RU2111108C1 - Способ формирования шлифовального круга - Google Patents

Способ формирования шлифовального круга Download PDF

Info

Publication number
RU2111108C1
RU2111108C1 RU96106450A RU96106450A RU2111108C1 RU 2111108 C1 RU2111108 C1 RU 2111108C1 RU 96106450 A RU96106450 A RU 96106450A RU 96106450 A RU96106450 A RU 96106450A RU 2111108 C1 RU2111108 C1 RU 2111108C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grinding wheel
wheel
tool
cutting layer
truing
Prior art date
Application number
RU96106450A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96106450A (ru
Inventor
Ю.С. Степанов
Б.И. Афонасьев
М.А. Бурнашов
М.Ф. Селеменев
Original Assignee
Орловский государственный технический университет
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 Орловский государственный технический университет filed Critical Орловский государственный технический университет
Priority to RU96106450A priority Critical patent/RU2111108C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2111108C1 publication Critical patent/RU2111108C1/ru
Publication of RU96106450A publication Critical patent/RU96106450A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Grinding-Machine Dressing And Accessory Apparatuses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в процессе правки шлифовальных кругов. Правку осуществляют высоконапорной струей жидкости. Струю приводят в соприкосновение с точкой пересечения левой торцовой плоскости шлифовального круга и его нижней образующей и направляют по касательной к шлифовальному кругу. За пол-оборота круга правящему инструменту сообщают продольное перемещение вправо на величину, определяемую из соотношения S0= D•tg(γ) , где D - наружный диаметр шлифовального круга, γ - угол наклона аксиально смещенного режущего слоя шлифовального круга, задаваемый при его проектировании, а за другие пол-оборота круга инструмента сообщают обратное продольное перемещение с величиной S0, причем после каждого полного оборота круга инструменту сообщают дискретное продольное перемещение влево, определяемое по зависимости Sд = (В - Н)/n, где В - высота круга, Н - высота аксиально смещенного режущего слоя круга, задаваемая при его проектировании, n - число дискретных перемещений правящего инструмента, а после окончания формирования одной торцовой поверхности подачу рабочей жидкости прерывают и правящий инструмент отводят в первоначальное положение. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам формирования шлифовальных кругов.
Известен способ глубинного шлифования заготовок абразивными кругами с аксиально смещенным режущим слоем [1], при котором СОЖ подается в зону обработки под давлением 30 - 70 атм, а очистка инструмента производится струей жидкости под давлением.
Недостатком указанного способа шлифования является излишнее увеличение штучного времени обработки из-за прерывания процесса для очистки абразивного круга.
В качестве прототипа выбран способ правки шлифовального круга с формированием режущей поверхности с впадинами по архимедовой спирали, где радиальную подачу осуществляют одновременно с возвратно-поступательными перемещениями правящего инструмента [2].
Недостатком данного способа является низкая стойкость правящего инструмента из-за больших значений продольной подачи при правке по методу обтачивания, величина которой больше скорости вращения шлифовального круга.
Изобретение решает задачу формирования режущей поверхности круга с аксиально смещенным слоем.
Это достигается тем, что при способе формирования шлифовального круга правящим инструментом в виде высоконапорной струи жидкости, которую приводят в соприкосновение с точкой пересечения левой торцовой плоскости шлифовального круга и его нижней образующей и направляют по касательной к шлифовальному кругу для снятия припуска под правку, причем за пол-оборота шлифовального круга правящему инструменту сообщают продольное перемещение вправо на величину, определяемую из соотношения
So=D•tg ( γ ),
где
D - наружный диаметр шлифовального круга, м;
γ - угол наклона аксиально смещенного режущего слоя шлифовального круга, задаваемый при его проектировании;
а за другие пол-оборота шлифовального круга правящему инструменту сообщают обратное продольное перемещение с величиной S0, причем после каждого полного оборота шлифовального круга правящему инструменту сообщают дискретное продольное перемещение влево, определяемое по зависимости
Sd = (B-H)/h,
где
B - высота шлифовального круга, м;
H - высота аксиально смещенного режущего слоя шлифовального круга, задаваемая при его проектировании, м;
n - число дискретных перемещений правящего инструмента,
а после окончания формирования одной торцовой поверхности подачу рабочей жидкости прерывают и правящий инструмент отводят в первоначальное положение.
По окончании формирования одной стороны шлифовального круга с аксиально смещенным режущим слоем последний снимают, переустанавливают на 180o и поворачивают на 180o относительно оси его вращения для последующего формирования другой стороны.
На фиг. 1 представлена схема формирования левой торцовой стороны шлифовального круга по предлагаемому способу; на фиг. 2 - шлифовальный круг после формирования обеих торцовых поверхностей.
До процесса формирования шлифовального круга 1 (фиг. 1) производят подвод сопла высоконапорной струи жидкости 2 к точке пересечения левой торцовой плоскости 3 (фиг. 2) и нижней образующей 4 шлифовального круга 1. Положение сопла высоконапорной струи жидкости 2 (фиг. 1) выбирают так, чтобы последняя производила правку шлифовального круга 1 по его касательной.
Подачу высоконапорной струи жидкости 2 с рабочим давлением P обеспечивают одновременно с вращением шлифовального круга 1, причем за пол-оборота шлифовального круга 1 правящему инструменту (струе жидкости 2) сообщают продольное перемещение вправо на величину, определяемую из соотношения
So= D•tg(γ),
где
D - наружный диаметр шлифовального круга 1, м;
γ - угол наклона аксиально смещенного режущего слоя шлифовального круга 1, задаваемый при его проектировании,
а за другие пол-оборота шлифовального круга 1 правящему инструменту сообщают обратное продольное перемещение с величиной S0, причем после каждого полного оборота шлифовального круга 1 правящему инструменту сообщают дискретное продольное перемещение влево, определяемое по зависимости
Sd = (B-H)/n,
где
B - высота шлифовального круга 1, м;
H - высота аксиально смещенного режущего слоя шлифовального круга, задаваемого при его проектировании, м;
n - число дискретных перемещений правящего инструмента .
По окончании формирования одной стороны шлифовального круга 1 с аксиально смещенным режущим слоем последний снимают, переустанавливают на 180o и поворачивают на 180o относительно оси его вращения для последующего формирования другой стороны правящим инструментом по указанному циклу. После формирования второй стороны (фиг. 2) шлифовального круга 1 последний снимают для последующей работы на шлифовальном станке.
Пример. Производили формирование шлифовального круга марки 23A25CM1K6 ГОСТ 2424-83 (D=600 мм; B=80 мм; H=55 мм) для получения аксиально смещенного режущего слоя с углом γ = 12° . При вращении шлифовального круга начинается его правка высоконапорной струей жидкости давлением P=350 МПа. Расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности L выбирается в зависимости от физико-механических свойств шлифовального круга - его твердости, зернистости, типа связки, материала абразива, прочности на разрыв (для указанного шлифовального круга L=7 мм).
За пол-оборота шлифовального круга правящему инструменту (струе жидкости под давлением 350 МПа) сообщается продольное перемещение, определяемое по формуле So= D•tg(γ) ; для нашего случая имеем S0 = 600•tg(12o)= 127,5 мм. За другие пол-оборота шлифовального круга правящему инструменту сообщается обратное продольное перемещение с величиной S0.
За каждый полный оборот шлифовального круга правящему инструменту сообщается дискретное продольное перемещение влево с величиной, определяемое по формуле Sд=(B-H)/n, для нашего случая имеем H=55 мм, n=20; Sд=(80 - 55)/20 = 1,25 мм. Частота вращения шлифовального круга Nкр= 1,2 об/мин.
По окончании процесса формирования аксиально смещенного режущего слоя шлифовального круга с одной стороны подачу жидкости для правки прерывают, а правящий инструмент отводят в первоначальное положение. Шлифовальный круг снимают, переустанавливают на 180o и поворачивают на 180o относительно оси его вращения для последующего формирования другой стороны правящим инструментом по вышеуказанному циклу.
После формирования второй стороны шлифовального круга последний снимают для последующей работы на шлифовальном станке.
Изобретение позволяет
формировать рабочую поверхность шлифовального круга с аксиально смещенным режущим слоем;
производить формирование фасонного шлифовального круга со снятием припуска под правку без выделения абразивной пыли.
Литература
1. Конструкция шлифовального круга с аксиально смещенным режущим слоем //Экспресс-информация "Технология и оборудование обработки металлов резанием (зарубежный опыт), 1989. вып. 13, с. 9-12.
2. Авторское свидетельство СССР N 1266716, кл. B 24 B 53/00, 1986 -прототип.

Claims (2)

1. Способ формирования шлифовального круга правящим инструментом, отличающийся тем, что в качестве правящего инструмента принимают высоконапорную струю жидкости, которую приводят в соприкосновение с точкой пересечения левой торцовой плоскости шлифовального круга и его нижней образующей, а струю направляют по касательной к шлифовальному кругу для снятия припуска под правку, причем за пол-оборота шлифовального круга правящему инструменту сообщают продольное перемещение вправо на величину, определяемую из соотношения
So= D•tg(γ),
где D - наружный диаметр шлифовального круга, м;
γ - угол наклона аксиально смещенного режущего слоя шлифовального круга, задаваемый при его проектировании,
а за другие пол-оборота шлифовального круга правящему инструменту сообщают обратное продольное перемещение величиной S0, причем после каждого полного оборота шлифовального круга правящему инструменту сообщают дискретное продольное перемещение влево, определяемое по зависимости
Sд = (B - H) / n,
где B - высота шлифовального круга, м;
H - высота аксиально смещенного режущего слоя шлифовального круга, задаваемая при его проектировании, м;
n - число дискретных перемещений правящего инструмента, а после окончания формирования одной торцовой поверхности подачу рабочей жидкости прерывают и правящий инструмент отводят в первоначальное положение.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по окончании формирования одной стороны шлифовального круга с аксиально смещенным режущим слоем последний снимают, переустанавливают на 180o относительно оси его вращения для последующего формирования другой стороны.
RU96106450A 1996-04-02 1996-04-02 Способ формирования шлифовального круга RU2111108C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106450A RU2111108C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Способ формирования шлифовального круга

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106450A RU2111108C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Способ формирования шлифовального круга

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2111108C1 true RU2111108C1 (ru) 1998-05-20
RU96106450A RU96106450A (ru) 1998-07-20

Family

ID=20178863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96106450A RU2111108C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Способ формирования шлифовального круга

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2111108C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110774160A (zh) * 2019-11-14 2020-02-11 河南工业大学 一种磨粒射流辅助的微细超硬磨料砂轮超精密磨削方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110774160A (zh) * 2019-11-14 2020-02-11 河南工业大学 一种磨粒射流辅助的微细超硬磨料砂轮超精密磨削方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4961289A (en) Machine tool for fine machining the tooth flanks of pretoothed gearwheels
US3800117A (en) Edm apparatus for finishing rolls
JPH06155282A (ja) ホーニング方法
EP0765712A1 (en) Wheel truing device
US6604986B1 (en) Process and device for working a workpiece
EP0625406B1 (de) Verfahren zur schneidenden Oberflächenbearbeitung von Elastomeren
JPH07299390A (ja) 超高圧ファンジェットノズル
Nakagawa et al. Highly efficient grinding of ceramics and hard metals on grinding center
RU2111108C1 (ru) Способ формирования шлифовального круга
EP1700670A2 (en) Super-abrasive machining tool and method of use
JP5300939B2 (ja) 仕上加工用工具を用いた加工方法
CN201613382U (zh) 改良沟形的螺旋刀具
US6386952B1 (en) Single station blade sharpening method and apparatus
JPH04115867A (ja) 電解インターバルドレッシング研削方法
US1415879A (en) Method of cutting, shaping, and polishing metal articles
RU2110392C1 (ru) Способ формирования шлифовального круга сверхзвуковой струей жидкости
Salje et al. Dressing of conventional and CBN grinding wheels with diamond form rollers
JP2002321146A (ja) 回折光学素子用金型加工方法
JP3612726B2 (ja) 歯車ホーニング盤における内歯車形ホーニング砥石の機上成形方法
CN201645335U (zh) 用于加工双刃带螺旋槽刀具的砂轮及配合其使用的压辊
RU2100178C1 (ru) Способ формирования шлифовального круга
RU2233737C1 (ru) Способ комбинированной игло-абразивно-алмазной обработки
RU2124432C1 (ru) Способ формирования аксиально смещенного рабочего слоя фасонного полировального круга сверхзвуковой струей жидкости
RU2144457C1 (ru) Способ формирования фасонного полировального круга сверхзвуковой струей жидкости
JP2018027574A (ja) 砥石、平面研削盤