RU2168406C2 - Способ шлифования многоступенчатых деталей - Google Patents

Способ шлифования многоступенчатых деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2168406C2
RU2168406C2 RU99108199/02A RU99108199A RU2168406C2 RU 2168406 C2 RU2168406 C2 RU 2168406C2 RU 99108199/02 A RU99108199/02 A RU 99108199/02A RU 99108199 A RU99108199 A RU 99108199A RU 2168406 C2 RU2168406 C2 RU 2168406C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
small
circles
grinding
diameter
steps
Prior art date
Application number
RU99108199/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99108199A (ru
Inventor
А.Н. Филин
В.Г. Рахчеев
В.С. Горшенин
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 RU99108199/02A priority Critical patent/RU2168406C2/ru
Publication of RU99108199A publication Critical patent/RU99108199A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168406C2 publication Critical patent/RU2168406C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке многоступенчатых деталей и может найти применение при обработке беговых дорожек лап и шарошек буровых долот. Шлифование ступеней производят соосно установленными кругами, перепады диаметров которых соответствуют перепадам диаметров обрабатываемых ступеней детали. Круги имеют прерывистые рабочие поверхности, образованные чередующимися выступами и впадинами. Используют круги с увеличивающейся в направлении от периферии кругов к центру длиной режущих выступов, определяемой из условия постоянства толщины снимаемого слоя во всех поперечных сечениях ступеней. Приведены формулы для расчета длин режущих выступов большого и малого кругов в зависимости от окружных скоростей предельно изношенного малого круга, малой и большой ступени детали, диаметров кругов и ступеней детали и частоты вращения кругов. Такие действия позволяют обрабатывать все ступени детали при одинаковых условиях до полного износа кругов, что повышает производительность шлифования и сокращает расход абразивных кругов. 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к обработке многоступенчатых деталей и может найти применение, например, при обработке беговых дорожек лап и шарошек буровых долот.
Известен сборный шлифовальный инструмент (А.с. N 872238 B 24 D 5/00//B 24 D 17/00, Б.И. N 38, 1981), содержащий корпус, на котором установлены абразивные круги с прерывистой рабочей поверхностью, образованной чередующимися выступами и впадинами, боковые поверхности выступов в радиальном направлении имеют криволинейную форму, определяемую из соотношения
l = Rlαl = Ri• αi,
где l - длина дуги рабочего участка выступа на Ri радиусе круга;
R1- первоначальный радиус шлифовального круга;
α1 - центральный угол в радианах дуги выступов, соответствующий первоначальному радиусу шлифовального круга;
αi, Ri - текущие значения соответственно центрального угла и радиуса шлифовального круга.
Недостаток данного инструмента состоит в том, что он в процессе шлифования не обеспечивает высокой точности перепадов диаметров детали и стабильного качества поверхностного слоя каждой обрабатываемой ступени, так как окружные рабочие скорости каждого составляющего круга шлифовального блока различны (шлифовальный блок состоит из набора кругов различных диаметров).
Скорости шлифовального круга оказывают влияние на всю совокупность показателей обработки: толщину слоя, снимаемую одним абразивным зерном; силу резания, развиваемую одним зерном; шероховатость шлифованной поверхности; мгновенную температуру в зоне работы зерна; износ шлифовального круга и другие показатели.
Кроме этого, качество поверхностного слоя каждой детали в партии разное, так как толщина срезаемого слоя металла одним абразивным зерном постоянна в каждом поперечном сечении ступеней детали, причем значение этой толщины изменяется по мере износа кругов. При постоянстве частоты вращения шпинделя шлифовального блока уменьшение диаметра круга вызывает резкое увеличение толщины срезаемого слоя. При этом происходит неравномерный радиальный износ рабочего профиля шлифовального круга. С уменьшением диаметра круга, по мере износа, шлифовальный круг изнашивается более интенсивно (работает как более мягкий), уменьшается размерная стойкость профиля инструмента. Неравномерный радиальный износ рабочего профиля шлифовального круга переносится на обрабатываемую поверхность. В результате, обрабатываемая поверхность принимает искаженную форму, не обеспечивается высокая точность перепадов диаметров детали. Наиболее близким по технической сущности является способ шлифования многоступенчатых деталей (А.с. N 795889 B 24 B 1/00//B 24 B 5/12, Б.И. N 2, 1981), при котором шлифование всех ступеней деталей производят одновременно несколькими соосно установленными кругами, имеющими диаметры, перепады которых соответствуют перепадам обрабатываемых ступеней детали, с прерывистыми рабочими поверхностями, при этом отношение длины рабочей поверхности шлифовального круга к длине взаимодействующей с ней поверхности обрабатываемой ступени постоянно.
Недостаток данного способа аналогичен недостатку приведенного выше способа шлифования сборным шлифовальным инструментом многоступенчатых деталей - не учитывает влияние режимных параметров обработки (скорости круга и скорости детали в каждом поперечном сечении взаимодействующих поверхностей круга и заготовки), не позволяет достичь одинакового качества поверхностного слоя каждой детали в партии, размерной стойкости профиля инструмента и тем самым не обеспечивает высокой точности перепадов диаметров детали.
Технический результат достигается тем, что способ включает шлифование ступеней соосно установленными прерывистыми кругами, имеющими перепады диаметров, соответствующие перепадам диаметров обрабатываемых ступеней детали, и рабочие поверхности, образованные чередующимися выступами и впадинами, при этом используют прерывистые круги с увеличивающейся в направлении от периферии кругов к центру длиной режущих выступов, определяемой для малого и большого кругов из условия постоянства толщины снимаемого слоя во всех поперечных сечениях ступеней взаимодействующих поверхностей круга и детали до полного износа малого круга соответственно формулам:
Figure 00000002

Figure 00000003

где lni(1-1), lni(11-11) длина режущих выступов i-го радиуса соответственно малого и большого кругов;
Vк.и зн(1-1) - окружная скорость предельно изношенного малого круга;
Vd(1-1) - окружная скорость малой ступени детали;
Vd(11-11) - окружная скорость большой ступени детали;
d(1-1) - диаметр малой ступени детали;
d(11-11) - диаметр большой ступени детали;
Di(1-1), Di(11-11) - диаметр соответственно малого и большого кругов на i-ом радиусе;
Dк.и зн(1-1) - диаметр предельно изношенного малого круга;
nш - частота вращения кругов.
Отличительными признаками являются:
Использование прерывистых кругов с увеличивающейся в направлении от периферии кругов к центру длиной режущих выступов, определяемой из условия постоянства толщины снимаемого слоя во всех поперечных сечениях ступеней взаимодействующих поверхностей круга и детали до полного его износа. Признак обеспечивает постоянство: нагрузки на шлифующее зерно; силы резания, развиваемой одним зерном в каждом сечении; контактной температуры в зоне шлифования и все остальные параметры процесса шлифования.
Это приводит к достижению равномерного качества поверхностного слоя каждой детали в партии, а следовательно, и к обеспечению высокой точности перепадов диаметров детали.
Толщины слоев (срезов), снимаемых каждым абразивным зерном с учетом режимных параметров (скорости круга, скорости детали и подачи), а также размерных параметров обрабатываемой поверхности и шлифовального круга (диаметр детали, диаметр шлифовального круга и его ширина) при внутреннем шлифовании определяются по Маслову Е.Н. (Е.Н. Маслов. Теория шлифования металлов. М. Машиностроение, 1974, 320 с., по формуле (62), с. 71).
Figure 00000004

где аz max - максимальная толщина слоя, снимаемого одним шлифующим зерном, мм;
D, d - диаметры круга и детали соответственно, мм;
Vкр - окружная скорость круга, м/с;
Vd - окружная скорость детали, м/мин;
tф = n•t - наибольшая фактическая глубина резания одним шлифующим зерном; t - подача на один оборот заготовки (глубина шлифования); n - частота вращения заготовки, об/мин;
lф = 3.5•lо - расстояние между зернами, где lо - средний размер абразивного зерна в поперечнике, мм.
При врезном шлифовании S/B = 1, где S - продольная подача, мм/мин, а B - фактическая ширина шлифуемой поверхности, мм.
Знак плюс принимается при вращении круга и детали в противоположных направлениях, а знак минус - при вращении круга и детали в одном направлении.
Сущность изобретения иллюстрируется схемой, приведенной на фиг. 1 и фиг. 2.
На фиг. 1 изображен способ шлифования внутренней поверхности двухступенчатой детали соосно установленными прерывистыми кругами, имеющими перепады диаметров, соответствующие перепадам диаметров обрабатываемых ступеней детали. На оправку 1 жестко посажены шлифовальные круги 2 и 3 с диаметрами D(1-1) и D(11-11), которые контактируют соответственно со ступенями 2' и 3' детали 4, имеющими диаметры d(1-1) и d(11-11).
На фиг. 2 показано поперечное сечение прерывистого шлифовального круга, рабочая поверхность которого образована чередующимися выступами 5 и впадинами 6. При этом длина l режущих выступов 5 увеличивается в направлении от периферии кругов к центру (lисх < li < lизн) в зависимости от их износа.
Шлифовальный блок (фиг. 1), составленный из малого и большого кругов 2 и 3, перемещаясь в направлении 7 с поперечной подачей D5, шлифует соответствующие ступенчатые поверхности 2' и 3' детали 4. Толщина слоя, снимаемого одним абразивным зерном, в поперечных сечениях 1-1 и 11-11 взаимодействующих поверхностей круга и заготовки 2-2' и 3-3' постоянна. Сохранение постоянства этого параметра до полного износа малого и большого шлифовальных кругов обеспечивается за счет изменения длины режущих выступов lni(1-1) и lni(11-11).
Конкретно реализацию предлагаемого способа шлифования многоступенчатых деталей покажем на примере обработки дорожек качения шарошки бурового долота.
Исходные данные для расчета.
Деталь:
- диаметр малой ступени детали 2', равный 41.7 мм;
- диаметр большой ступени детали 3', равный 70.7 мм;
Шлифовальные круги:
- исходный диаметр малого круга 2, равный 31 мм;
- предельно изношенный диаметр малого круга 2, равный 21 мм;
- исходный диаметр большого круга 3, равный 60 мм;
- предельно изношенный диаметр большого круга 3, равный 50 мм.
Режимные параметры:
- частота вращения шлифовальных кругов nш = 14000 об/мин;
- частота вращения детали nd = 30 об/мин;
- наибольшая фактическая глубина резания одним шлифующим зерном tф n•t, где t = 0.1 мм/об - подача на один оборот заготовки (глубина шлифования), nd = 30 об/мин - частота вращения детали;
tф = 0.1•30 = 3 мм/мин.
Марка шлифовальных кругов - 24А25СМ1К5.
Для достижения технического результата необходимо, чтобы толщины слоев (срезов), снимаемых одним абразивным зерном, были одинаковы во всех поперечных сечениях ступеней взаимодействующих поверхностей круга и детали до полного износа малого шлифовального круга.
az из н(1-1) = azi(1-1) = azi( 11-11)... = azi(n -n) изн = c = const, (3)
где 1-1, 11-11, ... , n-n - поперечные сечения обрабатываемых ступеней детали.
az(11- 11) исх = az(11- 11) 50% изн) = ... = az(n-n) изн = c = const.
Для обеспечения условия (3) необходимо с помощью формулы (2) определить аz в поперечных сечениях малой и большой ступеней детали соответственно и приравнять их правые части.
Толщина срезаемого слоя предельно изношенным малым кругом:
Figure 00000005

Толщина срезаемого слоя одним зерном на i-м радиусе малого круга:
Figure 00000006

Толщина срезаемого слоя на i-ом радиусе большого шлифовального круга:
Figure 00000007

Так, для выполнения условия аz изн (1-1) = azi (1-1) необходимо определить длины режущих выступов малого круга lni(1-1).
Для этого приравняем правые части выражений az изм (1-1) и azi (1-1).
Figure 00000008

Затем в правой части данного равенства выражение π • di(1-1), входящее в формулу скорости круга (Vki(1-1) = ( π •Di(11-11) • nш)/1000•60), заменим на длину режущего выступа малого круга на i-ом радиусе, то есть lni(1-1) = π • Di(1-1).
После преобразования получим:
Figure 00000009

Таким образом обеспечивается постоянство толщины аz при износе малого круга.
Для обеспечения условия постоянства аz для всех поперечных сечений ступеней взаимодействующих поверхностей круга и детали необходимо выполнить условие: аz изн (1-1) = azi(11-11).
Аналогично приравниваем правые части выражений для аz изн(1-1) и azi(11-11).
Figure 00000010

Затем в данном равенстве входящее в формулу скорости круга (( π • Di(11-11)•nш)/1000•60 = Vki(11-11) выражение π • Di(11-11) заменить на длину режущего выступа большого круга на i-ом радиусе - lni(11-11) и решить это равенство относительно данного lni(11-11) переменного параметра.
При аz изн (1-1) = azi(11-11) и π Di(11-11) = lni(11-11) имеем
Figure 00000011

Так, например, вычислим необходимую длину режущих выступов круга в сочетании 1-1 на диаметре D1(50%) изн = 26 (мм).
Figure 00000012

Figure 00000013

lni(1-1) = 51,5 (мм).
По формуле (4) вычислим значение длины режущих выступов круга в сечении 11-11 на диаметре Dисх = 60 (мм).
Figure 00000014

ln(60) (11-11) = 35,9 (мм).
Аналогично вычисляются длины режущих выступов в сечении 11-11 для остальных значений диаметров.
В таблице приведены расчетные значения суммарных длин режущих выступов, обеспечивающие постоянство толщины срезаемого слоя аz до полного износа шлифовальных кругов.
Из таблицы следует, что условие (3) выполнено. Толщины слоев, снимаемых одним шлифующим зерном, в сечении 1-1 и 11-11 до полного износа шлифовальных кругов постоянны и составляют 0.00196 мм. Таким образом, ступени 2' и 3' детали 4 обрабатываются при одинаковых условиях шлифования. Кроме этого, данное постоянство сохраняется для каждой детали в партии до полного износа шлифовальных кругов. Это приводит к повышению ряда дополнительных технико-экономических показателей процесса врезного шлифования: сокращению расхода абразивных кругов и дорогостоящего правящего инструмента, повышению производительности обработки. Создаются условия для широкого использования этого инструмента в автоматическом цикле процесса шлифования.

Claims (1)

  1. Способ шлифования многоступенчатых деталей, включающий шлифование ступеней соосно установленными прерывистыми кругами, имеющими перепады диаметров, соответствующие перепадам диаметров обрабатываемых ступеней детали, и рабочие поверхности, образованные чередующимися выступами и впадинами, отличающийся тем, что используют прерывистые круги с увеличивающейся в направлении от периферии кругов к центру длиной режущих выступов, определяемой для малого и большого кругов из условия постоянства толщины снимаемого слоя во всех поперечных сечениях ступеней взаимодействующих поверхностей круга и детали до полного износа малого круга соответственно по формулам
    Figure 00000015

    Figure 00000016

    где lni(1 -1), lni(11 -11) - длина режущих выступов i-го радиуса соответственно малого и большого кругов;
    Vк.изн. - окружная скорость предельно изношенного малого круга;
    Vd (1-1) - окружная скорость малой ступени детали;
    Vd(11 -11) - окружная скорость большой ступени детали;
    d(1 -1) - диаметр малой ступени детали;
    d(11 -11) - диаметр большой ступени детали;
    Di(1 -1), Di(11 -11) - диаметр соответственно малого и большого кругов на i-ом радиусе;
    Dк.изн (1-1) - диаметр предельно изношенного малого круга;
    nш - частота вращения кругов.
RU99108199/02A 1999-04-19 1999-04-19 Способ шлифования многоступенчатых деталей RU2168406C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99108199/02A RU2168406C2 (ru) 1999-04-19 1999-04-19 Способ шлифования многоступенчатых деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99108199/02A RU2168406C2 (ru) 1999-04-19 1999-04-19 Способ шлифования многоступенчатых деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99108199A RU99108199A (ru) 2001-01-20
RU2168406C2 true RU2168406C2 (ru) 2001-06-10

Family

ID=20218798

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99108199/02A RU2168406C2 (ru) 1999-04-19 1999-04-19 Способ шлифования многоступенчатых деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2168406C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102211830B1 (ko) 멀티 블레이드 볼 엔드밀
EP1125666B1 (en) Machining device and machining method
JP2003300110A (ja) ドリルおよびその製造方法
US8366359B2 (en) Method for machining crankshafts and device for carrying out this method
EP3134224B1 (en) Diamond plated grinding endmill for advanced hardened ceramics machining
KR101617972B1 (ko) 인덱서블식 드릴의 드릴 본체
CN100423876C (zh) 用于铣削螺旋伞齿轮和偏轴伞齿轮的方法、棒形刀片及其使用
US10323366B2 (en) Sawing tool having a plurality of diamond saw blades for forming a surface structure on a road surface
EP1330339B1 (en) Method and apparatus for making a cutting tool having a plurality of margins
RU2168406C2 (ru) Способ шлифования многоступенчатых деталей
WO2013114527A1 (ja) ホーニング工具
CN114867573A (zh) 用于加工工件的工具和方法
CN215697645U (zh) 一种扭剪型三段不同齿形环槽铆钉的一体式滚丝轮
RU2136475C1 (ru) Способ шлифования многоступенчатых деталей
CN110039378B (zh) 一种齿廓磨削温度均一化宏观结构成形砂轮参数设计方法
RU2258595C1 (ru) Способ шлифования многоступенчатых поверхностей деталей сборным абразивным инструментом
CN209262076U (zh) 一种用于破碎机的无油润滑耐磨偏心铜套
RU2267396C1 (ru) Сборный алмазно-абразивный инструмент для многоступенчатых отверстий
RU2205744C1 (ru) Сборный прерывистый шлифовальный круг
RU2271921C1 (ru) Сборный шлифохонинговальный инструмент для многоступенчатых отверстий
RU2273557C1 (ru) Способ шлифохонингования многоступенчатых отверстий
JP7569633B2 (ja) 2枚刃ボールエンドミル
JP3840659B2 (ja) ボールエンドミル及びその加工方法
CN211162113U (zh) 加工汽车曲轴的锯片铣刀
CN114269501B (zh) 在前刀面中具有两个纵向槽的钻具