RU2306202C1 - Способ фрезерования винтов - Google Patents

Способ фрезерования винтов Download PDF

Info

Publication number
RU2306202C1
RU2306202C1 RU2006105162/02A RU2006105162A RU2306202C1 RU 2306202 C1 RU2306202 C1 RU 2306202C1 RU 2006105162/02 A RU2006105162/02 A RU 2006105162/02A RU 2006105162 A RU2006105162 A RU 2006105162A RU 2306202 C1 RU2306202 C1 RU 2306202C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
axis
workpiece
blank
angle
Prior art date
Application number
RU2006105162/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Сергеевич Степанов (RU)
Юрий Сергеевич Степанов
Андрей Викторович Киричек (RU)
Андрей Викторович Киричек
Александр Сергеевич Тарапанов (RU)
Александр Сергеевич Тарапанов
Геннадий Андреевич Харламов (RU)
Геннадий Андреевич Харламов
Михаил В чеславович Бородин (RU)
Михаил Вячеславович Бородин
Борис Иванович Афанасьев (RU)
Борис Иванович Афанасьев
Дмитрий Сергеевич Фомин (RU)
Дмитрий Сергеевич Фомин
Сергей Иванович Брусов (RU)
Сергей Иванович Брусов
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 RU2006105162/02A priority Critical patent/RU2306202C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306202C1 publication Critical patent/RU2306202C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Milling Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технологии машиностроения, обработке винтов с круглой винтовой поверхностью с большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной для винтовых насосов. Способ включает вращательные движения обрабатываемой заготовки и режущего инструмента и его прямолинейное движение подачи вдоль оси обрабатываемой заготовки. Для расширения технологических возможностей при обработке используют периферийную поверхность инструмента в виде цилиндрической фрезы, ось шпинделя которой располагают под углом наклона винтовой линии. При этом цилиндрическую фрезу устанавливают в колебательной головке и снабжают индивидуальным приводом главного движения в виде вращения инструмента. Головке с инструментом дополнительно сообщают колебательное движение, кинематически связанное и согласованное с вращением заготовки, относительно колебательной оси, перпендикулярной и проходящей через ось инструмента в точке ее пересечения с плоскостью, содержащей ось заготовки и перпендикуляр, соединяющий оси заготовки и инструмента при нулевом колебательном угле. При этом максимальный колебательный угол определяют по приведенной формуле. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано при обработке рабочих поверхностей винтов с круглой винтовой поверхностью с большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной винтовых насосов цилиндрическими фрезами с колебательным движением инструмента на токарных, шлифовальных станках и обрабатывающих центрах.
Известно устройство и способ обработки винтов с круглой винтовой поверхностью с большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной, при котором винтовую поверхность нарезают резцом, установленным в планшайбе шпинделя токарного станка, причем ось планшайбы отнесена от оси обрабатываемой заготовки на величину эксцентриситета сечения винта. Резцовая планшайба совершает вращательное движение вокруг смещенной оси и поступательное движение вдоль оси обрабатываемой детали, кинематически связанное с вращением заготовки [1].
Недостатками известного устройства и способа обработки являются: большая трудоемкость процесса обработки и низкая производительность, которая связана с невысокой стойкостью резцового инструмента, ведущей к снижению точности обработки и быстрой потере режущих свойств.
Известно устройство и способ обработки винтов героторных винтовых насосов, включающий вращательные движения обрабатываемой детали и режущего инструмента и прямолинейное движение подачи режущего инструмента вдоль оси обрабатываемой детали, причем обработку осуществляют торцевой поверхностью режущего инструмента, ось шпинделя которого расположена под острым углом ε к прямой, перпендикулярной оси вращения детали, при этом инструменту сообщают согласованное с вращением обрабатываемой детали вращательное планетарное движение из условия перемещения оси шпинделя инструмента вокруг упомянутой прямой, кроме того, вращательное планетарное движение режущего инструмента дополнительно согласовывают с вышеупомянутой прямолинейной подачей, причем обработку осуществляют частью боковой поверхности режущего инструмента, а величину угла ε определяют по формуле: ε=arcsin(h/Do), где h - высота профиля винтовой поверхности детали; Dо - диаметр образующей поверхности инструмента [2].
Недостатками известного устройства и способа являются: невысокая стойкость фрезерной торцовой наладки, ведущая к быстрой потере режущих свойств из-за быстрого затупления острых углов между торцовой и боковой режущими поверхностями фрезы, и большая трудоемкость процесса переточек, ведущие к снижению точности обработки и производительности.
Задачами изобретения являются расширение технологических возможностей обработки открытых винтовых поверхностей, в частности винтов с круглой рабочей винтовой поверхностью с большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной винтовых насосов, увеличение стойкости инструментальной наладки, повышение производительности, точности и качества обработки.
Поставленная задача решается с помощью предлагаемого способа фрезерования винтов с круглой винтовой поверхностью диаметром d с большим шагом и малым расстоянием h между вершиной и впадиной, включающего вращательные движения обрабатываемой заготовки и режущего инструмента и прямолинейное движение подачи режущего инструмента вдоль оси обрабатываемой заготовки, причем обработку осуществляют периферийной поверхностью цилиндрической фрезы диаметром Dи, ось шпинделя которой расположена под углом наклона винтовой линии, при этом упомянутая фреза установлена в колебательной головке и имеет индивидуальный привод главного движения резания - вращение инструмента, кроме того, головке с инструментом дополнительно сообщают колебательное движение, кинематически связанное и согласованное с вращением заготовки, относительно колебательной оси, перпендикулярной и проходящей через ось инструмента в точке пересечения с плоскостью, содержащей ось заготовки и перпендикуляр, соединяющий оси заготовки и инструмента при нулевом колебательном угле, который определяется по формуле:
Figure 00000002
где d - диаметр винтовой поверхности, мм;
Dи - диаметр режущего инструмента фрезы, мм;
h - расстояние между вершиной и впадиной, обрабатываемой винтовой поверхности, мм.
Сущность предлагаемого способа обработки винтов винтовых насосов поясняется чертежами.
На фиг.1 приведена схема обработки заготовки винта винтового насоса с круглой винтовой поверхностью, большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной цилиндрической фрезой с помощью колебательного устройства и показано положение инструмента под нулевым колебательным углом наклона, поперечное сечение; на фиг.2 - вид по А на фиг.1, кинематическая схема колебательной головки для реализации способа фрезерования винтов; на фиг.3 - положение инструмента при обработке заготовки винта предлагаемым способом при максимальном колебательном угле наклона инструмента и повороте заготовки на 180° вокруг собственной оси относительно положения, показанного на фиг.1.
Предлагаемый способ предназначен для обработки винтов 1 с круглой винтовой поверхностью с большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной винтовых насосов высоко производительным инструментом - цилиндрической фрезой 2.
Формообразование поверхности винта осуществляется по методу обката при согласованном движении режущего инструмента 2 и обрабатываемой заготовки 1, при этом инструменту 2, помимо главного движения резания - вращения вокруг его оси со скоростью Vи, дополнительно сообщают колебательное движение, которое состоит из колебательного возвратно-вращательного движения вокруг точки С осцилляции со скоростью Sи.
Обрабатываемой заготовке 1 сообщают вращательное движение вокруг ее центральной оси вращения Оз со скоростью круговой подачи заготовки Sз. Для получения винтовой образующей по длине заготовки 1 инструменту 2 сообщают прямолинейное движение вдоль оси заготовки 1 со скоростью продольной осевой подачи So.
Ось шпинделя инструмента 2 расположена под углом αв наклона винтовой линии.
В качестве режущего инструмента используют цилиндрическую фрезу диаметром Dи, установленную в колебательной головке 3 под углом наклона винтовой линии и имеющую индивидуальный привод Мр главного движения резания - вращения инструмента. Дополнительное колебательное возвратно-вращательное движение головки 3 с инструментом 2 согласовано с вращением заготовки и кинематически связано с ней (не показано) из условия - одно колебательное движение за один оборот заготовки. Колебательное движение - это поворот головки относительно колебательной оси К-К, перпендикулярной и проходящей через продольную ось вращения инструмента 2 в точке С пересечения с плоскостью, содержащей ось заготовки Оз и перпендикуляр, соединяющий оси заготовки и инструмента при нулевом колебательном угле. Одно колебательное движение - это движение из положения, показанного на фиг.1, при нулевом угле наклона инструмента до положения, показанного на фиг.3, максимального угла наклона βmax и возврат обратно в нулевое положение. За одно колебательное движение инструмента головка переместится со скоростью So в продольном направлении на величину шага t винтовой поверхности.
Колебательный угол наклона головки с инструментом определяется по формуле:
Figure 00000002
где d - диаметр винтовой поверхности, мм;
Dи - диаметр режущего инструмента фрезы, мм;
h - расстояние между вершиной и впадиной, обрабатываемой винтовой поверхности, мм.
Таким образом, при обкате инструментом поверхности винта образуется эксцентричная винтовая поверхность с высотой профиля h, определяемой расстоянием между наиболее удаленной и наиболее приближенной по отношению к оси заготовки точками режущей кромки инструмента, а формирование винтовой поверхности заготовки осуществляется фрезерованием цилиндрической фрезой.
Предлагаемый способ предназначен для обработки винтов с круглой винтовой поверхностью с большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной винтовых насосов. Для образования винтовой поверхности режущему инструменту сообщают прямолинейное движение осевой подачи вдоль оси винта в направлении захода витка, причем величину подачи выбирают равной шагу винта за один оборот заготовки.
Предлагаемый способ позволяет в полной мере использовать преимущества многолезвийной обработки при нарезании рабочих поверхностей винтов винтовых насосов. Реализуется принцип разделения снимаемого припуска на зуб инструмента и облегчается деление стружки. Способ обеспечивает регулирование угла наклона режущей кромки инструмента относительно обрабатываемой поверхности.
Достоинством предлагаемого способа обработки винтов винтовых насосов является высокая производительность обработки, которая связана с высокой стойкостью многозубого инструмента и возможностью достижения высоких скоростей резания.
Пример. 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 d поперечного сечения винта - ⌀27-0,05 мм, наружный диаметр заготовки D=30,3 мм, высота профиля h=1,65 мм, шаг t=28±0,01 мм; винтовая поверхность однозаходная, левого направления; материал - сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-74, твердость НВ 207-228, масса 5,8 кг. Обработка производилась на модернизированном токарном станке мод. 16К20 при помощи колебательной головки, обеспечивающей регулирование угла наклона инструментального шпинделя относительно оси обката. Инструмент - фреза концевая ГОСТ 17026-71, наружный диаметр - 25 мм, число зубьев z=4, материал - сталь быстрорежущая Р6М5 ГОСТ 19265-73, угол наклона осциллирующей оси ускорительной головки - 15°18'.
Частота вращения инструментального шпинделя nи=250 об/мин, осциллирующая подача инструмента Sи=2,16 об/мин, круговая подача заготовки Sз=2 об/мин, подача инструмента вдоль оси заготовки на оборот детали So=28 мм/об. Основное время обработки винта составило To=20,7 мин (против
Figure 00000003
по базовому варианту при нарезании винта резцовой головкой на токарном станке модели 16К20). Полученное снижение основного времени составило ΔTo=18,0 мин.
При обработке были отмечены благоприятные условия резания, минимальный износ режущей части инструмента, удобство управления процессом обработки.
Благодаря применению предлагаемого способа улучшилось качество обработанной поверхности за счет более равномерного распределения снимаемого припуска на зуб фрезы и сохранения размерной точности режущей части инструмента вследствие его высокой стойкости. Предлагаемый способ позволяет интенсифицировать режимы резания и достигать высокой точности.
Способ легко переводится в автоматический цикл обработки.
Источники информации
1. Д.Ф.Балденко, М.Г.Бидман, В.Л.Калишевский и др. Винтовые насосы. - М.: Машиностроение, 1982. - С.122-123, рис.73.
2. Патент РФ 2209129, МПК7 В23С 3/00, В23G 1/32. Способ обработки винтов героторных винтовых насосов. Клевцов И.П., Брусов С.И., Тарапанов А.С., Харламов Г.А. Заявка 2001135579/02; 21.12.2001; 27.07.2003. Бюл. №21 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ фрезерования винтов с круглой винтовой поверхностью с большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной, включающий вращательные движения обрабатываемой заготовки и режущего инструмента и прямолинейное движение подачи режущего инструмента вдоль оси обрабатываемой заготовки, отличающийся тем, что для обработки используют периферийную поверхность инструмента в виде цилиндрической фрезы, ось шпинделя которой располагают под углом наклона винтовой линии, при этом упомянутую цилиндрическую фрезу устанавливают в колебательной головке и снабжают индивидуальным приводом главного движения резания в виде вращения инструмента, головке с инструментом дополнительно сообщают колебательное движение, кинематически связанное и согласованное с вращением заготовки, относительно колебательной оси, перпендикулярной и проходящей через ось инструмента в точке ее пересечения с плоскостью, содержащей ось заготовки и перпендикуляр, соединяющий оси заготовки и инструмента при нулевом колебательном угле, при этом максимальный колебательный угол определяют по формуле
    Figure 00000004
    где d - диаметр винтовой поверхности, мм;
    Du - диаметр режущего инструмента фрезы, мм;
    h - расстояние между вершиной и впадиной обрабатываемой винтовой поверхности, мм.
RU2006105162/02A 2006-02-20 2006-02-20 Способ фрезерования винтов RU2306202C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006105162/02A RU2306202C1 (ru) 2006-02-20 2006-02-20 Способ фрезерования винтов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006105162/02A RU2306202C1 (ru) 2006-02-20 2006-02-20 Способ фрезерования винтов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2306202C1 true RU2306202C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38695151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006105162/02A RU2306202C1 (ru) 2006-02-20 2006-02-20 Способ фрезерования винтов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306202C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105965074A (zh) * 2016-06-22 2016-09-28 重庆建设工业(集团)有限责任公司 直角螺旋面的加工方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105965074A (zh) * 2016-06-22 2016-09-28 重庆建设工业(集团)有限责任公司 直角螺旋面的加工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1125666B1 (en) Machining device and machining method
HU229112B1 (en) Thread milling tool having helical flutes
US8186251B2 (en) Device for machining rotationally symmetrical surfaces of a workpiece
US20060140734A1 (en) Milling method used for producing structural components
US3613222A (en) Method for making a lightweight optical mirror
JP5646251B2 (ja) 内径面加工用ツールおよび内径面加工装置
RU2306202C1 (ru) Способ фрезерования винтов
US3303522A (en) Vibrating tapping machine
RU2306201C1 (ru) Устройство для фрезерования винтов
JPH0565287B2 (ru)
BRPI0614698A2 (pt) processo e dispositivo para produção de roscas, particularmente para brocas ou similar
RU2306199C1 (ru) Способ фрезерования винтов с круглой винтовой поверхностью
RU2387522C1 (ru) Устройство для фрезерования комплекта винтов
RU2306200C1 (ru) Устройство для фрезерования винтов с круглой винтовой поверхностью
US8100156B2 (en) Cylindrical cutter with helical cutting line
RU2381877C1 (ru) Способ обработки комплекта винтов
RU2209129C1 (ru) Способ обработки винтов героторных винтовых насосов
CN113523377A (zh) 一种用于大余量铸件毛坯的摆线加工方法
JPH05504733A (ja) 形状穴開けまたは回転装置
RU2162400C2 (ru) Способ плоского шлифования
RU2291764C1 (ru) Комбинированный инструмент для обработки отверстий иглофрезерованием с упрочнением
CN210548189U (zh) 搓板式数控深孔切槽镗刀
CN221559850U (zh) 一种镗孔及外牙加工一体式刀具
RU2153969C2 (ru) Способ шлифования тел вращения некруглого сечения
US3618189A (en) Gear making

Legal Events

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

Effective date: 20080221