиболее близкое устройство для охлаждения инструментов ионизированным газовым потоком (Патент RU 2287419, МПК B23Q 11/10, Опубликовано: 20.11.2006 Бюл. № 32), содержащее установленные в одном корпусе сопло и блок формирования высокого напряжения, причем оно снабжено установленным в корпусе средством для нагнетания газообразной смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС) с ресивером для выравнивания давления и устройством для повышения смазочной способности СОТС, выполненным с возможностью введения в состав СОТС смазочных компонентов в различных агрегатных состояниях, при этом сопло выполнено в виде инжектора для микродозированной подачи газообразной СОТС со смазочным компонентом непосредственно в зону контакта инструмента с обрабатываемым материалом, зону резания и прилегающие области, а блок формирования высокого напряжения имеет напряжение питания 36 В, блок формирования высокого напряжения выполнен с возможностью создания коронного разряда для положительной или отрицательной ионизации СОТС, в качестве газообразного потока использован воздушный поток, а блок формирования высокого напряжения выполнен с возможностью создания барьерного разряда для озонирования СОТС.
Недостатком данного устройства является недостаточное покрытие смазочно-охлаждающей жидкостью зоны обработки металла резаньем.
Раскрытие полезной модели
Техническим результатом является увеличение объемного охлаждающего потока с совокупным охлаждающим эффектом.
Настоящий технический результат достигается в устройстве для охлаждения смазочно-водовоздушным факелом зоны резания при металлообработке, содержащем корпус в виде трубы для подачи воздуха от вентилятора и распыляющий механизм пульверизатора с регулирующим винтом, расположенным в упомянутой трубе вдоль ее центральной оси с совмещением оси пульверизатора с осью трубы, при этом распыляющий механизм соединен с трубой для подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), причем упомянутый корпус со стороны установки распыляемого механизма пульверизатора выполнен в виде направляющего расширенного патрубка, на внутренней стороне корпуса закреплены направляющие вращательного турбулентного воздушного потока в виде ребер, установленных под углом 25° к оси корпуса, при этом устройство снабжено подсоединенной к распыляющему механизму трубой для подачи сжатого воздуха от пневматического насоса с возможностью формирования объемного совокупного турбулентного охлаждающего смазочно-водо-воздушного факела.
Отличительными признаками являются:
корпус со стороны установки распыляемого механизма пульверизатора выполнен в виде направляющего расширенного патрубка, на внутренней стороне корпуса закреплены направляющие вращательного турбулентного воздушного потока в виде ребер, установленных под углом 25° к оси корпуса, такое конструктивное решение приводит к изменению среды и увеличению объемного охлаждающего потока с совокупным охлаждающим эффектом; что позволяет турбулентному объемному совокупному охлаждающему смазочно-водо-воздушному факелу, контролирующему направляющим в зоне обработки резаньем, снизить температурный градиент не только с прямолинейных сторон детали и инструмента, но и с обратных сторон за счет турбулентных сил увеличивающих смачиваемость на дополнительных площадях;
устройство снабжено подсоединенной к распыляющему механизму трубой для подачи сжатого воздуха от пневматического насоса с возможностью формирования объемного совокупного турбулентного охлаждающего смазочно-водовоздушного факела, это ведет к достигаемому эффекту синергии усиливающему взаимодействию двух факторов, существенно превосходящих простую сумму действий каждого из них; факел распыляемой смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), имеющий ламинарный поток, снижает температурный градиент с положительным знаком в области резания обрабатываемой детали до определенного уровня в объеме факела касающегося поверхности детали как до места обработки, так и после, а также снижает температурный градиент инструмента и деталей станка.
Сравнение заявляемого решения с аналогами и прототипом не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «новизна».
Краткое описание рисунка
На фиг. 1 приведена схема профильного разреза устройства охлаждения смазочно-водо-воздушным факелом при обработке резаньем, включающего: 1 - трубу подачи потока воздуха от вентилятора; 2 - трубу подачи СОЖ; 3 - регулировочный винт; 4 - распыляющий механизм пульверизатора; 5 - трубу подачи сжатого воздуха; 6 - направляющий вращательного турбулентного воздушного потока в виде ребра; 7 - направляющий по форме расширенного патрубка контролирующий объемный совокупный охлаждающий смазочно-водо-воздушный факел.
Осуществление полезной модели
Устройство охлаждения смазочно-водо-воздушным факелом при обработке резаньем работает следующим образом. Сжатый воздух от ресивера пневматического насоса подают по трубе 5, по трубе подачи смазочно-охлаждающей жидкости 2, также подают в распыляющий механизм пульверизатора 4 с регулирующим винтом 3, который создает факел распыляемой смазочно-охлаждающей жидкости, имеющий ламинарный поток. Регулирующим винтом 3 устанавливают расход подачи смазочно-охлаждающей жидкости для соответствующей скости резания и снимаемой стружки металла. Регулировку выполняют специальным ключом через открываемое окно в трубе 1 напротив винта 3. Корпусом устройства охлаждения при обработке резаньем является труба подачи воздуха от вентилятора 1, в которой смонтированы: направляющие вращательного турбулентного воздушного потока в виде ребер 6, закрепленных вдоль внутренней стороны трубы 1 под углом 25° к оси трубы 1, в центре корпуса вдоль оси трубы 1 размещен распыляющий механизм пульверизатора 4, ось которого совмещена с осью трубы 1, с возможностью формирования объемного совокупного турбулентного охлаждающего смазочно-водо-воздушного факела, распыляющий механизм 4 закреплен на подведенных в центр корпуса трубах подачи сжатого воздуха 5 и смазочно-охлаждающей жидкости 2, корпус устройства в уровне установки распыляемого механизма пульверизатора 4 выполнен в виде направляющего 7 по форме расширенного патрубка для контролируемого выхода факела распыляемой СОЖ в зону обработки.
Это снижает температурный градиент не только с прямолинейных сторон обрабатываемой заготовки, режущего инструмента и деталей станка, но и с обратных сторон за счет турбулентных сил увеличивающих смачиваемость на дополнительных площадях.
Апробация предлагаемого устройства осуществлялась при фрезерной обработке представителей различных групп конструкционных материалов, в том числе листа из сплава АМгб толщиной 18 мм для обечайки летательного аппарата в виде полого цилиндра с вафельным фоном на внутренней либо наружной поверхности. Наличие вафельного фона вызвано необходимостью снижения массы изделия. В процессе фрезерования часть нагартованного слоя, образованного при прокатке, удаляется в стружку до 86% всей массы заготовки. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости использована смесь воды и масла индустриального И-40А. При удалении такой доли массы заготовки выделяемое значительное количество тепла удаляется объемным совокупным турбулентным охлаждающим смазочно-водо-воздушным факелом не только в месте резанья, но и до места обработки так и после, а также снижает температурный градиент инструмента, причем не только с прямолинейных сторон заготовки и инструмента, но и с обратных сторон за счет турбулентных сил увеличивающих смачиваемость на дополнительных площадях. Стойкость характеристик инструментов в таких условиях увеличилась на 35%.
Источники информации:
1. Патент RU 2156927, МПК B23Q 11/10, Опубликовано: 27.09.2000 Бюл. № 27;
2. Патент RU 2287419, МПК B23Q 11/10, Опубликовано: 20.11.2006 Бюл. № 32.
Claims (1)
- Устройство для охлаждения смазочно-водовоздушным факелом зоны резания при металлообработке, содержащее корпус в виде трубы для подачи воздуха от вентилятора и распыляющий механизм пульверизатора с регулирующим винтом, расположенный в упомянутой трубе вдоль ее центральной оси со совмещением оси пульверизатора с осью трубы, при этом распыляющий механизм соединен с трубой для подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), отличающееся тем, что упомянутый корпус со стороны установки распыляемого механизма пульверизатора выполнен в виде направляющего расширенного патрубка, на внутренней стороне корпуса закреплены направляющие вращательного турбулентного воздушного потока в виде ребер, установленных под углом 25° к оси корпуса, при этом оно снабжено подсоединенной к распыляющему механизму трубой для подачи сжатого воздуха от пневматического насоса с возможностью формирования объемного совокупного турбулентного охлаждающего смазочно-водовоздушного факела.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021128005U RU208947U1 (ru) | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Устройство для охлаждения смазочно-водовоздушным факелом зоны резания при металлообработке |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021128005U RU208947U1 (ru) | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Устройство для охлаждения смазочно-водовоздушным факелом зоны резания при металлообработке |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU208947U1 true RU208947U1 (ru) | 2022-01-24 |
Family
ID=80445118
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021128005U RU208947U1 (ru) | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Устройство для охлаждения смазочно-водовоздушным факелом зоны резания при металлообработке |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU208947U1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1992004151A1 (en) * | 1990-08-31 | 1992-03-19 | Productivity Xperts, Inc. | Method and apparatus of machining with improved chip control |
RU2023567C1 (ru) * | 1990-12-19 | 1994-11-30 | Акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им.В.И.Ленина" | Устройство для охлаждения зоны резания |
RU2156927C1 (ru) * | 1999-03-25 | 2000-09-27 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | Устройство для охлаждения инструмента |
JP2006102831A (ja) * | 2004-10-01 | 2006-04-20 | Daido Metal Co Ltd | オイルミスト生成装置 |
RU2287419C2 (ru) * | 2004-04-07 | 2006-11-20 | Ивановский государственный университет | Устройство для получения ионизированных и озонированных сотс |
RU2324582C2 (ru) * | 2006-05-10 | 2008-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет"(ПГУ) | Способ охлаждения зоны резания и устройство для его осуществления |
RU2428296C2 (ru) * | 2009-11-06 | 2011-09-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Устройство для подачи материалов в распыленном состоянии |
-
2021
- 2021-09-24 RU RU2021128005U patent/RU208947U1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1992004151A1 (en) * | 1990-08-31 | 1992-03-19 | Productivity Xperts, Inc. | Method and apparatus of machining with improved chip control |
RU2023567C1 (ru) * | 1990-12-19 | 1994-11-30 | Акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им.В.И.Ленина" | Устройство для охлаждения зоны резания |
RU2156927C1 (ru) * | 1999-03-25 | 2000-09-27 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | Устройство для охлаждения инструмента |
RU2287419C2 (ru) * | 2004-04-07 | 2006-11-20 | Ивановский государственный университет | Устройство для получения ионизированных и озонированных сотс |
JP2006102831A (ja) * | 2004-10-01 | 2006-04-20 | Daido Metal Co Ltd | オイルミスト生成装置 |
RU2324582C2 (ru) * | 2006-05-10 | 2008-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет"(ПГУ) | Способ охлаждения зоны резания и устройство для его осуществления |
RU2428296C2 (ru) * | 2009-11-06 | 2011-09-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Устройство для подачи материалов в распыленном состоянии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6755725B2 (en) | Method and apparatus for fluid jet formation | |
JP6452615B2 (ja) | ブラスト加工方法及びブラスト加工装置 | |
KR20130124354A (ko) | 금속 압연재를 압연하는 동안 윤활제를 도포하는 방법 및 장치 | |
US20070164130A1 (en) | Nozzle device and method for forming cryogenic composite fluid spray | |
JP2020512934A (ja) | 受動静電co2複合スプレー塗布器 | |
JP6445009B2 (ja) | 潤滑剤製品用の噴霧器および噴霧器を含む潤滑システム | |
US11203075B2 (en) | Electric discharge machining apparatus | |
RU208947U1 (ru) | Устройство для охлаждения смазочно-водовоздушным факелом зоны резания при металлообработке | |
CN112405111B (zh) | 一种内冷外冷切换的铣削微量润滑智能喷头系统及方法 | |
JP2001150294A (ja) | 油膜付水滴生成混合器 | |
CN208696980U (zh) | 一种适用于低温微量润滑可转动低温喷射装置 | |
CN106756721A (zh) | 一种基于激光加工技术制备涂层的方法及装置 | |
Tyuhta et al. | Ways to enhance environmental flat grinding by improving the technology of the coolant supply | |
CN211412390U (zh) | 一种管状构件内壁静电喷涂装置 | |
KR20090035051A (ko) | 공작기계용 미스트 생성장치 | |
JP2000317770A (ja) | 工作機械等の切削加工方法とその複合加工装置 | |
CN109317922B (zh) | 一种雾化冷等离子体辅助切削的方法 | |
JP4417815B2 (ja) | 油膜付水滴生成混合器 | |
Zhang et al. | A theoretical model of surface roughness in ultrasonic vibration assisted electrical discharge machining in gas | |
RU2688967C1 (ru) | Способ охлаждения зоны резания заготовок из аустенитных сталей | |
RU174875U1 (ru) | Устройство для охлаждения режущего инструмента распыленными сож | |
RU2530580C1 (ru) | Устройство для электродуговой металлизации | |
RU85388U1 (ru) | Устройство комбинированной подачи смазочно-охлаждающей технологической среды | |
JP3105113B2 (ja) | 霧状体供給機能付加工装置 | |
CN111390307B (zh) | 具备超声辅助的电火花加工设备 |