RU2151044C1 - Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости - Google Patents
Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2151044C1 RU2151044C1 RU98103610A RU98103610A RU2151044C1 RU 2151044 C1 RU2151044 C1 RU 2151044C1 RU 98103610 A RU98103610 A RU 98103610A RU 98103610 A RU98103610 A RU 98103610A RU 2151044 C1 RU2151044 C1 RU 2151044C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- grinding
- nozzles
- frequency
- grinding wheel
- coolant
- Prior art date
Links
Landscapes
- Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)
Abstract
Жидкость подают на торцовые поверхности шлифовального круга через внутренние клиновые полости сопел, расположенных симметрично по торцам круга. На сопла накладывают частотно-модулированные ультразвуковые колебания. Изобретение позволяет увеличить период стойкости шлифовальных кругов, повысить производительность и улучшить качественные характеристики шлифовальных деталей. 1 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению, касается обработки металлов резанием и может быть использовано при шлифовании заготовок из различных материалов.
Заявляемое изобретение направлено на решение задачи, заключающейся в обеспечении повышения эффективности операций шлифования при подаче СОЖ на торцы шлифовального круга через сопла за счет интенсификации движения СОЖ через поры круга.
Известен способ подачи СОЖ по авт.св. 1172683 СССР (опубл. в БИ N 30, 1985), при котором СОЖ подается на торцы шлифовального круга через сопла, симметрично расположенные относительно круга, а на сопла накладываются колебания, причем возбудитель колебаний выполнен в виде магнитов, установленных в торцевых плоскостях сопел и дисков из ферромагнитного материала, закрепленных по торцам круга, на поверхностях которых, обращенных к магнитам, выполнены по окружности пазы, при этом пазы расположены напротив магнитов и в шахматном порядке относительно пазов другого диска. При прохождении пазами магнитов, вследствие увеличения зазора сила взаимодействия между магнитом и диском резко уменьшается, что вызывает наложение колебаний на сопла и шлифовальный круг и благоприятно сказывается на стойкости круга, производительности и качестве шлифования. Кроме того, наложение колебаний на шлифовальный круг способствует интенсификации движения в его порах СОЖ, что приводит к увеличению ее количества, проникающего в зону шлифования, а это также благоприятно сказывается на процессе шлифования.
Недостатком описанного аналога является сложность конструкции и монтажа устройства на шлифовальном станке, низкая эффективность пропитки порового пространства шлифовального круга смазочно-охлаждающей жидкостью, поскольку на круг и сопла накладываются колебания одной частоты.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является выбранный в качестве прототипа способ подачи СОЖ, по авт.св. 806387 СССР (опубл. в БИ N 7, 1981), при котором жидкость подают на торцевые поверхности шлифовального круга через внутренние клиновые полости сопел, расположенных симметрично по торцам круга, а на сопла накладываются ультразвуковые колебания.
У прототипа и заявляемого изобретения имеются следующие сходные существенные признаки. Наложение на сопла ультразвуковых колебаний способствует интенсификации движения жидкости через поры шлифовального круга к зоне шлифования.
Недостатком прототипа является низкая эффективность пропитки шлифовального круга смазочно-охлаждающей жидкостью, поскольку реализация данного процесса сдерживается параметрами ультразвукового (УЗ) сигнала, накладываемого на сопла. Указанный недостаток обусловлен тем, что синусоидальная форма УЗ-сигнала определенной частоты не дает полностью реализовать эффект кавитации, способствующий стабильному протеканию процесса пропитки шлифовального круга по следующей причине. Известно, что для каждой частоты УЗК существует верхний предел размеров газовых пузырьков, являющихся зародышами кавитации: в процессе кавитации участвуют лишь те пузырьки, размер которых меньше резонансных (Зарембо Л.К., Красильников В.А. Введение в нелинейную акустику. - М.: Наука, 1966, с. 262). Таким образом, при синусоидальной форме УЗ-сигнала с фиксированным значением частоты в процессе кавитации не принимают участия все растворенные в жидкости воздушные пузырьки.
Технический результат - повышение эффективности операций шлифования за счет интенсификации процесса прохождения СОЖ через поровое пространство в зону шлифования путем вовлечения в процесс кавитации большего количества пузырьков.
Для достижения технического результата заявляемое изобретение "Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости" содержит следующие общие, выраженные определенными понятиями существенные признаки, совокупность которых направлена на решение только одной, связанной с техническим результатом задачи.
Способ подачи СОЖ заключается в том, что жидкость подают на торцевые поверхности шлифовального круга через внутренние клиновые полости сопел, расположенных по торцам круга, на сопла накладывают ультразвуковые колебания частотно-модулированной формы, а сопла симметрично расположены с зазором по отношению к торцам шлифовального круга, величина которого составляет 0,1 - 0,5 мм.
По отношению к прототипу у заявляемого изобретения имеются следующие отличительные признаки. Форма УЗ-колебаний, накладываемых на сопла, является частотно-модулированной, что способствует интенсификации процесса прохождения СОЖ через поровое пространство в зону шлифования.
Между отличительными признаками и техническим результатом существует следующая причинно-следственная связь. Частотно-модулированная форма УЗ-колебаний, накладываемых на сопла, интенсифицирует процесс пропитки шлифовального круга, благодаря чему повышается эффективность операций шлифования за счет снижения тепловой напряженности.
Известно, что расширение спектра частот УЗ-колебаний волновода приводит к интенсификации процесса кавитации СОЖ.
Для наложения на волновод УЗ-колебаний частотно-модулированной формы необходим электрический сигнал УЗ-частоты, модулированный по частоте, который может быть получен с помощью специального генератора.
Широкий спектр частот, занимаемый частотно-модулированным колебанием, способствует значительному расширению диапазона размеров пузырьков, способных кавитировать. Так, присутствие в спектре УЗ-колебаний с минимальной частотой, вызывает кавитацию пузырьков, имеющих достаточно большие размеры. В то же время, звуковое давление пропорционально колебательной скорости частиц, а та в свою очередь - частоте колебаний и амплитуде колебательного смещения частиц. Поэтому наличие в спектре колебаний с максимальной частотой способствует вовлечению в процесс кавитации пузырьков, имеющих весьма малые размеры (Зарембо Л.К., Красильников В.А. Введение в нелинейную акустику. - М.: Наука, 1966, с. 259 - 262).
Таким образом, применение частотно-модулированных колебаний приводит к значительному увеличению диапазона размеров пузырьков, способных кавитировать, что способствует, в конечном счете, интенсификации пропитки СОЖ сквозь поры шлифовального круга.
Между отличительными признаками и техническим результатом существует следующая причинно-следственная связь. Наложение на сопла частотно-модулированных колебаний способствует интенсификации движения СОЖ через поры круга в зону шлифования. Увеличение количества СОЖ в зоне шлифования способствует повышению эффективности процесса шлифования: увеличению производительности, периода стойкости шлифовального круга и улучшению качества шлифованных деталей.
По имеющимся у авторов сведениям совокупность существенных признаков, характеризующих сущность заявляемого изобретения, неизвестна из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию "новизна".
По мнению авторов, сущность заявляемого изобретения не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, так как из него не выявляется вышеуказанное влияние на получаемый технический результат - новое свойство объекта - совокупности признаков, которые отличают от прототипа заявляемое изобретение, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию "изобретательский уровень".
Совокупность существенных признаков, характеризующих сущность изобретения, в принципе, может быть многократно использована в машиностроении при шлифовании заготовок из различных материалов с получением технического результата, заключающегося в интенсификации процесса пропитки шлифовального круга СОЖ, обуславливающего повышение эффективности операций шлифования.
Сущность изобретения поясняется графическими материалами, на которых изображено устройство для подачи СОЖ по предлагаемому способу.
Устройство содержит два сопла 1, симметрично расположенных с зазором Δ = 0,1 - 0,5 мм по отношению к торцам шлифовального круга 2 и связанные с преобразователями колебаний 3. С соплами 1 соединены штуцеры 4. Источником сигнала является ультразвуковой генератор 5 с частотной модуляцией.
СОЖ от централизованной системы охлаждения или от стандартного электронасоса через трубопроводы и штуцеры 4 поступает в сопла 1. К преобразователям 3 подводится частотно-модулированный электрический сигнал УЗ-частоты от генератора 5, в результате чего на сопла 1 накладываются колебания.
Часть СОЖ за счет воздействия УЗК и режима гидродинамической смазки попадает в поры вращающегося шлифовального круга 2, а другая движется по торцевым поверхностям шлифовального круга в виде торцевых жидкостных потоков. Жидкость, попавшая в поры круга, под действием центробежных сил выбрасывается на его периферию и, проникая в зону контакта круга с заготовкой, способствует повышению эффективности процесса шлифования. Наложение на сопла 1 частотно-модулированных УЗК интенсифицирует движение СОЖ через поры круга в зону контакта его с заготовкой.
Опытную проверку способа осуществляли при круглом наружном шлифовании заготовок из стали 14Х17H2. На сопла накладывали частотно-модулированные колебания с несущей частотой 18,6 кГц и девиацией частоты 2 кГц. Форма колебаний несущей частоты и модулирующего сигнала - синусоидальная.
В качестве базы сравнения на сопла накладывали синусоидальные колебания частотой 18,6 кГц.
Использование заявляемого способа по сравнению с прототипом позволяет повысить период стойкости шлифовального круга на 30 - 40% и на 20 - 30% уменьшить параметр Ra шероховатости шлифованных деталей.
Заявляемый способ подачи СОЖ представляет значительный интерес народного хозяйства, так как позволит увеличить период стойкости шлифовальных кругов на 30 - 40%, уменьшив тем самым их расход, и повысить производительность операций шлифования.
Заявляемое решение не оказывает отрицательного воздействия на состояние окружающей среды.
Claims (1)
- Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости, при котором ее подают на торцевые поверхности шлифовального круга через внутренние клиновые полости сопел, расположенных по торцам круга, а на сопла накладывают ультразвуковые колебания, отличающийся тем, что на сопла накладывают колебания частотно-модулированной формы, сопла симметрично расположены с зазором по отношению к торцам шлифовального круга, а величина зазора составляет 0,1 - 0,5 мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98103610A RU2151044C1 (ru) | 1998-02-27 | 1998-02-27 | Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98103610A RU2151044C1 (ru) | 1998-02-27 | 1998-02-27 | Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98103610A RU98103610A (ru) | 1999-12-10 |
RU2151044C1 true RU2151044C1 (ru) | 2000-06-20 |
Family
ID=20202774
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98103610A RU2151044C1 (ru) | 1998-02-27 | 1998-02-27 | Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2151044C1 (ru) |
-
1998
- 1998-02-27 RU RU98103610A patent/RU2151044C1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2507055C2 (ru) | Способ ультразвуковой дробеструйной обработки деталей газотурбинных двигателей | |
CN102958616A (zh) | 利用脉冲射流为热喷涂层制备气缸孔表面的方法和设备 | |
Khmelev et al. | Study of the influence of secondary modes of vibrations on the uniformity of the distribution of working ring disk of ultrasonic disk radiators | |
Bai et al. | Capability evaluation of ultrasonic cavitation peening at different standoff distances | |
RU2151044C1 (ru) | Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости | |
RU2152297C1 (ru) | Способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости | |
Yadava et al. | Design of horn for rotary ultrasonic machining using the finite element method | |
CN1727103A (zh) | 激波压力扰动辅助电火花加工高深宽比微细结构的装置与方法 | |
Azarhoushang et al. | Developing a special block sonotrode for ultrasonic-assisted grinding process | |
Yan et al. | Investigation on focused ultrasound-assisted diamond wire sawing of silicon carbide | |
RU2146601C1 (ru) | Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости | |
RU2151042C1 (ru) | Способ гидроочистки рабочей поверхности шлифовального круга | |
Wu et al. | Observation of multibubble phenomena in an ultrasonic reactor | |
RU2151043C1 (ru) | Способ гидроочистки рабочей поверхности шлифовального круга | |
Vigo et al. | The Vibrating Ultrafiltration Module. Performance in the 50–1000 Hz Frequency Range | |
RU2113970C1 (ru) | Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости | |
RU2177824C1 (ru) | Способ обработки неоднородной текучей среды и устройство для его осуществления | |
RU2203782C1 (ru) | Способ обработки отверстий осевым инструментом с наложением ультразвуковых колебаний | |
RU2203781C1 (ru) | Способ обработки отверстий осевым инструментом с наложением ультразвуковых колебаний | |
TAKAHASHI et al. | Application of ultrasonic cavitation to metal working and surface treatment of mild steel: solid-mechanics, strength of materials | |
SU1256809A1 (ru) | Устройство дл создани акустических колебаний в проточной жидкой среде | |
RU2203792C1 (ru) | Устройство для подачи смазочно-охлаждающих жидкостей при обработке отверстий малого диаметра | |
Balamuth | Recent developments in ultrasonic metalworking processes | |
RU2162732C1 (ru) | Акустический роторно-пульсационный аппарат | |
RU2013121302A (ru) | Способ перемешивания жидкости |