RU2098680C1 - Призматическая опора - Google Patents

Призматическая опора Download PDF

Info

Publication number
RU2098680C1
RU2098680C1 RU96104603A RU96104603A RU2098680C1 RU 2098680 C1 RU2098680 C1 RU 2098680C1 RU 96104603 A RU96104603 A RU 96104603A RU 96104603 A RU96104603 A RU 96104603A RU 2098680 C1 RU2098680 C1 RU 2098680C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
prisms
cylindrical
prism
swinging
angles
Prior art date
Application number
RU96104603A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96104603A (ru
Inventor
И.Б. Шендеров
А.В. Соколов
М.Д. Вяткин
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "ПИКА"
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 Научно-производственное предприятие "ПИКА" filed Critical Научно-производственное предприятие "ПИКА"
Priority to RU96104603A priority Critical patent/RU2098680C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098680C1 publication Critical patent/RU2098680C1/ru
Publication of RU96104603A publication Critical patent/RU96104603A/ru

Links

Landscapes

  • Clamps And Clips (AREA)

Abstract

Использование в устройствах для обработки материалов, например, давлением, в частности, к устройствам для установки и крепления цилиндрических заготовок и деталей при правке изгибом, а также при обработке тонкостенных цилиндрических деталей дорожно-транспортного, нефтяного, химического и энергетического машиностроения. Сущность: технический результат - исключение деформации поперечного сечения тонкостенной цилиндрической детали при установке ее на призматические опоры для правки поперечным плоским изгибом или установке в призматические опоры для другой обработки, например, резанием. Призматическая опора выполнена их трех призм. Две из которых установлены своими опорными поверхностями на призматической поверхности третьей призмы с возможностью качания и опираются друг на друга боковыми поверхностями. Причем у качающихся призм опорные поверхности выполнены цилиндрическими с осями, расположенными в плоскостях биссектрис углов призм. Боковые поверхности выполнены цилиндрическими с осями, совпадающими с образующими опорных поверхностей в плоскостях биссектрис углов призм. В варианте выполнения у призматической опоры углы раствора призм и радиусы цилиндрических опорных и боковых поверхностей связаны предложенными соотношениями. В предпочтительном варианте выполнения углы раствора качающихся призм равны 135o, а угол раствора опорной призмы равен 90 o. 2 з.п. ф -лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для обработки материалов, например, давлением, в частности, к устройствам для установки и крепления цилиндрических заготовок и деталей при правке изгибом, и может быть использовано при обработке тонкостенных цилиндрических деталей дорожно-транспортного, нефтяного, химического и энергетического машиностроения.
Известны призматические прижимы для закрепления цилиндрических деталей при их обработке, содержащие элементы с соединенными под углом друг к другу плоскими поверхностями, между которыми закрепляется деталь [1]
Недостатком известного устройства является то, что они не позволяют производить правку тонкостенных деталей поперечным изгибом из-за больших деформаций поперечного сечения детали. Даже при относительно небольших усилиях при закреплении тонкостенных деталей, например, высокоточных гильз, наблюдаются не только упругие радиальные перемещения поверхности цилиндра, но и искажения торца и остаточные искажения профиля поперечного сечения детали.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является призматическая опора, выполненная из нескольких соединенных между собой призм, а именно, из четырех призм, связанных с общей опорой торсионами [2]
Недостатком известного устройства является невозможность использования для закрепления тонкостенных цилиндрических деталей при правке изгибом, так как при взаимодействии цилиндрической наружной поверхности детали с одной двумя плоскими поверхностями призматической опоры передаваемая нагрузка деформирует поперечное сечение детали и эта некруглость может сохраниться после правки. Использование в качестве опоры какой-либо известной системы призматических опор также не позволяет избежать значительных деформаций, в том числе остаточных, при нагружении тонкостенных цилиндров при их правке изгибом, так как практически всю кагрузку воспринимают элементы опоры, расположенные в направлении действия усилия.
Технический результат заключается в исключении деформации поперечного сечения тонкостенной цилиндрической детали при установке ее на призматические опоры для правки поперечным плоским изгибом или установке в призматические опоры для другой обработки, например, резанием.
Указанный результат достигается тем, что призматическая опора, состоящая из нескольких взаимосвязанных призм, выполнена из трех призм, две из которых установлены своими опорными поверхностями на призматической поверхности третьей призмы с возможностью качания и опираются друг на друга боковыми поверхностями, причем у качающихся призм опорные поверхности выполнены цилиндрическими с осями, расположенными в плоскостях биссектрис углов призм, а боковые поверхности выполнены цилиндрическими с осями, совпадающими с образующими опорных поверхностей в плоскостях биссектрис углов призм.
В варианте выполнения у призматической опоры углы раствора призм связаны соотношением:
2α - αo = 180°
а радиусы цилиндрических опорных и боковых поверхностей выбраны из соотношений:
R = Ro•sinα,
Figure 00000002

где α угол раствора качающихся призм;
ao угол раствора опорной призмы;
R0- радиус опорных поверхностей качающихся призм;
R радиус боковых поверхностей призм;
r номинальный радиус устанавливаемой детали.
В предпочтительном варианте выполнения углы раствора качающихся призм равны 135o, а угол раствора опорной призмы равен 90o.
На чертеже изображен общий вид предложенной призматической опоры.
Призматическая опора выполнена составной из трех призм, две из которых (1 и 2) выполнены с цилиндрическими опорными поверхностями 3 и 4 и цилиндрическими боковыми поверхностями 5 и 6. Призмы 1 и 2 своими опорными поверхностями 3 и 4 установлены на плоскости 7 и 8 опорной призмы 9, а боковыми поверхностями 5 и 6 соприкасаются друг с другом.
Работает призматическое устройство следующим образом.
Цилиндрическая заготовка или деталь 10 устанавливается на призматические поверхности призм 1 и 2 Внешняя нагрузка приложена примерно в плоскости биссектрисы рабочего угла опорной призмы 9 и через деталь 10 передается на призмы 1 и 2. Призма 1 взаимодействует с деталью 10 в двух областях А1 и А2, аналогично призма 2 взаимодействует с деталью 10 в двух областях А3 и А4.
Приложенные в этих областях силы создают моменты относительно линий В1 и В2 контакта призм 1 и 2 с призмой 9. Силы взаимодействия призм 1 и 2, действующие в контакте В боковых цилиндрических поверхностей 5 и 6, направлены по прямой, соединяющей линии контакта В1 и В2, не создают опрокидывающего момента и не изменяют взаимное положение призм 1 и 2. Так как других моментов, кроме моментов сил, действующих на площадках А1, А2, А3 и А4, нет, а плечи каждой пары сил для каждой призмы 1 и 2 равны, то призмы устанавливаются так, что силы, действующие на каждой площадке контакта с деталью, равны между собой. При этом деформирующее действие этих сил на деталь минимально.
Пример. Для цилиндрической втулки диаметром 100 мм с толщиной стенки 10 мм проектируется прижим, состоящий из двух расположенных в одной плоскости и направленных навстречу друг другу (охватывающих деталь) призматических опор. Протяженность втулки и опор 75 мм. К опорным призмам каждой опоры прикладывается усилие, равное 196 кН (20000 кгс). Материал детали сталь с пределом текучести 690 МПа (70 кгс/мм2).
Рабочий угол опорных призм выбран прямым. Угловое расстояние между силами, действующими на деталь в качающихся призмах, получается равным β (180o-90o)/2= 45o, угол раствора качающихся призм равен (180o+90o)2135 o. Радиус цилиндрических поверхностей следует выбрать в интервале значений 76,5 мм <Rо<130,7 мм. Принимается Rо100 мм. Радиус цилиндрической боковой поверхности получается равным 100 sin 45o70,7 мм. При таком выполнении опор на поперечное сечение детали через каждые 45 o действует сила, равная 75 кН (7650 кгс). Эти силы создают изгибающий момент, распределенный по периметру поперчного сечения детали и приводящий к искажениям поперечного профиля. Максимальная величина этого момента достигается в местах приложения нагрузки и составляет 245 кН •м(25 кгс•м), а вызываемые действием момента искажения формы составляют 0,24 мм.
Изгибные окружные напряжения в детали при этом не превышают 196 МПа (20 кгс/мм2), что меньше предела текучести материала, т.е. остаточных искажений формы появиться не должны.
Для сравнения проведен расчет таких же характеристик установки детали в прижим из двух призм известной конструкции. Рабочий угол призм прямой. Расчет показывает, что в этом случае усилие в каждом контакте детали с призмой составляет 139 кН (14140 кгс), максимальное значение в поперечном сечении равно 950 кН•м (97 кгс•м), деформация поперечного сечения детали под нагрузкой превышает 3,6 мм, а изгибные окружные напряжения превышают предел текучести материала.
Из приведенного примера видно, что особенности предложенного крепежного устройства обеспечивают значительное снижение искажений поперечной формы тонкостенных цилиндрических деталей.

Claims (3)

1. Призматическая опора, состоящая из нескольких взаимосвязанных призм, отличающаяся тем, что она выполнена из трех призм, две из которых установлены своими опорными поверхностями на призматической поверхности третьей призмы с возможностью качания и опираются друг на друга боковыми поверхностями, причем у качающихся призм опорные поверхности выполнены цилиндрическими с осями, расположенными в плоскостях биссектрис углов призм, а боковые поверхности выполнены цилиндрическими с осями, совпадающими с образующими опорных поверхностей в плоскостях биссектрис углов призм.
2. Опора по п.1, отличающаяся тем, что углы раствора призм связаны соотношением
2α - αo = 180°,
а радиусы цилиндрических опорных и боковых поверхностей выбраны из соотношений
R = Ro•sinα,
Figure 00000003

где α - угол раствора качающихся призм;
αo- угол раствора опорной призмы;
R0 радиус опорных поверхностей качающихся призм;
R радиус боковых поверхностей призм;
r номинальный радиус устанавливаемой детали.
3. Опора по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что углы раствора качающихся призм равны 135o, а угол раствора опорной призмы равен 90o.
RU96104603A 1996-03-14 1996-03-14 Призматическая опора RU2098680C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96104603A RU2098680C1 (ru) 1996-03-14 1996-03-14 Призматическая опора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96104603A RU2098680C1 (ru) 1996-03-14 1996-03-14 Призматическая опора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2098680C1 true RU2098680C1 (ru) 1997-12-10
RU96104603A RU96104603A (ru) 1997-12-27

Family

ID=20177844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96104603A RU2098680C1 (ru) 1996-03-14 1996-03-14 Призматическая опора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2098680C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Дальский А.М. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин. - М.: Машиностроение, 1975, с. 96. 2. SU, авторское свидетельство, 156303, кл. F 16 C 32/02, 1963. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1946860B1 (en) Method for bending a pipe by using a pipe-bending machine comprising a mandrel
CN100516616C (zh) 带有一体成形凸缘的金属导管及其制造方法
JP2828779B2 (ja) 入れ子式ブーム
Hua et al. Large deflection analysis of elastoplastic plate in steady continuous four-roll bending process
EP0810109A1 (en) Axle construction for a vehicle, and axle pad and clamping plate therefor
RU2098680C1 (ru) Призматическая опора
ITMI20061267A1 (it) Smorzatore assiale applicabile a elementi di sezione preferibilmente cilindrica,rettangolare o quadrata
JPH0469012B2 (ru)
JPH0650758Y2 (ja) 棒状材料の曲げ試験用治具装置
US20020108417A1 (en) Device for the fixed-rolling of crankshafts
WO2015076429A1 (ko) 정착헤드가 구비된 철근 및 그의 제조방법
Walentyński et al. Stability analyses and experimental investigation of doubly corrugated steel arch panels
WO1999036642A1 (en) Connecting elongate members
CN115945549A (zh) 薄壁筒体的矫正工装及矫正方法
FI61843C (fi) Anordning foer fjaedrande upptagande av stoetkrafter
CN219220957U (zh) 一种稳定性强的方管
CA2284123A1 (en) A vertical scaffold tube having improved load-bearing capacity
CZ282174B6 (cs) Hydraulický agregát píst-válec
CZ2001213A3 (cs) Pákové sklíčidlo pro klikové hřídele
CN207095973U (zh) 一种用于弯曲试验的压头快速更换装夹装置
CN216408139U (zh) 一种装配式管廊抗震支架
CN216030351U (zh) 一种分体式固定夹具
SAWA et al. The Characteristics of Bolted Joints Subjected to External Bending Moments: Analysis of the Case Where Clamped Parts are Pipe Flanges by Three-Dimensional Theory of Elasticity
JPS6179529A (ja) クランク軸の軸受圧入装置
SU1207563A1 (ru) Оснастка трубогибочного устройства