RU2228233C1 - Способ изготовления оболочной детали - Google Patents

Способ изготовления оболочной детали Download PDF

Info

Publication number
RU2228233C1
RU2228233C1 RU2002125139/02A RU2002125139A RU2228233C1 RU 2228233 C1 RU2228233 C1 RU 2228233C1 RU 2002125139/02 A RU2002125139/02 A RU 2002125139/02A RU 2002125139 A RU2002125139 A RU 2002125139A RU 2228233 C1 RU2228233 C1 RU 2228233C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rigid
lathe
mandrels
shell part
risk
Prior art date
Application number
RU2002125139/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002125139A (ru
Inventor
А.А. Барзов
Э.Ю. Пшеничников
В.Д. Баскаков
Р.Ф. Газизуллин
А.Л. Галиновский
Ю.Д. Савельев
Original Assignee
Барзов Александр Александрович
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 Барзов Александр Александрович filed Critical Барзов Александр Александрович
Priority to RU2002125139/02A priority Critical patent/RU2228233C1/ru
Publication of RU2002125139A publication Critical patent/RU2002125139A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2228233C1 publication Critical patent/RU2228233C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turning (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению полых осесимметричных изделий, в частности изготовлению оболочных изделий, таких как кумулятивные облицовки боеприпасов. Способ изготовления оболочной детали включает ротационную вытяжку на первой жесткой оправке оболочной детали и последующие калибровку ее внутренней поверхности по второй жесткой оправке в эластичную матрицу и тонкое точение полученной оболочной детали на третьей жесткой оправке, закрепленной в токарном станке. Предварительно на токарном станке, на котором осуществляют тонкое точение, изготавливают все три жесткие оправки с нанесением на них на конечном этапе изготовления, по крайней мере, одной риски, соответствующей, по крайней мере, одной базовой риске на токарном станке. После ротационной вытяжки на оболочной детали наносят риску, соответствующую риске на первой жесткой оправке, а перед калибровкой и тонким точением совмещают риску на оболочной детали с рисками на соответственно второй и третьей жестких оправках. Риски наносят на внешней поверхности жестких оправок, а базовая риска может наноситься на подвижную часть токарного станка или на неподвижную часть токарного станка. Достигается повышение точности изготовления оболочных деталей. 3 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к изготовлению полых осесимметричных изделий, в частности изготовлению оболочных изделий, таких как кумулятивные облицовки боеприпасов.
Известен способ изготовления оболочной детали, включающий ротационную вытяжку на первой жесткой оправке оболочной детали и последующие калибровку ее внутренней поверхности по второй жесткой оправке в эластичную матрицу и тонкое точение полученной оболочной детали на третьей жесткой оправке, закрепленной в токарном станке (см. Тарасов В.А., Баскаков В.Д. и Круглов П.В. Методика проектирования технологий изготовления высокоточных деталей боеприпасов, ж-л “Оборонная техника”, № 1-2, 2000, с.91).
Недостаток известного способа заключается в низкой точности изготовления оболочных деталей из-за того, что все три операции, на которых формируются и обеспечиваются точностные параметры оболочных деталей, выполняются с использованием трех жестких оправок. Причем, при ротационной вытяжке наружная поверхность жесткой оправки является формообразующей поверхностью для внутренней поверхности оболочной детали, при калибровке наружная поверхность жесткой оправки выступает не только в качестве формообразующей поверхности, но и дополнительно в качестве технологической базы, а при тонком точении жесткая оправка является, по существу, только технологической базой. Очевидно, что несвязанное (независимое), основанное только на обеспечении требуемых допусков, изготовление жестких оправок приводит к накоплению, копированию и переносу их погрешностей на деталь, что является одной из причин возникновения специфических погрешностей базирования, в основе которых лежат элементы технологического наследования точностных параметров детали с предыдущих операций на последующие.
Задачей патентуемого способа изготовления оболочных деталей является повышение точности изготовления за счет устранения специфических погрешностей базирования.
Указанная задача достигается тем, что в способе изготовления оболочной детали, включающем ротационную вытяжку на первой жесткой оправке оболочной детали и последующие калибровку ее внутренней поверхности по второй жесткой оправке в эластичную матрицу и тонкое точение полученной оболочной детали на третьей жесткой оправке, закрепленной в токарном станке, предварительно на токарном станке, на котором осуществляют тонкое точение, изготавливают все три жесткие оправки с нанесением на них на конечном этапе изготовления, по крайней мере, одной риски, соответствующей, по крайней мере, одной базовой риске на токарном станке, причем после ротационной вытяжки на оболочной детали наносят риску, соответствующую риске на первой жесткой оправке, а перед калибровкой и тонким точением совмещают риску на оболочной детали с рисками на соответственно второй и третьей жестких оправках.
А также тем, что риски наносят на внешней поверхности жестких оправок.
А также тем, что базовую риску наносят на подвижной части токарного станка.
А также тем, что базовую риску наносят на неподвижной части токарного станка.
На фиг.1 изображен процесс ротационной вытяжки на первой жесткой оправке с нанесением метки на наружную поверхность получаемой оболочной детали;
на фиг.2 - процесс калибровки внутренней поверхности оболочной детали на второй жесткой оправке в эластичную матрицу;
на фиг.3 - тонкое точение полученной оболочной детали на третьей жесткой оправке, закрепленной в токарном станке.
Патентуемый способ реализуется следующим образом. На токарном станке, на котором осуществляют заключительную механическую обработку - тонкое точение, изготавливают все три жесткие оправки 1, 2 и 3: протачивают и доводят до требуемой шероховатости их наружные поверхности. Предварительно на шлифовальном оборудовании алмазно-абразивной обработкой, например притиркой или чистовым (тонким) точением эльбором, у всех трех жестких оправок с максимально достижимой точностью формируют посадочные (базовые) поверхности, предназначенные для базирования жестких оправок в базово-зажимных устройствах операционного технологического оборудования. Последней обрабатывается третья жесткая оправка 3, которая обрабатывается за один установ и оставляется в закрепленном состоянии на токарном станке. На конечном этапе изготовления (для первой и второй жестких оправок до снятия с токарного станка) на каждую жесткую оправку 1, 2 и 3, например, на ее внешнюю поверхность наносят, по крайней мере, одну риску 4, 5 и 6, соответствующую, по крайней мере, одной базовой риске 7, 8 и 9, размещенной на токарном станке. Базовая риска размещается в доступном для обзора месте на подвижной части токарного станка, например на шпинделе или на связанном с ним базирующе-зажимном приспособлении - трехкулачковом патроне, или на неподвижной части станка, например на передней бабке. Базовые риски могут присутствовать и на подвижной части, и на неподвижной части токарного станка одновременно. Затем первая и вторая жесткие оправки 1 и 2, особенно на раскатном станке, специально выставляются на используемом технологическом оборудовании с целью минимизации биений и закрепляются. Для этого могут быть использованы специально изготовленные высокоточные переходные элементы типа втулок, конусов и т.д., обработанные за один установ по “месту”.
Затем осуществляют процесс раскатки (ротационной вытяжки) оболочной детали. По его завершении на оболочной детали 10 наносят риску 11, соответствующую риске 4 на первой жесткой оправке 1, на которой она подвергается ротационной вытяжке. Это позволит впоследствии осуществлять необходимую угловую координацию оболочной детали относительно второй и третьей оправок.
Перед калибровкой риску 11 на оболочной детали 10 совмещают с риской 5 на второй жесткой оправке 2. После этого производят калибровку внутренней поверхности оболочной детали 10 по второй жесткой оправке 2 в эластичную матрицу 12.
Откалиброванная оболочная деталь 10 перед тонким точением устанавливается на токарный станок на третью жесткую оправку 3, и ее риска 11 совмещается с риской 6 на третьей жесткой оправке 3. После этого производится тонкое точение оболочной детали.
На контрольных операциях с целью повышения достоверности и результативности измерений используется тот же прием. Патентуемая последовательность выполнения технологических операций (маршрута) реализует основные принципы независимо-связного производства и способна при минимальных затратах повысить точность обработки оболочных деталей.
Патентуемая последовательность взаимного и взаимосвязанного координирования позволяет осуществить увязку и повышать точность исполнения не только макрогеометрических характеристик оболочных деталей (снижать разностенность, повышать прямолинейность оси, уменьшать эллиптичность и т.д.), но и благоприятно влиять на более тонкие геометрические параметры оболочных деталей путем уменьшения погрешностей формы сечений более высоких гармоник при представлении последних в виде рядов Фурье. Это, в конечном счете, благоприятно сказывается на уменьшении разброса (дисперсии) параметров бронепробития и тем самым увеличении этой основной тактико-технической характеристики бронебойных боеприпасов.

Claims (4)

1. Способ изготовления оболочной детали, включающий ротационную вытяжку на первой жесткой оправке оболочной детали и последующие калибровку ее внутренней поверхности по второй жесткой оправке в эластичную матрицу и тонкое точение полученной оболочной детали на третьей жесткой оправке, закрепленной в токарном станке, отличающийся тем, что предварительно на токарном станке, на котором осуществляют тонкое точение, изготавливают все три жесткие оправки с нанесением на них на конечном этапе изготовления, по крайней мере, одной риски, соответствующей, по крайней мере, одной базовой риске на токарном станке, причем после ротационной вытяжки на оболочной детали наносят риску, соответствующую риске на первой жесткой оправке, а перед калибровкой и тонким точением совмещают риску на оболочной детали с рисками на соответственно второй и третьей жестких оправках.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что риски наносят на внешней поверхности жестких оправок.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что базовую риску наносят на подвижной части токарного станка.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что базовую риску наносят на неподвижной части токарного станка.
RU2002125139/02A 2002-09-20 2002-09-20 Способ изготовления оболочной детали RU2228233C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125139/02A RU2228233C1 (ru) 2002-09-20 2002-09-20 Способ изготовления оболочной детали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125139/02A RU2228233C1 (ru) 2002-09-20 2002-09-20 Способ изготовления оболочной детали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002125139A RU2002125139A (ru) 2004-03-20
RU2228233C1 true RU2228233C1 (ru) 2004-05-10

Family

ID=32678939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002125139/02A RU2228233C1 (ru) 2002-09-20 2002-09-20 Способ изготовления оболочной детали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2228233C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461436C1 (ru) * 2011-04-01 2012-09-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Способ изготовления тонкостенных корпусов переменного сечения
RU2515973C2 (ru) * 2010-07-29 2014-05-20 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК Способ поэтапного формования детали с вогнутыми и выпуклыми поверхностями

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТАРАСОВ В.А. и др. Методика проектирования технологий изготовления высокоточных деталей боеприпасов. Оборонная техника. №1-2, 2000, с. 91. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515973C2 (ru) * 2010-07-29 2014-05-20 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК Способ поэтапного формования детали с вогнутыми и выпуклыми поверхностями
RU2461436C1 (ru) * 2011-04-01 2012-09-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Способ изготовления тонкостенных корпусов переменного сечения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002125139A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4506129B2 (ja) 転がり軸受軌道輪の製造方法転がり軸受軌道輪の製造装置転がり軸受
CN107175475A (zh) 一种长薄壁筒形零件的加工方法
JPH04348865A (ja) スリーブ軸受加工方法
CN102785110A (zh) 中心找正方法及基准环
RU2228233C1 (ru) Способ изготовления оболочной детали
US9855606B2 (en) Hollow rotating shaft finishing method and hollow rotating shaft
US3793687A (en) Method for machining the stroke bearings and line bearings of a crank shaft
CN105750563A (zh) 一种提高薄壁圆环类零件硬车削圆度的方法
CN107443026A (zh) 振动摆镜加工方法
CN110561036B (zh) 一种精密半导体零件加工工艺
CN102069428B (zh) 在车床或磨床上借偏或找正加工细长轴的方法
JPH0215969A (ja) 中空ギヤシャフトに心出し用内側面取りを加工する方法及び該方法を実施するために使用される装置
CN111037367B (zh) 一种用于高精密薄壁件精加工找正方法
US6767018B1 (en) Machinable datum for a self-centering vacuum fixture
CN109807696B (zh) 一种低偏心差弯月镜的加工方法
JP2008044028A (ja) 電子写真用感光体基体の製造方法と製造装置
CN113695859A (zh) 氢燃料电动压缩机壳体的加工方法
RU2429108C1 (ru) Шаровый вращающийся планетарный центр
RU2257548C1 (ru) Способ изготовления бериллиевого ротора электростатического гироскопа
CN108161344B (zh) 一种高精度等径长距间断孔的加工方法
RU2030257C1 (ru) Разжимная оправка
JP2005103731A (ja) 環状ワークの加工方法。
JPH06246547A (ja) 転がり軸受の軌道輪製造方法
RU2787659C1 (ru) Способ многодетальной механической обработки керамических деталей
JPS60179520A (ja) 工作機械等の軸承部および軸承部の形成方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040921