RU2284256C1 - Комбинированный способ упрочнения и полирования с локальным контактом - Google Patents

Комбинированный способ упрочнения и полирования с локальным контактом Download PDF

Info

Publication number
RU2284256C1
RU2284256C1 RU2005108865/02A RU2005108865A RU2284256C1 RU 2284256 C1 RU2284256 C1 RU 2284256C1 RU 2005108865/02 A RU2005108865/02 A RU 2005108865/02A RU 2005108865 A RU2005108865 A RU 2005108865A RU 2284256 C1 RU2284256 C1 RU 2284256C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
petal
diamond
tool
hardening
petals
Prior art date
Application number
RU2005108865/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005108865A (ru
Inventor
Юрий Сергеевич Степанов (RU)
Юрий Сергеевич Степанов
Андрей Викторович Киричек (RU)
Андрей Викторович Киричек
Борис Иванович Афанасьев (RU)
Борис Иванович Афанасьев
Евгений Николаевич Бологов (RU)
Евгений Николаевич Бологов
Тать на Сергеевна Рогожина (RU)
Татьяна Сергеевна Рогожина
Дмитрий Никитович Ешуткин (RU)
Дмитрий Никитович Ешуткин
Дмитрий Сергеевич Фомин (RU)
Дмитрий Сергеевич Фомин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
Priority to RU2005108865/02A priority Critical patent/RU2284256C1/ru
Publication of RU2005108865A publication Critical patent/RU2005108865A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284256C1 publication Critical patent/RU2284256C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано для фрикционного поверхностного упрочнения рабочих поверхностей с последующим шлифованием или полированием. Способ включает сообщение вращательного движения и движения подачи вдоль обрабатываемой поверхности заготовке и комбинированному инструменту, состоящему из упрочняющего диска и алмазно-абразивного круга с аксиальным смещением периферийного режущего и упрочняющего слоев. Используют комбинированный инструмент, в котором алмазно-абразивный круг выполнен сборным лепестковым с обеспечением возможности восстановления наружного диаметра и состоит из расположенных поперек оси вращения лепестков, имеющих односторонне расположенные радиальные волны, зажатых двумя фланцами в пакет с возможностью их выдвижения в радиальном направлении. При этом каждый из лепестков изготовлен из полосы шириной более половины радиуса, но менее радиуса комбинированного инструмента и длиной, равной длине его окружности, склеенной в торец с получением обечайки, развернутой во внутрь с образованием радиальных волн. Повышается эффективность за счет увеличения жесткости лепестков. 11 ил.

Description

Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано для поверхностного фрикционного упрочнения рабочих поверхностей с последующим шлифованием или полированием поверхностей, подверженных интенсивному износу, стальных и чугунных деталей при их окончательной обработке комбинированным упрочняюще-полировальным инструментом с локальным бегущим контактом.
Известен способ, реализуемый шлифоупрочняющим комбинированным инструментом, который содержит общий корпус в виде втулки и расположенные на нем шлифовальный круг и упрочняющий диск [1]. Шлифовальный круг выполнен сборным и с аксиальным смещением периферийного режущего слоя с обеспечением возможности восстановления наружного диаметра шлифовального круга и изменения амплитуды осцилляции его режущего слоя, а упрочняющий диск выполнен с гладкой рабочей наружной поверхностью из материала с низким коэффициентом теплопроводности и установлен с возможностью наклона под острым углом от 0 до 2α к плоскости, перпендикулярной оси вращения комбинированного инструмента, посредством двух косых шайб, расположенных с противоположного относительно шлифовального круга и торца упрочняющего диска, при этом величину α угла наклона выбирают из условия:
α≥arc tg(By/D),
где By - длина линии контакта упрочняющего диска с обрабатываемой деталью, мм;
D - наружный диаметр комбинированного инструмента, мм.
При этом корпус-втулка выполнена с цилиндрической частью, ось которой расположена под углом α к общей оси вращения инструмента, с цилиндрической частью, ось которой совпадает с общей осью вращения инструмента, и с резьбовым концом для завертывания гайки и закрепления шлифовального круга и упрочняющего диска, расположенных соответственно на упомянутых цилиндрических частях.
Кроме того, торцы косых шайб выполнены под углом α друг к другу.
Недостатками известного способа и инструмента являются сложность конструкции, а следовательно, дороговизна инструмента, сложность наладки и переналадки, все это повышает себестоимость обработки.
Задача изобретения - повышение эффективности за счет увеличения жесткости лепестков с одновременным упрощением конструкции инструмента, удешевлением ее изготовления и эксплуатации.
Поставленная задача решается с помощью предлагаемого комбинированного способа упрочнения и полирования, включающего сообщение вращательного движения и движения подачи вдоль обрабатываемой поверхности заготовке и комбинированному инструменту, состоящему из упрочняющего диска и алмазно-абразивного круга с аксиальным смещением периферийного режущего и упрочняющего слоев, причем используют комбинированный инструмент, в котором алмазно-абразивный круг выполнен сборным лепестковым с обеспечением возможности восстановления наружного диаметра и состоит из расположенных поперек оси вращения лепестков, имеющих односторонне расположенные радиальные волны, зажатых двумя фланцами в пакет с возможностью их выдвижения в радиальном направлении, при этом каждый из лепестков изготовлен из полосы шириной более половины радиуса, но менее радиуса комбинированного инструмента и длиной равной длине его окружности, склеенной в торец с получением обечайки, развернутой во внутрь с образованием радиальных волн.
Особенности способа поясняются чертежами.
На фиг.1 изображена схема предлагаемого комбинированного способа упрочнения и полирования с локальным контактом и инструмент, реализующий его, частичный продольный разрез; на фиг.2 - вид А на фиг.1; на фиг.3 - полоса из двусторонней шлифовальной шкурки, заготовка для изготовления лепестка; на фиг.4 - обечайка, изготовленная из полосы (фиг.3), полуфабрикат лепестка; на фиг.5 - лепесток с симметричным расположением радиальных внутренних волн относительно плоскости лепестка, новый, неизношенный; на фиг.6 - лепесток с симметричным расположением радиальных внутренних волн относительно плоскости лепестка, новый, неизношенный, вид Б на фиг.5; на фиг.7 - элемент В на фиг.1; на фиг.8 - элемент В через пол-оборота инструмента относительно фиг.8; на фиг.9 - развертка следа инструмента (см. фиг.1) на обрабатываемой поверхности; на фиг.10 - лепесток с симметричным расположением радиальных внутренних волн относительно плоскости лепестка, максимально изношенный, вид Б/ на фиг.11; на фиг.11 - лепесток с симметричным расположением радиальных внутренних волн относительно плоскости лепестка, максимально изношенный.
Предлагаемый комбинированный способа предназначен для поверхностного фрикционного упрочнения и полирования, при котором круглой заготовке и инструменту сообщают вращательные движения и движение подачи вдоль обрабатываемой поверхности, а в случае плоской заготовки ей сообщают продольную подачу, а инструменту сообщают вращательное движение.
Инструмент, реализующий предлагаемый способ, содержит фрикционный упрочняющий диск 1 и алмазно-абразивный лепестковый круг 2 с локальным контактом.
Локальный контакт, получивший название за рубежом «бегущий контакт», образован путем аксиального смещения периферийных режущего и упрочняющего слоев круга и диска, последние устанавливаются под углом α к плоскости, перпендикулярной продольной оси, на общем шпинделе 3 с помощью косых шайб 4, расположенных с торцов, и закрепляются гайкой 5.
Алмазно-абразивный инструмент 2 выполнен в виде сборного лепесткового круга и состоит из лепестков 6. Лепестки 6 изготавливают из полос двусторонней шлифовальной шкурки (фиг.3) шириной h менее радиуса, но более половины радиуса комбинированного инструмента, т.е. R>h>R/2, и длиной πD, равной длине его окружности. Из полос склеивают обечайки (фиг.4), предварительно подготовив полосы к склеиванию внахлест путем разделки меньших торцов с удалением шлифматериала с обоих концов ленты на участке под шов. Затем один из торцов обечайки разворачивают во внутрь с образованием радиальных волн. На фиг.5 и 6 показан новый, неизношенный лепесток с симметричным расположением радиальных внутренних волн относительно плоскости лепестка. В предлагаемом инструменте используются лепестки с односторонним расположением волн. Это легко сделать, если использовать специальные фланцы 7, которые позволяют формировать пакет лепестков с образованием односторонних радиальных волн 8 и которые используем в предлагаемом инструменте для крепления пакета лепестков. По мере износа лепестков их выдвигают в радиальном направлении, восстанавливая наружный диаметр D (см. фиг.10-11). Такая конструкция лепестков позволяет постоянно восстанавливать наружный диаметр D быстро изнашиваемого лепесткового алмазно-абразивного инструмента и поддерживать его равным диаметру весьма стойкого фрикционного упрочняющего диска 1. При восстановлении наружного диаметра D лепестков 6 надо иметь ввиду, чтобы d6, внутренний диаметр лепестков не оказался больше наружного диаметра d7 зажимных фланцев 7, в противном случае лепестки не будут зажаты.
Упрочняющая часть комбинированного инструмента содержит диск 1 с периферийной рабочей поверхностью, который неподвижно установлен на шпинделе 3 под углом α к плоскости, перпендикулярной продольной оси, с помощью косой шайбы 4 и примыкает торцом к фланцу 7.
Угол наклона α определяют по формуле:
α≥arc tg (H/D),
где Н - высота рабочей поверхности упрочняющего диска, мм;
D - наружный диаметр комбинированного инструмента, мм.
Рабочий диск 1 выполнен из материала с низким коэффициентом теплопроводности, например из нержавеющей стали или титанового сплава.
Упрочнение инструментом осуществляется в процессе фрикционной обработки на токарных или шлифовальных станках. Комбинированный инструмент устанавливается в специальном приспособлении на токарном станке или на шпинделе шлифовального станка и вращается с окружной скоростью 65...70 м/с. Инструмент прижимается с постоянным усилием 0,65...1,0 кН к обрабатываемой заготовке, которая вращается с окружной скоростью 0,02...0,08 м/с. Продольная подача инструмента относительно заготовки составляет (0,1...0,2)Н.
Длина линии контакта диска 1 с обрабатываемой заготовкой (Н) составляет 5...8 мм. При трении инструмента и заготовки в зоне их контакта происходит импульсный нагрев поверхности обрабатываемой заготовки до температуры 800...1000°С. В зону обработки подают смазывающе-охлаждающую жидкость (СОЖ), которая обеспечивает быстрое охлаждение упрочняемой поверхности. В результате упрочнения на поверхности заготовки возникают структуры белых слоев толщиной 0,1...0,15 мм с повышенной микротвердостью 7...10 ГПа. В зоне фрикционного скользящего контакта определенное количество теплоты (большая часть ее) уходит в быстровращающийся инструмент. Поэтому в качестве материала диска выбирают титановый сплав или нержавеющую сталь, обладающие низкой теплопроводностью (λ=21,9...25,5 Вт/м·К). При перемещении зоны контакта в осевом направлении благодаря наклону рабочего диска происходит мгновенный переход нагретой рабочей поверхности инструмента на охлажденную поверхность заготовки (фиг.9). Это приводит к циклическому изменению температуры на поверхности упрочняемой заготовки и соответственно к увеличению глубины упрочненного слоя до 0,15...0,22 мм.
Подбором угла наклона можно регулировать глубину и микротвердость упрочненного слоя.
Благодаря волнистой форме внутренней поверхности лепестков алмазно-абразивного круга жесткость его выше, чем у традиционных лепестковых кругов, тем основное силовое воздействие на обрабатываемую поверхность больше благодаря прогибам периферийных частей лепестков (см. фиг.7-8).
В связи со сказанным в процессе полирования удается снимать большие припуски (например, до 0,3 мм) при применении крупнозернистых абразивных шкурок (зернистостью 16-80) и высоких скоростях резания (65-70 м/с). Этот процесс фактически является разновидностью шлифования и эффективен для подготовки поверхностей к чистовому полированию и перед металлопокрытием.
Чистовое полирование предлагаемым лепестковым кругом с параметрической осцилляцией в составе комбинированного инструмента предназначено для снижения параметра шероховатости поверхности (до Ra=0,1...0,8 мкм) перед фрикционным поверхностным упрочнением. Наибольший эффект применения осциллирующего полирования с упрочнением достигается при декоративной отделке и чистовой обработке фасонных поверхностей, например полирование цилиндрических и конических поверхностей, обработка пресс-форм, штампов и др., упрочнение с полированием криволинейных поверхностей автомобильных кузовов, холодильников и др. под окраску.
Полирование с упрочнением предлагаемым способом комбинированным инструментом выполняется в основном по одной схеме резания, которая основана на применении высоких скоростей резания (65...70 м/с), приближающихся к высокоскоростному шлифованию.
Наиболее применимы для предлагаемого способа лепестки из шкурки из электрокорунда и карбида кремния на тканиевой и бумажной основе зернистостью 8-М40, а также алмазные и эльборовые шкурки зернистостью 12-М3 на эластичной связке, при этом последние отличаются большой стойкостью.
Для предлагаемого способа, реализуемого инструментом из водостойких алмазно-абразивных шкурок при обработке деталей из стали и чугуна, в качестве охлаждающей жидкости применяют эмульсию; из неводостойких шкурок - минеральные масла.
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить эффективность использования комбинированного упрочняюще-полировального инструмента в целом, а также части его - сборного лепесткового алмазно-абразивного круга, имеющего возможность восстанавливать наружный диаметр и позволяющего вести обработку с использованием всей периферийной рабочей части инструмента с сохранением преимуществ процесса прерывистого шлифования.
Что касается фрикционной упрочняющей части инструмента, то она проста по конструкции и надежна в эксплуатации. Получаемые на поверхности упрочняемой детали структуры белых слоев обладают повышенной твердостью, а соответственно износостойкостью и сопротивлением усталостному разрушению.
Пример. На модернизированном станке мод. 16К20Т1 по предлагаемому способу упрочняли и полировали заготовку в виде вала диаметром 20 мм из стали 45 в нормализованном состоянии. Модернизация заключалась в установлении на поперечный суппорт устройства с комбинированным инструментом, фрикционный рабочий диск которого выполнен из титанового сплава ВТ-5 с шириной рабочей поверхности 5 мм и наружным диаметром 250 мм.
Лепестки изготовляли из водостойкой двусторонней тканевой эльборной (эльборовый шлифпорошок ЛО 50/40, ОСТ 2 МТ79-2-88) шлифовальной шкурки зернистостью 50/40, изготовленной по ТУ 2-036-0224450-014-89 электростатическим способом в виде шлифовальной бабины шириной 60 мм и длиной до 100 пог.м., связка - смола СФЖ-3039, основа ткань - шифон. Ленту резали на полосы в размер 60×805 мм и склеивали внахлест в обечайке, предварительно разделав меньшие торцы с удалением шлифматериала с обоих концов ленты на участке под шов шириной 10 мм. Лепестковый круг составлен из 15 лепестков.
Индивидуальный электропривод вращает комбинированный инструмент с окружной скоростью 65 м/с (5000 мин-1). Линейная скорость вращения упрочняемой заготовки 0,05 м/с (50 мин-1). Давление диска на заготовку, создаваемое механизмом поперечной подачи станка, составляет 0,8 кН. В зону обработки подавали СОЖ в виде 5% раствора эмульсии. Угол наклона фрикционного диска и лепесткового круга составлял α=1° 12I.
При этом глубина и микротвердость упрочненного слоя (белой зоны) составляли соответственно 0,17...0,19 мм и 8...9 ГПа с постепенным понижением микротвердости по глубине до исходного состояния 2,3...2,7 ГПа. При повышении скорости вращения упрочняемой заготовки в два раза глубина упрочненного слоя составила 0,12...0,14 мм. Заданная шероховатость Ra 0,32 мкм. Таким образом, способ позволяет повысить производительность процесса.
Комбинированный способ расширяет технологические возможности обработки, благодаря совмещению алмазно-абразивной обработки и упрочнения, сокращает вспомогательное время, повышает в 2...2,5 раза производительность обработки, улучшает качество и шероховатость обрабатываемой поверхности. При этом расход абразивного инструмента снижается на 30...35%.
Предлагаемый способ прост в реализации и надежен в эксплуатации. Получаемые на поверхности упрочняемой заготовки структуры белых слоев обладают повышенной твердостью, а соответственно износостойкостью и сопротивлением усталостному разрушению.
Источники информации, принятые во внимание
1. Патент РФ 2239544, МПК7 В 24 D 17/00, В 24 В 39/00. Шлифоупрочняющий комбинированный инструмент. Степанов Ю.С., Афанасьев Б.И. и др. 2003116690; 04.06.2003; 10.11.2004. Бюл. №31 - прототип.

Claims (1)

  1. Комбинированный способ упрочнения и полирования, включающий сообщение вращательного движения и движения подачи вдоль обрабатываемой поверхности заготовке и комбинированному инструменту, состоящему из упрочняющего диска и алмазно-абразивного круга с аксиальным смещением периферийного режущего и упрочняющего слоев, отличающийся тем, что используют комбинированный инструмент, в котором алмазно-абразивный круг выполнен сборным лепестковым с обеспечением возможности восстановления наружного диаметра и состоит из расположенных поперек оси вращения лепестков, имеющих односторонне расположенные радиальные волны, зажатых двумя фланцами в пакет с возможностью их выдвижения в радиальном направлении, при этом каждый из лепестков изготовлен из полосы шириной более половины радиуса, но менее радиуса комбинированного инструмента, и длиной, равной длине его окружности, склеенной в торец с получением обечайки, развернутой вовнутрь с образованием радиальных волн.
RU2005108865/02A 2005-03-28 2005-03-28 Комбинированный способ упрочнения и полирования с локальным контактом RU2284256C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108865/02A RU2284256C1 (ru) 2005-03-28 2005-03-28 Комбинированный способ упрочнения и полирования с локальным контактом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108865/02A RU2284256C1 (ru) 2005-03-28 2005-03-28 Комбинированный способ упрочнения и полирования с локальным контактом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005108865A RU2005108865A (ru) 2006-09-10
RU2284256C1 true RU2284256C1 (ru) 2006-09-27

Family

ID=37112454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005108865/02A RU2284256C1 (ru) 2005-03-28 2005-03-28 Комбинированный способ упрочнения и полирования с локальным контактом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2284256C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005108865A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2284256C1 (ru) Комбинированный способ упрочнения и полирования с локальным контактом
RU2283745C1 (ru) Упрочняюще-полировальный комбинированный инструмент с параметрической осцилляцией
RU2285603C1 (ru) Лепестковый круг с локальным контактом
RU2284892C1 (ru) Способ алмазно-абразивной обработки с локальным контактом
RU2247642C1 (ru) Способ полирования абразивно-алмазными лепестковыми кругами с параметрической осцилляцией
RU2203172C2 (ru) Способ комбинированной абразивной обработки продольно-прерывистыми кругами
RU2284893C1 (ru) Способ восстановления рабочего размера алмазно-абразивного инструмента с локальным контактом
RU2155123C1 (ru) Способ хонингования
RU2237568C1 (ru) Способ абразивной обработки
RU2245777C1 (ru) Лепестковый круг с параметрической осцилляцией
RU2261167C1 (ru) Упругий полировальный круг из алмазно-абразивной шкурки
RU2239542C1 (ru) Сборный абразивный инструмент
RU2239535C1 (ru) Способ продольно-поперечного полирования лепестковым абразивным инструментом
RU2207240C2 (ru) Способ полирования поверхностей
JP4431244B2 (ja) 動圧軸受における動圧発生溝の加工方法
RU2203174C2 (ru) Сборный продольно-прерывистый шлифовальный круг
Tawakoli et al. Advanced Grinding
RU2205744C1 (ru) Сборный прерывистый шлифовальный круг
RU2261163C1 (ru) Способ алмазно-абразивной обработки
Jain et al. Honing
RU2203794C1 (ru) Способ абразивной обработки кругом с винтовой прерывистой поверхностью
RU2121422C1 (ru) Способ обработки отверстий
RU2205100C1 (ru) Способ прерывистого шлифования
RU2303513C1 (ru) Способ комбинированной чистовой и упрочняющей обработки
RU2239541C1 (ru) Сборный лепестковый абразивный инструмент для продольно-поперечного полирования

Legal Events

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

Effective date: 20070329