RU2162402C2 - Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов - Google Patents

Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов Download PDF

Info

Publication number
RU2162402C2
RU2162402C2 RU98102015/02A RU98102015A RU2162402C2 RU 2162402 C2 RU2162402 C2 RU 2162402C2 RU 98102015/02 A RU98102015/02 A RU 98102015/02A RU 98102015 A RU98102015 A RU 98102015A RU 2162402 C2 RU2162402 C2 RU 2162402C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
rollers
axis
roller
radius
Prior art date
Application number
RU98102015/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98102015A (ru
Inventor
В.Г. Рахчеев
Original Assignee
Самарский 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 Самарский государственный технический университет filed Critical Самарский государственный технический университет
Priority to RU98102015/02A priority Critical patent/RU2162402C2/ru
Publication of RU98102015A publication Critical patent/RU98102015A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2162402C2 publication Critical patent/RU2162402C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в подшипниковой промышленности при доводке деталей типа роликов, имеющих сферические торцы. Обрабатываемые ролики загружают в непрерывно вращающийся диск с радиально расположенными по периферии гнездами, сообщают ему перемещение со скоростью круговой подачи относительно торца инструмента. Последний упруго поджат в радиальном направлении и выполнен в виде кругового сегмента с внутренней сферической поверхностью, радиус которой равен радиусу обрабатываемой поверхности ролика. Инструменту сообщают качательное движение вокруг своей оси в пределах 360°. Оси инструмента и диска располагают взаимно перпендикулярно с пересечением в точке, которая является вершиной образующей ролика и центром сферической поверхности кругового сегмента. Применение способа ведет к повышению износостойкости обработанной поверхности и качества, увеличению производительности. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в подшипниковой промышленности при доводке деталей типа роликов, имеющих сферические торцы.
Известен способ, в котором применяется устройство для непрерывного шлифования сферических торцов конических роликов (А.с. N 514681, B 24 B 11/00, 1976, БИ N 19) торцовой сферической поверхностью шлифовального круга, выполненного в виде двух имеющих конические рабочие поверхности соосных ведущих дисков с осью, перпендикулярной оси шлифовального круга, вращающихся с различными скоростями в разные стороны, вершины конических поверхностей которых расположены в точке пересечения оси головки и оси шлифовального круга, а также сепаратор с гнездами для роликов, при этом устройство снабжено дополнительным ведущим диском, установленным соосно с упомянутыми дисками, и дополнительным сепаратором, для обеспечения плавного входа роликов в зону обработки, ось шлифовального круга смещена относительно оси ведущих дисков на величину "l".
Недостатком данного способа является то, что он не может быть применен для доводки высококачественных торцовых поверхностей деталей, т.к. не обеспечивает качества обработки. Это связано с тем, что шлифовальный круг, вращающийся с большой рабочей скоростью (до 35 м/с) и контактирующий при этом с заготовкой по всей площади обрабатываемой поверхности, приводит к образованию высокой температуры в зоне резания. В результате этого на обрабатываемой поверхности появляются прижоги, которые сказываются на снижении микротвердости, формировании неблагоприятных остаточных напряжений и структуры металла. Вследствие этого долговечность деталей резко снижается. Кроме этого, вращение инструмента только в одну сторону не образует на обрабатываемой поверхности сетку взаимно пересекающихся рисок, уменьшая при этом несущую поверхность детали и снижая ее износостойкость. Однонаправленность вращения инструмента не обеспечивает самозатачиваемости абразивных зерен. Абразивные зерна, находящиеся на рабочей поверхности инструмента, работают только одной стороной. При этом образовавшиеся площади износа зерен перестают резать металл, возникают большие удельные давления и зерна разрушаются. Разрушение зерен вызывает увеличение температуры в зоне резания и искажение рабочего профиля инструмента.
Таким образом, данный способ не обеспечивает получение обрабатываемой поверхности без прижогов и с высокой несущей площадью, т.е. качество обработки низкое.
Наиболее близким по технической сущности является способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов (А.с. 1602699, B 24 B 11/00, БИ N 40, 1990), при котором берут инструмент в виде кольцевого сегмента с осью, совпадающей с осью круговой подачи, и с кольцевой центральной выточкой на рабочей сферической поверхности, который упруго поджимают в радиальном направлении, при этом высоту кольцевого сегмента выбирают равной или меньшей диаметра обрабатываемого торца ролика, а инструмент устанавливают на высоте из условия расположения выточки симметрично относительно оси вращения ролика.
Недостатком способа является то, что он не обеспечивает требуемого качества обработки, так как скорость резания в этом способе очень низкая и поэтому с обрабатываемой поверхности не происходит съема металла.
При данном способе роликам сообщают вращение вокруг своих осей и круговую подачу вокруг оси, перпендикулярной оси роликов. Учитывая, что инструмент в процессе обработки остается неподвижным, скорость резания будет определяться суммой окружной скорости детали и скоростью ее круговой подачи. При этом окружная скорость детали зависит от диаметра и частоты ее вращения. Диаметр заготовок, обрабатываемых таким методом (методом напроход), имеет на практике небольшую величину (приблизительно до 30 мм). Поэтому слагаемое от диаметра заготовки в определении окружной скорости детали будет незначительное. Увеличение окружной скорости детали за счет увеличения частоты ее вращения не представляется возможным. Это объясняется тем, что обрабатываемые ролики приводятся во вращение дисками, вращающимися в разные стороны. При этом при увеличении частоты вращения дисков, будет наблюдаться их проскальзывание относительно образующей роликов. Кроме этого, неподвижность инструмента и, следовательно, большая сила трения между инструментом и обрабатываемой поверхностью будут препятствовать вращению роликов. Также можно добавить и тот факт, что ролики имеют разноразмерность по диаметру и углу. Поэтому отдельные ролики могут просто не получать вращения.
Повышение скорости резания за счет увеличения скорости круговой подачи заготовок не позволит достичь требуемой точности. Заготовки в зоне резания будут находиться короткое время, за которое нельзя будет сформировать на обрабатываемой поверхности высокие показатели точности.
Таким образом, повышение скорости резания при данном способе не представляется возможным. Отсюда зерна инструмента не будут резать металл, а только пластически его упрочнять. Съема металла с обрабатываемой поверхности наблюдаться не будет, и в результате формирование правильной формы сферических торцов конических роликов не произойдет.
Техническим результатом является повышение качества обработки сферических торцов конических роликов.
Технический результат достигается тем, что обрабатываемые ролики загружают в непрерывно вращающийся диск с радиально расположенными по периферии гнездами, которому сообщают перемещение со скоростью круговой подачи относительно торца инструмента, упруго поджатого в радиальном направлении и выполненного в виде кругового сегмента с внутренней сферической поверхностью, радиус которой равен радиусу обрабатываемой поверхности ролика, при этом инструменту сообщают качательное движение вокруг своей оси в пределах угла, не превышающего 360o, причем оси инструмента и диска располагают перпендикулярно с перечислением в точке, являющейся вершиной образующей ролика и центром сферической поверхности кругового сегмента.
Сопоставительный анализ заявленного решения с прототипом показал, что заявленный способ отличается от известного тем, что инструменту сообщают качательное движение вокруг своей оси в пределах угла, не превышающего 360o, причем оси инструмента и диска располагают взаимно перпендикулярно с пересечением в точке, являющейся вершиной образующей ролика и центром радиуса сферической поверхности кругового сегмента.
Причинно-следственная связь
1. Применение инструмента в виде кругового сегмента обеспечивает большую площадь рабочей поверхности инструмента. За счет этого повышается производительность доводки торцов деталей.
2. Совмещение оси инструмента с осью круговой подачи обеспечивает перемещение вершин выпуклых торцов обрабатываемых деталей через вершину вогнутого рабочего профиля инструмента. Это позволяет получить точную форму сферических торцов роликов.
3. Сообщение инструменту качательного движения вокруг его оси позволяет:
- повысить скорость резания. При этом инструмент будет резать металл, а не пластически его деформировать, придавая обрабатываемой поверхности правильную геометрическую форму;
- повысить износостойкость обработанной поверхности за счет получения на ней сетки взаимно пересекающихся рисок, которые образуют замкнутые резервуары, в которых надежно удерживается смазка, и за счет увеличения несущей части поверхности;
- повысить самозатачиваемость абразивных зерен. Зерна при этом работают всеми своими гранями. В результате этого повышается эффективность процесса.
4. Качательное движение инструмента вокруг своей оси в пределах угла, не превышающего 360o, обеспечивает равномерность затачиваемости рабочей поверхности инструмента. За счет этого повышается стабильность в получении правильной формы обрабатываемой поверхности роликов.
На фиг. 1 представлен способ непрерывной доводки сферических торцов в конических роликов; на фиг. 2 - то же, вид сверху.
На основании (не показано) смонтированы привод изделия, состоящий из вращающего диска 1, имеющего радиально расположенные по периферии конические гнезда, и инструментальный узел, включающийся абразивный инструмент 2, подпружиненный пружиной 3 и выполненный в виде кругового сегмента с внутренней сферической поверхностью, радиус которой равен радиусу Rсф обрабатываемой поверхности ролика 4 (фиг. 1; 2). Ролики 4, имеющие коническую образующую с углом αp, входят в гнезда диска 1 (фиг. 1). Оси диска 1 и инструмента 2 расположены взаимно перпендикулярно и пересекаются в точке, являющейся вершиной образующей ролика 4 и центром радиуса Rсф сферической поверхности кругового сегмента. Ролики 4 имеют возможность перемещаться вместе с диском 1 со скоростью круговой подачи Sпр относительно торца инструмента 2, упруго поджатого в радиальном направлении и выполненного в виде кругового сегмента с внутренней сферической поверхностью, радиус Rсф которой равен радиусу обрабатываемой поверхности ролика (фиг. 2). Загрузка роликов 4 в гнезда диска 1 осуществляется до входа роликов в зону обработки (по ходу вращения диска), выгрузка - после выхода роликов из зоны обработки.
Способ осуществляется следующим образом.
Обрабатываемые ролики 4 загружаются в непрерывно вращающийся диск 1, имеющий радиально расположенные по периферии гнезда, и направляются в зону обработки со скоростью круговой подачи Sпр (фиг. 1; 2). В результате этого обеспечивается перемещение по радиусу относительно подпружиненного абразивного инструмента 2, при этом абразивный инструмент контактирует с роликами по сфере, радиус которой равен радиусу обрабатываемого ролика Rсф. Инструмент 2 (круговой сегмент) с осью, совпадающей с осью круговой подачи, получает качательное движение вокруг своей оси в пределах угла, не превышающего 360o. Благодаря этому повышается качество обработки - формируется правильная геометрическая форма сферических торцов конических роликов, повышается износостойкость обработанной поверхности за счет получения на ней сетки взаимно пересекающихся рисок и увеличивается производительность процесса за счет повышения скорости резания и большой площади рабочей поверхности инструмента.
Инструмент при осуществлении данного способа работает в режиме самозатачивания и специальной правки не требует.
Эффективность способа непрерывной доводки сферических торцов конических роликов рассмотрим на примере обработки роликов конического подшипника 6-7807, имеющих следующие размеры:
Наибольший диаметр D = 9,65 мм; наименьший диаметр d = 8,316 мм: длина L = 19,2-0,5 мм; угол конуса αp= 2° и радиус сферы торца Rсф = 138-10 мм.
Диаметр инструмента Dи = 400 мм.
Режимы обработки:
Скорость продольной круговой подачи роликов Sпр = 7 м/мин;
Амплитуда качания инструмента Aк = 360o;
Частота качания инструмента nк = 60 дв. ход/мин.
Достигаемые параметры качества торцов роликов при различных способах обработки см. в таблице.
Следовательно, предлагаемый способ способен обеспечить высокую точность формы сферы торцов роликов, уменьшить шероховатость поверхности и увеличить съем металла.

Claims (1)

  1. Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов, включающий загрузку обрабатываемых роликов в непрерывно вращающийся диск с радиально расположенными по периферии гнездами, которому сообщают перемещение со скоростью круговой подачи относительно торца инструмента, упруго поджатого в радиальном направлении и выполненного в виде кругового сегмента с внутренней сферической поверхностью, радиус которой равен радиусу обрабатываемой поверхности ролика, отличающийся тем, что инструменту сообщают качательное движение вокруг своей оси в пределах угла, не превышающего 360o, причем оси инструмента и диска располагают перпендикулярно с пересечением в точке, являющейся вершиной образующей ролика и центром радиуса сферической поверхности кругового сегмента.
RU98102015/02A 1998-02-04 1998-02-04 Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов RU2162402C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102015/02A RU2162402C2 (ru) 1998-02-04 1998-02-04 Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102015/02A RU2162402C2 (ru) 1998-02-04 1998-02-04 Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98102015A RU98102015A (ru) 1999-11-27
RU2162402C2 true RU2162402C2 (ru) 2001-01-27

Family

ID=20201909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102015/02A RU2162402C2 (ru) 1998-02-04 1998-02-04 Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2162402C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102335844A (zh) * 2011-10-22 2012-02-01 安庆机床有限公司 一种圆锥滚子球基面磨床

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102335844A (zh) * 2011-10-22 2012-02-01 安庆机床有限公司 一种圆锥滚子球基面磨床

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2000003890A (ja) ウエ―ハの面取り方法
KR100781026B1 (ko) 초연마식 가공 공구 및 사용 방법
JPH0857756A (ja) ドーナツ状基板の研削工具およびこの工具を利用した研削方法
RU2162402C2 (ru) Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов
US4361987A (en) Apparatus for high tolerance polishing of a work-piece surface
JP2004138145A (ja) トラクションドライブ用転動体の製造方法
RU2734606C1 (ru) Способ шлифования сферического торца конических роликов
RU2162401C2 (ru) Способ непрерывного шлифования сферических торцов конических роликов
JPS60104645A (ja) 球体加工装置
JP2001025948A (ja) 球体研磨砥石
JP2002079469A (ja) 砥石車
US3811234A (en) Method of forming workpieces by abrading
RU2182072C2 (ru) Способ двустороннего торцового шлифования
RU2213652C2 (ru) Устройство для безабразивной доводки дорожек качения колец подшипников
RU2203172C2 (ru) Способ комбинированной абразивной обработки продольно-прерывистыми кругами
RU2203174C2 (ru) Сборный продольно-прерывистый шлифовальный круг
SU1722787A1 (ru) Способ обработки сферических поверхностей кольцевым алмазным инструментом
JP2000061790A (ja) ローディングカム装置のカム面の加工方法及び加工装置
RU2137582C1 (ru) Способ чистовой обработки
RU2278016C1 (ru) Способ двустороннего шлифования тонкостенных заготовок
JPH09109017A (ja) ホーニング加工方法
SU1602699A1 (ru) Способ непрерывной доводки сферических торцов конических роликов
RU2041053C1 (ru) Отрезной абразивный круг и способ его изготовления
JP2023007788A (ja) 砥石
RU2233737C1 (ru) Способ комбинированной игло-абразивно-алмазной обработки