RU2290279C1 - Способ статико-импульсного иглофрезерования - Google Patents

Способ статико-импульсного иглофрезерования Download PDF

Info

Publication number
RU2290279C1
RU2290279C1 RU2005122809/02A RU2005122809A RU2290279C1 RU 2290279 C1 RU2290279 C1 RU 2290279C1 RU 2005122809/02 A RU2005122809/02 A RU 2005122809/02A RU 2005122809 A RU2005122809 A RU 2005122809A RU 2290279 C1 RU2290279 C1 RU 2290279C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mandrel
bushing
pile
milling
seat
Prior art date
Application number
RU2005122809/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Сергеевич Степанов (RU)
Юрий Сергеевич Степанов
Андрей Викторович Киричек (RU)
Андрей Викторович Киричек
Геннадий Андреевич Харламов (RU)
Геннадий Андреевич Харламов
Александр Сергеевич Тарапанов (RU)
Александр Сергеевич Тарапанов
Борис Иванович Афанасьев (RU)
Борис Иванович Афанасьев
Юрий Валерьевич Василенко (RU)
Юрий Валерьевич Василенко
Дмитрий Сергеевич Фомин (RU)
Дмитрий Сергеевич Фомин
Николай Николаевич Самойлов (RU)
Николай Николаевич Самойлов
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 RU2005122809/02A priority Critical patent/RU2290279C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2290279C1 publication Critical patent/RU2290279C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Milling Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии машиностроения к обработке материалов резанием, к обработке иглофрезерованием отверстий заготовок из металлов с упрочнением поверхностного слоя. Способ включает введение иглофрезы, содержащей корпус с гнездами, в каждом из которых свободно размещен стакан с пучком ворса, в обрабатываемое отверстие, сообщение ей продольной подачи, а обрабатываемой заготовке - вращательного движения. Корпус выполняют в виде оправки с радиально расположенными гнездами, в поперечном сечении представляющими собой прямоугольник с закругленными углами. Каждое гнездо на внутренней поверхности имеет выточку, а на наружной поверхности стакана, имеющего форму, ответную форме гнезда, выполняют буртик, причем в выточке гнезда расположена пружина сжатия, упирающаяся в упомянутый буртик стакана, при этом днище стакана выполняют под острым углом α к плоскости, перпендикулярной продольной оси стакана, и с возможностью контакта с конической поверхностью с углом α волновода, который расположен в центральном продольном отверстии оправки. Кроме того, на торец волновода воздействуют бойком, соосно установленным в центральном продольном отверстии оправки, а на противоположный торец волновода воздействует винтовая цилиндрическая пружина сжатия. При этом на оправке установлено кольцо с отверстиями для пучков ворса. Технический результат: расширение технологических возможностей за счет управления глубиной срезаемого слоя и микрорельефом внутренней поверхности, интенсификация процесса путем приложения постоянной статической нагрузки и переменной импульсной нагрузки, позволяющей повысить качество, производительность и добиться упрочнения обрабатываемой поверхности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологии машиностроения к обработке материалов резанием, в частности к обработке отверстий заготовок из металлов.
Известен способ механической обработки и цилиндрическая щетка, реализующая его, содержащая установленную на корпусе обойму с цилиндрическими гнездами, в каждом из которых размещен стакан с пучком ворса, и упругий элемент, расположенный под стаканами и контактирующий с корпусом, при этом стаканы установлены в гнездах свободно, каждое гнездо на внутренней поверхности имеет кольцевую проточку, а на наружной поверхности стакана выполнен кольцевой выступ, ширина которого меньше ширины проточки гнезда, причем упругие элементы размещены в канавках корпуса, кроме того, на упругих элементах смонтированы отражатели [1].
Известный способ обработки цилиндрической щеткой не позволяет производить резание неровностей значительной глубины, не позволяет управлять усилием прижатия пучков ворса к обрабатываемой поверхности, т.е. не позволяет управлять глубиной резания, что снижает производительность и качество обработки.
Задача изобретения - расширение технологических возможностей за счет управления глубиной срезаемого слоя и микрорельефом внутренней поверхности, интенсификация процесса путем приложения постоянной статической нагрузки и переменной импульсной нагрузки, позволяющей повысить качество, производительность и добиться упрочнения обрабатываемой поверхности за счет использования инструмента специальной формы.
Поставленная задача решается предлагаемым способом статико-импульсного иглофрезерования отверстий, при котором иглофрезу, содержащую корпус с гнездами, в каждом из которых свободно размещен стакан с пучком ворса, вводят в обрабатываемое отверстие, дают продольную подачу, а обрабатываемой заготовке - вращательное движение, причем корпус выполнен в виде оправки с радиально расположенными гнездами, в поперечном сечении представляющими собой прямоугольник с закругленными углами, каждое гнездо на внутренней поверхности имеет выточку, а на наружной поверхности стакана, имеющего форму ответную форме гнезда, выполнен буртик, причем в выточке гнезда расположена пружина сжатия, упирающаяся в упомянутый буртик стакана, при этом днище стакана выполнено под острым углом α к плоскости, перпендикулярной продольной оси стакана, и контактирует с конической поверхностью с углом α волновода, который расположен в центральном продольном отверстии оправки, кроме того, на торец волновода воздействует боек, соосно установленный в центральном продольном отверстии оправки, а на противоположный торец волновода воздействует винтовая цилиндрическая пружина сжатия, при этом на оправке установлено кольцо с отверстиями для пучков ворса.
Особенности обработки по предлагаемому способу поясняются чертежами.
На фиг.1 представлена схема обработки отверстия по предлагаемому способу и, реализующая его, иглофреза, общий вид с частичным разрезом; на фиг.2 - вид слева по А на фиг.1.
Предлагаемый способ осуществляется инструментом в виде иглофрезы 1 и предназначен для обработки отверстий в заготовках 2 со статико-импульсным нагружением пучков ворса 3, при этом иглофрезу вводят в обрабатываемое отверстие, дают продольную подачу Sпр, а обрабатываемой заготовке - вращательное движение Vз.
Иглофреза 1 содержит корпус с гнездами 4, в каждом из которых свободно размещен стакан 5 с пучком ворса 3. Корпус выполнен в виде оправки с радиально расположенными гнездами 4, в поперечном сечении представляющими собой прямоугольник с закругленными углами. Каждое гнездо 4 на внутренней поверхности имеет выточку 6, а на наружной поверхности стакана 5, имеющего форму, ответную форме гнезда 4, выполнен буртик 7, при этом в выточке 6 гнезда 4 расположена пружина сжатия 8, упирающаяся в упомянутый буртик 7 стакана 5. Пружина сжатия 8 имеет форму стакана в поперечном сечении и выполнена винтовой.
Благодаря действию пружин 8 создается статическая нагрузка Pст на пучки ворса, действующая по нормали на обрабатываемую поверхность заготовки. Изменением жесткости пружин 8 управляют глубиной резания.
Днище 9 стакана 5 выполнено под острым углом α к плоскости, перпендикулярной продольной оси стакана 5, и контактирует с конической поверхностью с углом α волновода 10, который расположен в центральном продольном отверстии оправки. Волновод 10 помимо конической поверхности имеет цилиндрическую часть, которой он контактирует с поверхностью отверстия оправки иглофрезы 1.
На торец волновода 10 со стороны цилиндрической части воздействует боек 11, соосно установленный в центральном продольном отверстии оправки, а на противоположный торец волновода 10 воздействует винтовая цилиндрическая пружина сжатия 12, которая перемещает волновод 10 в первоначальное положение после снятия импульсной нагрузки Римп (вправо, см. фиг.1)
Для удержания стаканов 5 с пучками ворса 3 в гнездах 4 при нахождении иглофрезы в не рабочем состоянии и вне заготовки на оправке установлено кольцо 13 с отверстиями для пучков ворса 3.
В качестве механизма импульсного нагружения иглофрезы применяется гидравлический генератор импульсов [2, 3]. Заготовке сообщают вращательное движение, а иглофрезе - продольную подачу. Периодическую импульсную Римп нагрузку прикладывают в направлении продольной подачи и благодаря клиноплунжерному механизму, состоящему из стаканов с наклонным днищем и конической части волновода, направляют ее по нормали к обрабатываемой поверхности.
Периодическую импульсную нагрузку Римп осуществляют с помощью бойка 11, воздействующего на торец волновода 10, который своим конусом радиально разводит стаканы 5 с ворсом 3. С целью отвода волновода 10 после удара на свободный торец волновода воздействует винтовая цилиндрическая пружина сжатия 12 (ГОСТ 13766-68).
В результате удара бойка 11 по торцу волновода 10 в бойке и волноводе возникают ударные и противоположно направленные импульсы одинаковой амплитуды и продолжительности, каждый из которых будет воздействовать на стаканы 5, на пучки ворса 3 и на обрабатываемую поверхность с цикличностью, равной двойной продолжительности импульсов. Дойдя до обрабатываемой поверхности, ударный импульс распределяется на проходящий и отражающий. Проходящий импульс формирует динамическую составляющую силы деформации, которая интенсифицирует процесс резания и упрочняет поверхностный слой обработанного отверстия.
Возможность рационального использования энергии ударных волн определяется размерами инструмента.
Глубина упрочненного слоя обработанного по предлагаемому способу иглофрезой достигает 0,5...1,5 мм. Наибольшая степень упрочнения составляет 15...30%.
Пример. Для оценки параметров качества поверхностного слоя, обработанного и упрочненного по предлагаемому способу иглофрезой со статико-импульсным нагружением пучков ворса, проведены экспериментальные исследования обработки гильзы с использованием специального стенда. Значения технологических факторов (частоты ударов, радиус инструмента, величина подачи) выбирались таким образом, чтобы обеспечить кратность ударного воздействия на элементарную площадку обрабатываемой поверхности в диапазоне 6...10. Дальнейшее увеличение кратности деформирующего воздействия ведет к разупрочнению.
Величина силы статического поджатая инструмента к обрабатываемой поверхности составляла Pст≥25...40 кН; Римп=255...400 кН. Заготовки из стали 40Х; исходная твердость "сырых" образцов - HV 270...280. Глубина упрочненного статико-импульсной обработкой слоя составила 0,9...1,2 мм.
Глубина упрочненного слоя достигается в результате кратковременного воздействия на очаг деформации пролонгированного импульса энергии.
Исследования напряженного состояния упрочненного поверхностного слоя статико-импульсной обработкой показали, что максимальные остаточные напряжения находятся близко к поверхности, как при чеканке, что благоприятно для большинства сопрягаемых деталей механизмов и машин. Сравнение глубины напряженного и упрочненного слоя, градиента напряжений и градиента наклепа показывает, что глубина напряженного слоя в 1,1...1,3 раза больше, чем глубина наклепанного слоя, что согласуется с теорией поверхностного-пластического деформирования.
Достигаемая в процессе обработки предлагаемым способом предельная величина шероховатости составляет Ra=0,8 мкм, возможно снижение исходной шероховатости в 2,5 раза.
Микровибрации в процессе благоприятно сказываются на условиях работы инструмента. Наложение малого по амплитуде колебательного движения приводит к более равномерному распределению нагрузки на инструмент, вызывает дополнительные циклические перемещения контактных поверхностей инструмента и заготовки, облегчает срезание припуска и формирование упрочняемой поверхности. Колебания способствуют лучшему проникновению смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в зону обработки. При наложении колебаний деформирующая поверхность инструмента периодически "отдыхает", что способствует увеличению ее стойкости. Обработка в условиях колебаний резко увеличивает эффективность охлаждающего, диспергирующего и пластифицирующего действия СОЖ вследствие облегчения ее доступа в зону контакта инструмента и заготовки.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет расширить технологические возможности за счет управления глубиной срезаемого слоя и микрорельефом внутренней поверхности, интенсифицировать процесс путем приложения постоянной статической нагрузки и переменной импульсной нагрузки, позволяющей повысить качество, производительность и добиться упрочнения обрабатываемой поверхности.
Источники информации, принятые во внимание:
1. А.с. СССР 824 969, МКИ3 А 46 В 7/10. Цилиндрическая щетка. Берков Б.В. 2809273-12; 08.08.79; 30.04.81. Бюл. №16 - прототип.
2. Киричек А.В., Лазуткин А.Г., Соловьев Д.Л. Статико-импульсная обработка и оснастка для ее реализации // СТИН, 1999, №6. - С.20-24.
3. Патент РФ 2 090 342. Лазуткин А.Г., Киричек А.В., Соловьев Д.Л. Гидроударное устройство для обработки деталей поверхностным пластическим деформированием. 1997. Бюл. №34.

Claims (1)

  1. Способ статико-импульсного иглофрезерования отверстий, включающий введение иглофрезы, содержащей корпус с гнездами, в каждом из которых свободно размещен стакан с пучком ворса, в обрабатываемое отверстие и придание ей продольной подачи, а обрабатываемой заготовке - вращательного движения, отличающийся тем, что используют иглофрезу, корпус которой выполнен в виде оправки с радиально расположенными гнездами, в поперечном сечении представляющими собой прямоугольник с закругленными углами и имеющими на внутренней поверхности выточки, а на наружной поверхности стакана, имеющего форму, ответную форме гнезда, выполнен буртик, в выточке гнезда располагают пружину сжатия, упирающуюся в упомянутый буртик стакана, при этом днище стакана выполняют под острым углом α к плоскости, перпендикулярной продольной оси стакана, с возможностью контакта с конической поверхностью с углом α волновода, который располагают в центральном продольном отверстии оправки, на торец волновода воздействуют бойком, соосно установленным в центральном продольном отверстии оправки, а на противоположный торец волновода воздействуют винтовой цилиндрической пружиной сжатия, при этом на оправке устанавливают кольцо с отверстиями для пучков ворса.
RU2005122809/02A 2005-07-18 2005-07-18 Способ статико-импульсного иглофрезерования RU2290279C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122809/02A RU2290279C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Способ статико-импульсного иглофрезерования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122809/02A RU2290279C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Способ статико-импульсного иглофрезерования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2290279C1 true RU2290279C1 (ru) 2006-12-27

Family

ID=37759739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005122809/02A RU2290279C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Способ статико-импульсного иглофрезерования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2290279C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2290279C1 (ru) Способ статико-импульсного иглофрезерования
RU2291764C1 (ru) Комбинированный инструмент для обработки отверстий иглофрезерованием с упрочнением
RU2290280C1 (ru) Иглофреза со статико-импульсным нагружением для обработки отверстий
RU2320459C1 (ru) Способ статико-импульсного иглофрезерования сферической поверхности
RU2291761C1 (ru) Комбинированный способ иглофрезерования с упрочнением отверстий
RU2287426C1 (ru) Способ статико-импульсного раскатывания
RU2320460C1 (ru) Устройство для статико-импульсного иглофрезерования сферической поверхности
RU2367565C1 (ru) Способ статико-импульсного иглофрезерования или упрочнения сферических поверхностей
RU2286237C1 (ru) Способ восстановления и упрочнения внутренних поверхностей отверстий статико-импульсным раскатыванием
RU2279961C1 (ru) Устройство для восстановления металлических внутренних поверхностей статико-импульсным раскатыванием
RU2286240C1 (ru) Способ поверхностного пластического деформирования
RU2324584C1 (ru) Способ статико-импульсного поверхностного пластического деформирования
RU2285601C1 (ru) Устройство для статико-импульсного раскатывания внутренних канавок
RU2283746C1 (ru) Устройство для поверхностного пластического деформирования
RU2291762C1 (ru) Способ импульсного иглофрезерования
RU2283748C1 (ru) Устройство для статико-импульсного раскатывания
RU2367561C1 (ru) Устройство для отделочной обработки сферических поверхностей
RU2367558C1 (ru) Способ импульсного иглофрезерования и упрочнения плоскостей
RU2287422C1 (ru) Вибрационное устройство для поверхностного пластического деформирования
RU2364492C1 (ru) Устройство для импульсного иглофрезерования
RU2287423C1 (ru) Способ вибрационной статико-импульсной обработки
RU2371297C1 (ru) Способ статико-импульсного иглофрезерования торцевой иглофрезой
RU2291766C1 (ru) Комбинированная иглофреза
RU2280551C1 (ru) Способ статико-импульсного раскатывания внутренних канавок
RU2371296C1 (ru) Устройство для статико-импульсного иглофрезерования торцевой иглофрезой

Legal Events

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

Effective date: 20070719