RU2261788C1 - Способ абразивно-алмазной обработки упругим инструментом - Google Patents

Способ абразивно-алмазной обработки упругим инструментом Download PDF

Info

Publication number
RU2261788C1
RU2261788C1 RU2004103652/02A RU2004103652A RU2261788C1 RU 2261788 C1 RU2261788 C1 RU 2261788C1 RU 2004103652/02 A RU2004103652/02 A RU 2004103652/02A RU 2004103652 A RU2004103652 A RU 2004103652A RU 2261788 C1 RU2261788 C1 RU 2261788C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
diamond
abrasive
disk
spindle
Prior art date
Application number
RU2004103652/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004103652A (ru
Inventor
Ю.С. Степанов (RU)
Ю.С. Степанов
Б.И. Афанасьев (RU)
Б.И. Афанасьев
А.С. Тарапанов (RU)
А.С. Тарапанов
Н.Н. Самойлов (RU)
Н.Н. Самойлов
Д.С. Фомин (RU)
Д.С. Фомин
В.И. Кривцов (RU)
В.И. Кривцов
Original Assignee
Орловский государственный технический университет (ОрелГТУ)
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 Орловский государственный технический университет (ОрелГТУ) filed Critical Орловский государственный технический университет (ОрелГТУ)
Priority to RU2004103652/02A priority Critical patent/RU2261788C1/ru
Publication of RU2004103652A publication Critical patent/RU2004103652A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2261788C1 publication Critical patent/RU2261788C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при алмазно-абразивной обработке деталей типа валов, валов с эксцентрическими поверхностями, винтовых поверхностей винтов из трудношлифуемых материалов. Обрабатываемой детали сообщают вращение, а инструменту - продольную и поперечную подачи и вращение. Используют инструмент в виде круга, закрепленного на оправке и представляющего собой торообразную упругую оболочку. Последняя содержит абразивно-алмазный слой на наружной поверхности, втулку в отверстии торообразной оболочки, диск на ее торце и штуцер с ниппелем для подвода сжатого воздуха, приводящего торообразную оболочку в рабочее состояние. Алмазно-абразивному слою сообщают осциллирующее вибрационное движение в осевом направлении, для чего оправку с кругом располагают на подшипниках качения в полом коаксиальном шпинделе. Его торец выполняют под острым углом к плоскости, перпендикулярной оси круга, с обеспечением контакта с упомянутым диском торообразной оболочки. Такие действия повышают производительность и качество обработки, расширяют технологические возможности за счет обеспечения обработки валов с переменным сечением и интенсифицируют процесс шлифования благодаря наложению продольных возвратно-поступательных вибрационных движений. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано при финишной абразивно-алмазной обработке деталей типа валов, валов с эксцентрическими поверхностями, винтовых поверхностей точных винтов, например винтов винтовых насосов, из трудношлифуемых материалов.
Известен способ полирования поверхностей и устройство для его реализации, включающее оправку, несущую абразивный круг, причем оправка снабжена втулкой, являющейся внутренним кольцом роликового радиального игольчатого подшипника, у которой оси наружной и внутренней поверхностей выполнены под углом α и пересекаются в центре симметрии, косыми шайбами, у которых торцы выполнены под углом α друг к другу, абразивным кругом, который выполнен на гибкой (резиновой, каучуковой, вулканитовой и т.п.) основе и который установлен на наружном кольце подшипника под углом α к плоскости, перпендикулярной оси вращения, при этом устройство снабжено усеченным под углом α к плоскости, перпендикулярной оси вращения, круговым кольцом, закрепленным на торце круга соосно оси оправки, и двуплечим рычагом, шарнирно в кронштейне установленным на оправке, одним плечом контактирующим с внутренней поверхностью кольца, другое плечо снабжено винтом, ввернутым в оправку, и амортизационной пружиной [1].
Недостатками известного способа и устройства являются узкая специализация (только для обработки цилиндрических и плоских гладких поверхностей) и узкие технологические возможности, неравномерное воздействие зерен абразивного круга, находящихся у торцов и в середине высоты круга, на обрабатываемую поверхность, невозможность регулирования скорости вращения круга с целью оптимизации режима резания. Все это снижает производительность и качество обработки и увеличивает себестоимость шлифования.
Задачей изобретения является повышение производительности и качества, расширение технологических возможностей и интенсификация процесса шлифования за счет использования упругой оболочки с режущим абразивно-алмазным слоем и возможности резания не одной, как при традиционном шлифовании, а несколькими гранями абразивно-алмазного зерна благодаря наложению на вращение круга продольных возвратно-поступательных вибрационных движений и возможности регулирования режимов резания и частоты вибраций.
Поставленная задача решается предлагаемым способом абразивно-алмазной обработки упругим инструментом, включающим сообщение детали вращения, а инструменту - продольной и поперечной подач и вращения, при этом используют инструмент в виде круга, закрепленного на оправке и представляющего собой торообразную упругую оболочку, содержащую абразивно-алмазный слой на наружной поверхности, втулку в отверстии торообразной оболочки, диск на ее торце и штуцер с ниппелем для подвода сжатого воздуха, приводящего торообразную оболочку в рабочее состояние, при этом алмазно-абразивному слою сообщают осциллирующее вибрационное движение в осевом направлении, для чего оправку с кругом располагают на подшипниках качения в полом коаксиальном шпинделе, торец которого выполняют под острым углом к плоскости, перпендикулярной оси круга, с обеспечением его контакта с упомянутым диском торообразной оболочки.
Причем контакт торца шпинделя с диском торообразной оболочки осуществляют посредством шариков, завальцованных на торце шпинделя.
Кроме того, кругу и коаксиальному шпинделю сообщают вращения в разных направлениях, а обрабатываемой детали и кругу - встречные движения, для чего используют оправку и коаксиальный шпиндель с индивидуальными приводами.
При этом в качестве абразивно-алмазного слоя используют абразивную или алмазную шкурку на эластичной связке и тканевой основе, а глубину обработки задают величиной натяга, с которым подведен инструмент к детали.
На фиг.1 изображены схема обработки винта винтового насоса по предлагаемому способу и абразивно-алмазный инструмент (продольный разрез), реализующий этот способ; на фиг.2 - положение инструмента (продольный разрез) при его повороте на 180° относительно положения на фиг.1; на фиг.3 - вид А на фиг.1; на фиг.4 - общий вид инструмента в положении, показанном на фиг.2; на фиг.5 - общий вид инструмента в положении, показанном на фиг.1; на фиг.6 - разрез Б-Б на фиг.1; на фиг.7 - торообразная упругая оболочка с абразивно-алмазным слоем на наружной поверхности, частичный разрез.
Предлагаемый способ абразивно-алмазной обработки при круглом шлифовании включает сообщение детали вращения, а инструменту - продольную и поперечную подачи и вращения. Однако способ может быть применен для обработки плоскостей, при котором детали сообщают возвратно-поступательное движение и подачу на глубину, а инструменту - поперечную подачу и вращение, как при традиционном плоском шлифовании.
Финишная обработки винтов 1 (например, винтовых насосов, имеющих профиль и размеры D, D1, t, e, e1, показанные на фиг.1) ведется абразивно-алмазным инструментом в виде круга, представляющим собой торообразную упругую оболочку 2 с абразивным слоем 3 на наружной поверхности тора, где инструмент подводят с некоторым натягом к обрабатываемой детали - винту 1.
Для увеличения периода стойкости в качестве абразивного материала используют эльбор, искусственные и природные алмазы на каучуковой связке, толщина абразивного слоя 3 составляет 1 мм и более.
Для снижения себестоимости инструмента в качестве абразивно-алмазного слоя 3, расположенного на наружной поверхности торообразной упругой оболочки 2, используют абразивную или алмазную шкурку на эластичной связке и тканевой основе.
Винту 1 сообщают вращения вокруг своей оси со скоростью Vд. Скорость инструменту Vи назначается согласно характеристики и режущих свойств абразивно-алмазного слоя 3, закрепленного на поверхности тора 2, как при обычной традиционной абразивной обработке,
Согласно предлагаемому способу обрабатываемую деталь - винт 1 закрепляют в патроне 4 шпинделя 5 передней бабки 6, например, токарного станка и поджимают центром 7 задней бабки 8.
Торообразная упругая оболочка 2 с абразивным слоем 3 на наружной поверхности содержит втулку 9, расположенную в отверстии тора, диск 10 на торце тора и штуцер с ниппелем (не показаны) для подвода сжатого воздуха, приводящего тор в рабочее состояние. Крепление втулки 9 и диска 10 к тору осуществляется известными способами, например за счет клея или вулканизацией.
Таким образом изготовленный и собранный круг устанавливается на оправке 11 между шайбами 12 и 13 и крепится гайкой 14.
Оправка 11 с кругом расположена на подшипниках качения 15 в полом коаксиальном шпинделе 16 с торцом 17, который выполнен под острым углом к плоскости, перпендикулярной оси инструмента. Торец 17 шпинделя 16 играет роль копира, который передает осциллирующие колебательные возвратно-поступательные движения вдоль оси контактирующему с ним диску 10, а следовательно, режущему слою круга.
Контакт торца 17 шпинделя 16 с диском 10 круга осуществляется через шарики 18, которые завальцованы в торец шпинделя, контакт также может осуществляться, например, посредством упорного подшипника (не показан) и т.п.
Оправка 11 с кругом и коаксиальный шпиндель 16 с наклонным торцом 17 имеют индивидуальные приводы (не показаны), которые сообщают им вращения соответственно Vи и Vк в разных направлениях, причем скорость вращения Vк влияет на частоту осцилляции режущего слоя.
Амплитуда осцилляции Аосц зависит от конструктивных параметров инструмента, а именно от угла наклона торца шпинделя αт и наружного диаметра инструмента Dи, и определяется по формуле
Аосц=Dиtgαт.
С целью повышения скорости резания и снижения времени на обработку детали и кругу сообщают встречные движения.
Если предлагаемый способ абразивно-алмазной обработки реализуется на токарном станке, то инструмент с приводом (не показан) устанавливают на суппорте станка (не показан).
После того как деталь 1 закреплена в патроне 4 и поджата центром 7, включают главное движение -вращение детали 1, а упругую оболочку 2 приводят в рабочее состояние путем подачи через штуцер и ниппель (не показаны) под давлением Р сжатого воздуха. Одновременно с главным движением резания, которым является вращение детали 1, инструменту 2 сообщают возвратно-поступательную продольную Sпр и поперечную Sпоп подачи, как при традиционном круглом шлифовании валов, при этом инструменту дают некоторый натяг n с целью заполнения впадин обрабатываемого винта и создания дуги охвата упругой абразивно-алмазной оболочкой обрабатываемой поверхности. От величины натяга n зависит величина дуги контакта αш (фиг.6), а следовательно, интенсивность, качество и производительность обработки. Глубину абразивно-алмазной обработки задают величиной натяга, последний будет одинаков для выступов и впадин и его можно определить по формулам
nвыст=Dи/2+D/2-Н,
nвп=Dи/2+D1/2-H,
n=(nвыст+nвп)/2=Dи+(D+D1)/2-2Н,
где nвыст - натяг на выступах винтовой поверхности обрабатываемого винта;
nвп - натяг во впадинах винтовой поверхности обрабатываемого винта;
Dи - наружный диаметр инструмента в рабочем состоянии вне контакта с обрабатываемой деталью;
D, D1 - соответственно диаметры выступов и впадин обрабатываемого винта;
H - межцентровое расстояние между осями обрабатываемого винта и инструмента при обработке.
Так как в упругой оболочке действие сжатого воздуха во все стороны одинаково, с поверхностей впадин и выступов будет сниматься одинаковый припуск.
Упругая абразивно-алмазная оболочка 2 под давлением сжатого воздуха благодаря натягу n охватывает обрабатываемый винт 1 с усилием пропорционально давлению сжатого воздуха, обеспечивая радиальную подачу врезания Sp. Наружная поверхность оболочки 2 увеличивается и уменьшается в диаметре и принимает форму впадин и выступов винтовой поверхности обрабатываемого винта 1, ведя интенсивную абразивную обработку по всей длине винта, захватываемой инструментом. Таким образом, упругая оболочка 2 позволяет в процессе абразивной обработки радиальное перемещение абразивного слоя 3, способствуя равномерному распределению снимаемого припуска.
Режущий слой упругой оболочки, воспринимая от копира осциллирующие вибрационные движения Sосц в осевом направлении, позволяет абразивно-алмазным зернам осуществлять резание не одной, как при традиционном шлифовании, а несколькими гранями, интенсифицируя обработку. Вибрации в этих направлениях создают перекрестное движение абразивно-алмазных зерен относительно скорости подачи заготовки и периодически изменяют скорость резания и силу трения. Благодаря этому облегчается съем материала и стружкообразование, улучшается самозатачивание абразивно-алмазных зерен, качество обработанной поверхности, в несколько раз повышается производительность обработки и уменьшается расход энергии на резание и трение по сравнению с аналогичными показателями при традиционных способах шлифования.
Упругая оболочка 2, являясь демпфером, сглаживает удары и уменьшает вибрации, возникающие в системе «станок-приспособление-инструмент-деталь», позволяет увеличить зону контакта инструмента с деталью и вести охватывающую на некоторой дуге αш обработку винтовых поверхностей винтов и эксцентриковых поверхностей валов.
Пример. По предлагаемому способу обрабатывался винт левый Н41.1016.01.001 винтового насоса ЭВН5-25-1500, который имел следующие размеры: общая длина -1282 мм, длина винтовой части -1208 мм, диаметр поперечного сечения винта -D1=⌀27-0.05 мм, D=30 мм, эксцентриситет e1=1,65 мм, е=3,3 мм, шаг t=28±0.01 мм, шероховатость Ra=0,4 мкм; винтовая поверхность однозаходная, левого направления; материал - сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-74, твердость НВ 207-228, масса - 5,8 кг. Припуск на сторону - 0,25 мм. Обработка проводилась на токарно-винторезном станке мод. 16К20 с помощью специального приспособления, имеющего два двигателя постоянного тока, приводящие в движения коаксиальные валы, инструмент - упругая оболочка с алмазным слоем на наружной поверхности ⌀ 400 мм и длиной 200 мм, толщина алмазоносного слой 1,0 мм, содержание алмазов при 100%-ной концентрации - 56 карат. Упругая оболочка изготовлялась на тканерезиновой основе и каучукосодержащей связке (аналог - алмазная бесконечная бесшовная лента АЛШБ, используемая на базовом предприятии). Смазочно-охлаждающая жидкость - сульфофрезол.
Окружная скорость инструмента -Vи=33,5 м/с (nи=1600 мин-1), заготовки -Vд=37,7 м/мин (0,63 м/с), nд=400 мин-1, продольная подача Sпр=20 мм/об, Sпоп=0,01 мм/ход (в два раза больше, чем при традиционном шлифовании). Величина амплитуды осцилляции Аосц=5 мм, угол наклона торца коаксиального шпинделя αт=0,7°. Требуемая шероховатость и точность винтовой поверхности была достигнута через Тм=5,2 мин (против Тмбаз=16,8 мин по базовому варианту при традиционном шлифовании с помощью шлифовальной головки, с последующим полированием алмазной лентой на токарном станке 1К62 на АО "Ливгидромаш"). Контроль проводился скобой индикаторной с индикатором ИЧ 10 Б кл. 1 ГОСТ 577-68. Накопленная погрешность между любыми не соседними шагами была не более 0,1 мм, просвет при контроле лекальной линейкой образующих по диаметру выступов - не более 0,07 мм, что допустимо по ТУ.
Достоинствами предлагаемого способа и инструмента являются возможность абразивно-алмазной обработки валов с переменным сечением, в частности винтов винтовых насосов, легко достижима нужная скорость резания, высокая производительность; отсутствие стыков; более плавная обработка; большая жесткость технологической системы; повышается качество и точность обработки, благодаря схватыванию инструментом некоторой части обрабатываемой поверхности при снятии больших неравномерных припусков; в 2-3 раза повышается производительность обработки благодаря большой площади контакта инструмента с заготовкой и сокращению количества проходов.
Инструмент в виде упругой оболочки, являясь демпфером, сглаживает удары и позволяет вести вибрационную обработку, при этом способ легко поддается автоматизации.
Источник информации
1. Патент РФ №2202461, МКИ 7 В 24 В 29/00, 45/00. Устройство для полирования поверхностей. Степанов Ю.С., Афанасьев Б.И., Бородин В.В., Фомин Д.С. Заявка 2001123492/02, заявл. 21.08.2001, опубл. 20.04.2003 г. Бюл. №11 - прототип.

Claims (5)

1. Способ абразивно-алмазной обработки упругим инструментом, включающий сообщение детали вращения, а инструменту - продольной и поперечной подач и вращения, отличающийся тем, что используют инструмент в виде круга, закрепленного на оправке и представляющего собой торообразную упругую оболочку, содержащую абразивно-алмазный слой на наружной поверхности, втулку в отверстии торообразной оболочки, диск на ее торце и штуцер с ниппелем для подвода сжатого воздуха, приводящего торообразную оболочку в рабочее состояние, при этом алмазно-абразивному слою сообщают осциллирующее вибрационное движение в осевом направлении, для чего оправку с кругом располагают на подшипниках качения в полом коаксиальном шпинделе, торец которого выполняют под острым углом к плоскости, перпендикулярной оси круга, с обеспечением его контакта с упомянутым диском торообразной оболочки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что контакт торца шпинделя с диском торообразной оболочки осуществляют посредством шариков, завальцованных на торце шпинделя.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что кругу и коаксиальному шпинделю сообщают вращения в разных направлениях, а обрабатываемой детали и кругу - встречные движения, для чего используют оправку и коаксиальный шпиндель с индивидуальными приводами.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве абразивно-алмазного слоя используют абразивную или алмазную шкурку на эластичной связке и тканевой основе.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что глубину обработки задают величиной натяга, с которым инструмент подводят к детали.
RU2004103652/02A 2004-02-09 2004-02-09 Способ абразивно-алмазной обработки упругим инструментом RU2261788C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103652/02A RU2261788C1 (ru) 2004-02-09 2004-02-09 Способ абразивно-алмазной обработки упругим инструментом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103652/02A RU2261788C1 (ru) 2004-02-09 2004-02-09 Способ абразивно-алмазной обработки упругим инструментом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004103652A RU2004103652A (ru) 2005-07-20
RU2261788C1 true RU2261788C1 (ru) 2005-10-10

Family

ID=35842176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004103652/02A RU2261788C1 (ru) 2004-02-09 2004-02-09 Способ абразивно-алмазной обработки упругим инструментом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2261788C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004103652A (ru) 2005-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2261788C1 (ru) Способ абразивно-алмазной обработки упругим инструментом
US4361987A (en) Apparatus for high tolerance polishing of a work-piece surface
RU2261793C1 (ru) Абразивно-алмазный инструмент
JPS62292306A (ja) 精密振動穴加工方法
RU2201331C2 (ru) Гибкий охватывающий абразивный инструмент для обработки эксцентричных валов и винтов
RU2266804C1 (ru) Способ осциллирующего шлифохонингования отверстий
RU2263017C1 (ru) Устройство для осциллирующего шлифохонингования отверстий
RU2203798C2 (ru) Устройство для абразивной обработки винтов охватывающим инструментом
RU2228240C1 (ru) Устройство для отделочной обработки винтов
RU2261167C1 (ru) Упругий полировальный круг из алмазно-абразивной шкурки
RU2433898C2 (ru) Способ финишной обработки
RU2230648C1 (ru) Способ отделочной обработки винтов проволочно-абразивным охватывающим инструментом
RU2129946C1 (ru) Устройство для абразивной обработки
JP3612726B2 (ja) 歯車ホーニング盤における内歯車形ホーニング砥石の機上成形方法
RU2261163C1 (ru) Способ алмазно-абразивной обработки
RU2203172C2 (ru) Способ комбинированной абразивной обработки продольно-прерывистыми кругами
RU2252854C1 (ru) Комбинированный способ шлифохонингования
RU2440883C1 (ru) Способ вибрационного хонингования
JP2950914B2 (ja) 研磨フイルムによる自由曲面研磨方法及び研磨装置
RU2176179C2 (ru) Способ шлифования винтов дисковым однониточным шлифовальным кругом
RU2146592C1 (ru) Устройство для вибрационного хонингования
RU2200077C1 (ru) Способ абразивной обработки винтов охватывающим инструментом
RU2252856C1 (ru) Способ вибрационного хонингования
RU2253561C1 (ru) Комбинированный шлифохонинговальный инструмент
RU2433899C2 (ru) Устройство для финишной обработки

Legal Events

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

Effective date: 20060210