RU2264904C2 - Способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей - Google Patents

Способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2264904C2
RU2264904C2 RU2003136396/02A RU2003136396A RU2264904C2 RU 2264904 C2 RU2264904 C2 RU 2264904C2 RU 2003136396/02 A RU2003136396/02 A RU 2003136396/02A RU 2003136396 A RU2003136396 A RU 2003136396A RU 2264904 C2 RU2264904 C2 RU 2264904C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parts
axes
abrasive wheels
rounding
rotation
Prior art date
Application number
RU2003136396/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003136396A (ru
Inventor
Алексей Борисович Черенов (UA)
Алексей Борисович Черенов
Original Assignee
Алексей Борисович Черенов
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 Алексей Борисович Черенов filed Critical Алексей Борисович Черенов
Priority to RU2003136396/02A priority Critical patent/RU2264904C2/ru
Publication of RU2003136396A publication Critical patent/RU2003136396A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2264904C2 publication Critical patent/RU2264904C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано на торцешлифовальных станках при финишной обработке двух торцовых поверхностей деталей, преимущественно роликов подшипников, с одновременным округлением острых кромок при переходе плоской торцовой поверхности детали к поверхности фаски. Способ включает вращение деталей вокруг своих осей и перемещение их по дуге окружности между двумя вращающимися абразивными кругами. Используют гибкие абразивные круги, каждый из которых разворачивают на угол α относительно оси его вращения. Угол α устанавливают таким, чтобы половина разности между максимальным и минимальным расстоянием между режущими кромками гибких абразивных кругов была в 2...10 раз больше глубины скругления острых кромок деталей. Такие действия повышают качество обработки и производительность за счет исключения дополнительной операции по скруглению кромок и снижают контактные напряжения при использовании таких деталей. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к финишной обработке двух торцовых поверхностей цилиндрических деталей с одновременным скруглением острых кромок при переходе плоской торцовой поверхности детали к поверхности фаски, преимущественно торцов роликов роликовых подшипников на торцешлифовальном станке.
Известен способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей на плоскодоводочном станке (см. патент РФ №2016747, МПК5 В 24 В 37/04, опубл. 1994.07.30), включающий планетарное перемещение деталей между верхним и нижним доводочными дисками, которым сообщают вращение, образуют группы роликов из условия контакта каждого ролика не менее чем с тремя соседними роликами и располагают их в кольце с предлагаемым соотношением размеров, а кольцо с группой роликов размещают в гнезде сепаратора-сателлита и сообщают дискам вращение в одну сторону при предлагаемом соотношении скоростей и количестве роликов в группе.
Известен также наиболее близкий по технической сути к заявляемому способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей (см. Шлифование металлов, В.В.Лоскутов, Москва, "Машиностроение", 1985 г. Издание седьмое, переработанное, с.115, рис.85"в"), включающий вращение деталей вокруг своих осей и перемещение их по дуге окружности между двумя вращающимися абразивными кругами, каждый из которых разворачивают на угол α относительно осей их вращения.
Недостатком описанных способов является то, что в процессе обработки невозможно получить плавный переход от плоской торцовой поверхности к поверхности фаски, поэтому на стыке этих поверхностей образуется острая кромка, наличие которой будет иметь отрицательное влияние на работу подшипника, т.к. при осевой нагрузке подшипника возникнут существенные контактные напряжения, что скажется на долговечности работы такого подшипника. Или для устранения описанных острых кромок и их скругления для осуществления контакта при осевой нагрузке на подшипник не по линии, как при острой кромке, а по поверхности придется осуществлять дополнительную механическую обработку поочередно каждого торца на специальных станках, работающих по копиру, как это делает немецкая фирма FAG, или в железнодорожных мастерских вручную, как это принято в странах СНГ.
В основу изобретения поставлена задача такого усовершенствования способа двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей, при котором в процессе обработки торцов осуществляется одновременно скругление острых кромок при переходе плоской торцовой поверхности детали к поверхности фаски на заданную величину и, как следствие, снижение контактных напряжений при использовании таких деталей, улучшение качества обработки скругленных кромок деталей и повышение производительности обработки за счет исключения операции по их скруглению.
Для решения этой задачи в способе двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей, включающем вращение деталей вокруг своих осей и перемещение их по дуге окружности между двумя вращающимися абразивными кругами, каждый из которых разворачивают на угол α относительно осей их вращения, согласно изобретению берут гибкие абразивные круги, а угол разворота гибких абразивных кругов α относительно осей их вращения устанавливают таким, чтобы половина разности между максимальным и минимальным расстоянием между режущими кромками гибких абразивных кругов была в 2...10 раз больше глубины скругления острых кромок, оптимальным при этом будет, если детали в процессе обработки принудительно вращают вокруг их осей.
Причинно-следственная связь между предлагаемой совокупностью признаков и достигаемым техническим эффектом состоит в следующем.
Вследствие использования для обработки гибких абразивных кругов и установки их под заявляемым углом обеспечивается деформация рабочей поверхности гибких абразивных кругов на глубину, превышающую заданную величину скругления острой кромки в месте перехода торцовой поверхности к фаске в направлении параллельном оси вращения деталей в 2...10 раз, что приведет к образованию в этом месте криволинейной поверхности. А поскольку при использовании таких деталей, преимущественно роликов в роликовых подшипниках, при возникновении осевых нагрузок контактные напряжения будут уже распределяться не по линии, как в случае острой кромки, а по упомянутой криволинейной поверхности величина их существенно снизится, а значит, повысится долговечность подшипников и производительность процесса, поскольку отпадает необходимость проведения дополнительных технологических операций по поочередному скруглению острых кромок, одновременно улучшится качество обработанной скругленной поверхности по меньшей мере на 1 класс по сравнению с любой из операций по округлению острой кромки, осуществляемой после финишной обработки торцовых поверхностей деталей.
На фиг.1 представлена схема реализации предлагаемого способа двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей, на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1, на фиг.3 показано изменение размеров и формы фаски детали в процессе деформирования рабочей поверхности абразивных кругов, на фиг.4 - сечение В-В на фиг.1.
Пример конкретной реализации предлагаемого способа.
Детали 1 (в данном примере ролики роликовых подшипников) размещали свободно во втулках 2, закрепленных по окружности радиуса R в загрузочном барабане 3, имеющем кольцевую выточку по периферии, в которой размещена фрикционная лента 4, один конец которой закреплен неподвижно, а другой натянут пружиной 5 (фиг.1, 2, 4). При вращении загрузочного барабана 3 детали 1 осуществляют вращение вокруг своих осей (они являются ведомыми поскольку вращаются под действием сил резания) и перемещение по дуге окружности между двумя встречно установленными гибкими абразивными кругами 6 (см. ОСТ 2И70-178 ТУ 2-036-1017-87; Номенклатурный каталог, Часть 2. Абразивный инструмент на органических связках "Абразивные материалы и инструменты 1991-1995", Москва, 1990 г. Министерство станкостроительной инструментальной промышленности, стр.102-108), каждый из которых разворачивают на угол α относительно осей их вращения, а угол разворота абразивных кругов α относительно осей их вращения устанавливают таким, чтобы половина разности между максимальным и минимальным расстоянием между режущими кромками абразивных кругов была в 2...10 раз больше глубины округления f острых кромок 7 в направлении параллельном оси вращения О-О детали 1, при этом рабочая поверхность абразивных кругов 6 деформируется на глубину F (фиг.3), которая вследствие упомянутого выше разворота абразивных кругов 6 будет превышать заданную величину скругления f острых кромок 7 в направлении, параллельном оси вращения деталей 1, в 2...10 раз. Вследствие этого, поскольку в процессе обработки съем припуска на периферии торцов деталей 1 будет осуществляться неравномерно (т.е. величина удаляемого припуска будет тем больше, чем ближе каждая точка поверхности деталей 1 к периферии), будут образовываться скругленные по периферии поверхности 8 с шириной пояска скругления детали 1, равной l. Другие принятые обозначения: длина детали 1 после обработки - L, диаметр детали 1 - d. Детали 1 (в оптимальном варианте реализации способа) могут в процессе обработки осуществлять принудительное вращение вокруг своих осей во втулках 2 под воздействием фрикционной ленты 4 в направлении, показанном стрелкой, что исключает проскальзывание деталей 1, возможное при осуществлении их вращения вокруг своих осей под воздействием только сил резания.
Величина соотношения половины разности между максимальным и минимальным расстоянием между режущими кромками абразивных кругов в 2...10 раз больше глубины скругления острых кромок подобрана нами экспериментально. При соотношении меньше 2 гибкие абразивные круги почти не производят скругления острых кромок, т.е. полученного скругления недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальные условия работы роликов в роликовых подшипниках, и контактные напряжения на рабочих поверхностях подшипников будут повышенными. При соотношении, большем 10, имеет место преимущественно полирование торцовых поверхностей, и для получения эффекта скругления острых кромок потребуются значительные затраты времени, что приведет к потере производительности.
Таким образом, предложенный нами способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей обеспечивает обработку двух торцовых поверхностей цилиндрических деталей с одновременным скруглением острых кромок при переходе плоской торцовой поверхности детали к поверхности фаски, что позволит при возникновении осевых нагрузок распределять контактные напряжения не по линии, а по упомянутой криволинейной поверхности, поэтому величина их существенно снизится, а значит, повысится долговечность подшипников и производительность процесса обработки, т.к. отпадает необходимость проведения дополнительных технологических операций по поочередному скруглению острых кромок, одновременно улучшится качество обработанной скругленной поверхности, по меньшей мере на 1 класс по сравнению с любым из способов скругления острой кромки, осуществляемом после финишной обработки торцовых поверхностей деталей.

Claims (2)

1. Способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей, включающий вращение деталей вокруг своих осей и перемещение их по дуге окружности между двумя вращающимися абразивными кругами, каждый из которых разворачивают на угол α относительно осей их вращения, отличающийся тем, что берут гибкие абразивные круги, а угол α разворота гибких абразивных кругов относительно осей их вращения устанавливают таким, чтобы половина разности между максимальным и минимальным расстоянием между режущими кромками гибких абразивных кругов была в 2...10 раз больше глубины скругления острых кромок.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что детали в процессе обработки вращают вокруг их осей принудительно.
RU2003136396/02A 2003-12-18 2003-12-18 Способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей RU2264904C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136396/02A RU2264904C2 (ru) 2003-12-18 2003-12-18 Способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136396/02A RU2264904C2 (ru) 2003-12-18 2003-12-18 Способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003136396A RU2003136396A (ru) 2005-07-27
RU2264904C2 true RU2264904C2 (ru) 2005-11-27

Family

ID=35842958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003136396/02A RU2264904C2 (ru) 2003-12-18 2003-12-18 Способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2264904C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105033777A (zh) * 2015-06-03 2015-11-11 珠海美利信新材料技术有限公司 钨基高密度合金环状制品端面磨削的高效加工方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛОСКУТОВ В.В. Шлифование металлов. М.: Машиностроение, 1985, с.115, рис.85в. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105033777A (zh) * 2015-06-03 2015-11-11 珠海美利信新材料技术有限公司 钨基高密度合金环状制品端面磨削的高效加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003136396A (ru) 2005-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5360623B2 (ja) 平坦なワークピースの両面用研削加工装置
CN101722447B (zh) 用于扁平工件的双面处理的装置及其用途
KR101002609B1 (ko) 회전 대칭인 기계 부품의 연삭 방법 및 장치
KR20080088482A (ko) 버어 제거 장치 및 버어 제거 방법
JP2012061571A (ja) 加工装置および加工方法
KR100552910B1 (ko) 가공품 표면의 샌더 가공 방법
EP2097219B1 (en) Grinding surfaces of workpieces
JP7311171B2 (ja) ベアリングローラーの転がり面の仕上げ加工用の研削ディスクセット、設備及び方法
RU2264904C2 (ru) Способ двусторонней финишной обработки торцов цилиндрических деталей
JP4894753B2 (ja) 超仕上砥石及びそれを用いた超仕上加工方法
US5888129A (en) Grinding wheel
RU201352U1 (ru) Устройство для бесцентрового шлифования шариков
UA69020A (en) Method for double-sided final polishing of ends of cylindrical parts
RU2213652C2 (ru) Устройство для безабразивной доводки дорожек качения колец подшипников
RU2207943C2 (ru) Способ безабразивной обработки дорожек качения подшипников и устройство для его осуществления
JP3765136B2 (ja) ネジを研削する方法
RU2719822C1 (ru) Способ обработки фасонных поверхностей вращения
US7959495B2 (en) Method and apparatus for finishing the surface of rubber covered rollers
RU2210480C2 (ru) Способ чистовой обработки
RU2476306C2 (ru) Способ восстановления внешних цилиндрических поверхностей
RU2236934C1 (ru) Игло-абразивно-алмазный комбинированный инструмент
RU2252133C1 (ru) Комбинированный иглошлифовальный инструмент
JP2023007788A (ja) 砥石
US3482355A (en) Grinding wheel construction
JP2022062794A (ja) 研磨具及び研磨方法

Legal Events

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

Effective date: 20101219

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130810

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171219

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191223