RU2116869C1 - Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка - Google Patents

Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка Download PDF

Info

Publication number
RU2116869C1
RU2116869C1 RU97117223A RU97117223A RU2116869C1 RU 2116869 C1 RU2116869 C1 RU 2116869C1 RU 97117223 A RU97117223 A RU 97117223A RU 97117223 A RU97117223 A RU 97117223A RU 2116869 C1 RU2116869 C1 RU 2116869C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spindle
tool
machine
accuracy
dimensional adjustment
Prior art date
Application number
RU97117223A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97117223A (ru
Inventor
В.И. Жиганов
С.В. Жиганов
Original Assignee
Государственное производственное объединение "Ульяновский машиностроительный завод"
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 Государственное производственное объединение "Ульяновский машиностроительный завод" filed Critical Государственное производственное объединение "Ульяновский машиностроительный завод"
Priority to RU97117223A priority Critical patent/RU2116869C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116869C1 publication Critical patent/RU2116869C1/ru
Publication of RU97117223A publication Critical patent/RU97117223A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Automatic Control Of Machine Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в прецизионных станках токарных для автоматической компенсации тепловых деформаций шпиндельных узлов. Геометрическая точность и размерная настройка высокоточного металлорежущего станка при обработке установленной в центрах заготовки осуществляется путем автоматической компенсации теплового смещения шпинделя станка в результате одновременного и адекватного смещению шейки переднего конца шпинделя воздействия на исполнительные механизмы. В результате воздействия изменяется положение радиальное инструмента и взаимное положение базирующих элементов станка относительно базовых центровых отверстий заготовки и инструментов. Воздействие на исполнительные механизмы осуществляют реверсивными пьезоэлектрическими микродвигателями. Базовые центровые отверстия заготовки выполняют тороидальной или сферической формы с некруглостью 3-5 мкм и шероховатостью не выше Ra = 0,20 мкм. Сигнал о величине смещения шейки шпинделя одновременно подают в визуальной цифровой индикатор. Осуществление способа позволяет автоматически в процессе резания при максимальном быстродействии системы обеспечить высокую точность и сохранение размерной настройки при наличии теплового радиального смещения шпинделя с учетом величины и знака смещения. 1 с. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к станкостроению, в частности к способам токарной обработки, а именно к холодной обработке металлов резанием, и может быть использовано при финишной нанотехнической обработке заготовок, например, на прецизионных токарных станках для автоматической компенсации тепловых деформаций шпиндельных узлов.
Известен способ автоматической подналадки положения рабочих органов станков (см. а.с. 673763) посредством гидравлического следящего привода, содержащего золотник, кинематически связанный с задающим устройством, и подналадочное устройство в виде стержня - компенсатора с источником нагрева и охлаждения.
Недостатками этого способа является сложность его реализации, малое быстродействие и низкая точность компенсации тепловых деформаций, вследствие использования управляемых нагревательных устройство, гидропривода и сложной системы управления этими устройствами и того, что погрешности базирования заготовки на станке являются неуправляемой величиной.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является способ компенсации тепловых смещений шпинделя металлорежущих станков (см. а.с. N 1294491), заключающийся в определении избыточной температуры в характерных точках несущей системы и величины тепловых смещений шпинделя станка конкретной модели, доведенного до термостабилизированного состояния. При этом на всех частотах вращения шпинделя определяют величины коррекции перемещения рабочих органов, полученные значения вводят программируемую систему компенсации тепловых смещений, а пребывание станка в установленном термостабизированном состоянии обеспечивают изменением частоты вращения шпинделя.
Этот способ обеспечивает на каждой выбранной частоте вращения шпинделя (детерменированно), по сравнению с аналогом, одноразовую фиксированно-заданную компенсацию тепловых смещений в достаточно узком поле температурного допуска.
Недостатками такого способ являются сложность, связанная с обеспечением термостабилизированного состояния станка, невысокая производительность при уменьшении частоты вращения шпинделя и недостаточная точность из-за инерционности системы и дискретного характера величины коррекции. Этот способ не предусматривает изменения взаимного положения базовых элементов станка и заготовки в процессе коррекции.
Технической задачей изобретения является упрощение способа, повышение геометрической точности и обеспечение размерной настройки при прецизионной обработке посредством автоматической компенсации теплового смещения шпинделя, в т.ч. при работе в период разогрева станка, путем управления влиянием погрешностей базирования заготовки на точность.
Указанная задача достигается тем, что в известном способе, включающем обработку установленной в центрах заготовки и автоматическую компенсацию теплового смещения шпинделя станка, осуществляют одновременно и адекватно смещению шейки переднего конца шпинделя непрерывное корректирующее воздействие на вспомогательные механизмы для изменения радиального положения инструмента и для изменения взаимного положения базирующих элементов станка относительно базовых центровых отверстий заготовки и инструмента.
Причем корректирующее воздействие на исполнительные механизмы осуществляют с помощью пьезоэлектрических исполнительных механизмов, например, реверсивных пьезоэлектрических микродвигателей, а базовые центровые отверстия заготовки выполняют тороидальной или сферической формы с некруглостью 3-5 мкм и шероховатостью не выше Ra=0,20 мкм.
Кроме этого одновременно подают сигнал о величине смещения шейки шпинделя в визуальный цифровой индикатор.
На фиг. 1 приведен график, иллюстрирующий, тепловое смещение шейки переднего конца шпинделя станка: на фиг. 2 - схема устройства для осуществления предлагаемого способа; на фиг. 3 - вариант исполнения центровых отверстий заготовки, изображенной на фиг. 2.
Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка осуществляют следующим образом.
В процессе приемосдаточных испытаний станка получают экспериментальную зависимость величины теплового радиального смещения Δi шейки переднего конца шпинделя от значения избыточной температуры ti передней опоры шпинделя металлорежущего станка и определяют коэффициент пропорциональности
Figure 00000002
и используют эту характеристику в обеспечении непрерывного корректирующего воздействия адекватного смещению шпинделя с заготовкой (т.е. с учетом величины и знака этих деформаций) одновременно на исполнительные механизмы для изменения радиального положения инструмента и базовых элементов станка, удерживающих заготовку.
Устройство для реализации этого способа содержит термоэлектрический измерительный преобразователь - датчик 1 контроля температуры tn переднего подшипника 2 шпинделя 3 металлорежущего станка. Выход датчика 1 соединен со входом блока сравнения 4, другой вход которого соединен с задатчиком температуры t0 окружающей среды, а выход - со входом регулирующего усилителя 5 (блока пропорционального усиления сигнала согласно коэффициенту Ki), выход двигателя 5 параллельно соединен с визуальным цифровым индикатором 6 м и исполнительными механизмами 7, 8 для изменения радиального положения соответственно инструмента 9 и базового центрового элемента 10 с удерживаемой заготовкой 11.
Осуществление способа производилось на примере центровой токарной обработки. С момента включения вращения заготовки 11, имеющей центровые отверстия, для ее обработки на чистовых режимах резания в условиях нанотехнологии настроенным на размер резцом 9 начинается нагрев элементов и тепловое, например, радиальное смещение шейки переднего конца шпинделя 3 (контролируемое на длине l) от начального положения (ось "oo") в положение OiOi из-за чего изменяется относительное положение заготовки 11 и резца 9, а также нарушается размерная настройка при резании.
Способ обеспечения высокой геометрической точности и сохранения размерной настройки осуществляют автоматически в следующей последовательности: электрический сигнал с датчика 1 контроля температуры нагрева tn переднего подшипника 2 шпинделя 3 поступает на вход блока сравнения 4. Туда же подают сигнал, определяемый температурой t0 окружающей среды, а на выходе блока 4 формируется сигнал разности ti, зависящий от избыточной температуры подшипника 2 в процессе его нагрева относительно окружающей среды. Далее сигнал с блока 4 подают на блок 5 для пропорционального усиления сигнала согласно установленному коэффициенту Ki. С усилителя 5 подают управляющий сигнал одновременно на исполнительные механизмы 7,8 для изменения радиального положения соответственно резца 9 и базового 10 (задней бабки), поддерживающего заготовку 11, в которой выполнены, например, тороидальные центровые отверстия, обеспечивая тем самым необходимую корректировку относительно положения заготовки 11 и резца 9 на величину Δi. Кроме этого, управляющий сигнал о величине смещения подают на цифровой индикатор 6.
Таким образом осуществление способа позволяет автоматически непосредственно при резании при максимальном быстродействии системы обеспечить высокую геометрическую точность и сохранение размерной настройки при наличии теплового радиального смещения шпинделя металлорежущего станка с учетом величины и знака смещения.

Claims (4)

1. Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка, например, токарного, при обработке установленной в центрах заготовки путем автоматической компенсации теплового смещения шпинделя станка, отличающийся тем, что осуществляют одновременно и адекватно смещению шейки переднего конца шпинделя непрерывное корректирующее воздействие на исполнительные механизмы для изменения радиального положения инструмента и для изменения взаимного положения базирующих элементов станка относительно базовых центровых отверстий заготовки и инструмента.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что корректирующее воздействие на исполнительные механизмы осуществляют с помощью пьезоэлектрических исполнительных механизмов, например реверсивных пьезоэлектрических микродвигателей.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что базовые центровые отверстия заготовки выполняют тороидальной или сферической формы с некруглостью 3 - 5 мкм и шероховатостью не выше 0,20 мкм.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что одновременно подают сигнал о величине смещения шейки шпинделя в визуальный цифровой индикатор.
RU97117223A 1997-10-14 1997-10-14 Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка RU2116869C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117223A RU2116869C1 (ru) 1997-10-14 1997-10-14 Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117223A RU2116869C1 (ru) 1997-10-14 1997-10-14 Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2116869C1 true RU2116869C1 (ru) 1998-08-10
RU97117223A RU97117223A (ru) 1998-12-27

Family

ID=20198136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97117223A RU2116869C1 (ru) 1997-10-14 1997-10-14 Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2116869C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453400C2 (ru) * 2010-07-16 2012-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Устройство компенсации тепловых погрешностей токарного станка
CN114434562A (zh) * 2021-12-24 2022-05-06 钰丰乐器(福建)有限公司 一种乐器自动开槽工艺

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453400C2 (ru) * 2010-07-16 2012-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Устройство компенсации тепловых погрешностей токарного станка
CN114434562A (zh) * 2021-12-24 2022-05-06 钰丰乐器(福建)有限公司 一种乐器自动开槽工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5623857A (en) Method and apparatus for compensating for thermal distortion for a machine tool
US5095788A (en) Method for compensating thermally induced displacement in machine tools
US20100146802A1 (en) Method for the Optimized Movement Co-ordination of Measuring Machines or Machine tools with Redundant Axles having a Translatory Action
CN102481680B (zh) 机床以及加工方法
RU2280540C1 (ru) Устройство высокоточной обработки деталей на оборудовании чпу
US4324073A (en) Process for automatic feed of steady jaws
RU2116869C1 (ru) Способ обеспечения геометрической точности и размерной настройки высокоточного металлорежущего станка
JP2006015477A (ja) 多頭研削盤及び多頭研削盤を用いた研削方法
US4998383A (en) Means for resetting a cylindrical grinding machine
JPH04240050A (ja) 機上測定装置
JPH07195254A (ja) 加工装置及び加工方法
TW202204085A (zh) 工具機以及操作此工具機之方法
JPH1142535A (ja) 内径加工寸法の補正方法及びこの補正方法を実施可能なnc旋盤
Chiu et al. Development of ultra-precision machining technology
JPH07237088A (ja) 加工装置および加工方法
JPH03111148A (ja) 工作機械
KR100514989B1 (ko) 인라인 오차 보상 가공장치 및 그 방법
RU2452595C2 (ru) Устройство контроля точности обработки деталей на токарных станках с числовым программным управлением
JP2002283233A (ja) 自由曲面の加工方法および装置
JP2002200501A (ja) 流体軸受スリーブ加工用旋盤装置とその加工方法
SU1328154A1 (ru) Способ управлени процессом механической обработки
Heynacher The production of aspherical surfaces by mechanical means
JP2762810B2 (ja) 数値制御装置
SU854599A1 (ru) Способ управлени точностью обработки лезвийным инструментом на многопозиционных станках-автоматах
JP2551464Y2 (ja) ボーリングマシン