RU2463142C2 - Способ плазменно-механической обработки - Google Patents

Способ плазменно-механической обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2463142C2
RU2463142C2 RU2010150627/02A RU2010150627A RU2463142C2 RU 2463142 C2 RU2463142 C2 RU 2463142C2 RU 2010150627/02 A RU2010150627/02 A RU 2010150627/02A RU 2010150627 A RU2010150627 A RU 2010150627A RU 2463142 C2 RU2463142 C2 RU 2463142C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
milling cutter
cutting
holes
edges
Prior art date
Application number
RU2010150627/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010150627A (ru
Inventor
Владимир Викторович Платонов (RU)
Владимир Викторович Платонов
Андрей Сергеевич Лавров (RU)
Андрей Сергеевич Лавров
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
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 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority to RU2010150627/02A priority Critical patent/RU2463142C2/ru
Publication of RU2010150627A publication Critical patent/RU2010150627A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463142C2 publication Critical patent/RU2463142C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Способ предназначен для плазменно-механической обработки и может быть использован при раскрое листового проката на оборудовании с числовым программным управлением и при изготовлении больших и сложных конструкций. Техническим результатом является ускорение и сокращение длительности технологического процесса и повышение качества раскроя листового проката. Осуществляют раскрой листового проката с механической обработкой кромок под сварку и с выполнением в нем отверстий посредством плазмотрона и фрезы. Плазмотрон и фреза связаны между собой с возможностью регулирования расстояния между ними и перемещения по заданному числовым программным управлением криволинейному контуру с движением плазмотрона в полярной системе координат относительно центра, совмещенного с центром фрезы. Сверление отверстий осуществляют плазменным выдуванием с последующим рассверливанием фрезой. 2 ил.

Description

Изобретение относится к плазменно-механическому раскрою листового проката и подготовке его для дальнейших операций технологического процесса на оборудовании с числовым программным управлением и может быть использовано при изготовлении больших и сложных конструкций (пролеты мостов, металлоконструкции зданий и опор).
Известны способы термического раскроя и подготовки кромок под сварку с помощью газовой или плазменной резки с последовательной обработкой несколькими горелками или в случае плазменной несколькими плазмотронами [http://www.svartek.ru/articles_view.php?id_articles=332]. Также выпускаются станки для термической резки с ЧПУ, дополнительно оснащенные сверлильными головками [http://met.tprom-sib.ru/SerRez.php]. В первом случае при резке и подготовке кромок несколькими плазмотронами (горелками) возникает большой локальный нагрев (несколько горелок или плазмотронов), который вызывает особенно для крупных (длинных) листовых заготовок коробление, а в случае применения среднеуглеродистых сталей и значительные термические превращения (закалку) кромок, что негативно сказывается на прочности соединения. Станки для термической резки, дополнительно оснащенные сверлильными головками, выполняют сверлильные переходы в сплошном материале, что их ограничивает по производительности (осевые нагрузки от сил резания при сверлении).
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение производительности при значительном сокращении общих затрат при производстве крупных металлоконструкций.
Технический результат достигается тем, что в способе плазменно-механического раскроя листового проката, включающем плазменную резку листового проката и механическую обработку кромок, где механическую обработку кромок под сварку совмещают с плазменной резкой, сверление отверстий осуществляют путем плазменного выдувания с последующим рассверливанием, при этом процесс осуществляют с использованием системы числового программного управления, на одном рабочем месте, за одну установку и в автоматическом цикле.
Заявляемый способ плазменно-механического раскроя совмещает механическую обработку кромок под сварку, сверление технологических отверстий с плазменной раскройкой металла. Данный способ позволяет исключить процесс правки металла, так как основное тепло, образовавшееся после плазменной резки, уносится фрезой в стружку, сам процесс обработки кромок под сварку осуществляется специальной фрезой, а получение отверстий осуществляется путем плазменного выдувания с последующим рассверливанием (тепло, выделенное при выдувании, уносится в стружку рассверливанием). В результате весь процесс происходит с одной установки листового проката, на одном рабочем месте и в автоматическом цикле под управлением системы ЧПУ.
Патентный анализ показал, что заявляемый способ плазменно-механического раскроя листового проката с ЧПУ не имеет прямых аналогов и отличается от традиционных способов совмещением плазменной резки с механической обработкой кромок для последующей сварки, а также совмещением данного процесса со сверлением технологических отверстий. При этом способ осуществляется в автоматическом режиме под управлением системы числового программного управления.
Таким образом, заявляемый способ плазменно-механического раскроя листового проката с ЧПУ соответствует критерию «новизна».
Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлен общий вид установки при обработке листового материала. На фиг.2 показана обработка отверстий.
Сущность изобретения заключается в том, что плазменная струя разрезает лист (от 3 до 25 мм), образуя сквозную канавку, за ней идет специальная концевая фреза, которая удаляет нагретые до температуры плавления кромки канавки в стружку, тем самым значительно уменьшая локальный нагрев и, как следствие, искривление листа после резки. Расстояние между плазменной струей и специальной фрезой 100-150 мм. Это позволяет основное количество тепла отправить в стружку.
Способ осуществляют следующим образом.
По траектории - прямолинейной, криволинейной, круговой, зависящей от формы детали, движется плазмотрон 1. Движение плазмотрона происходит в полярной системе координат, по заранее заданной траектории, относительно центра, совмещенного с центром фрезы. При этом плазмотрон и мотор-шпиндель 2 имеют между собой связь - винт-гайка 3, посредством которой происходит регулирование расстояния между этими элементами. Расстояние зависит от физико-химических свойств обрабатываемого материала и от траектории движения концевой фрезы. Изменение угла происходит в полярной системе координатах, то есть вращение плазмотрона вокруг специальной фрезы в установке происходит посредством двигателя 4, за счет зубчатой (зубчато-ременной) передачи между ним и «узлом вращения плазмотрона». Основное движение - движение специальной концевой фрезы 5, вращение которой придает мотор-шпиндель, выполняется по траектории, заданной числовым программным управлением (ЧПУ) (фиг.1). Плазмотрон заканчивает работу раньше, чем фреза. С помощью ЧПУ реализуются два процесса (движение фрезы как основное и движение плазмотрона как вспомогательное). Движение специальной фрезы происходит в прямоугольной системе координат, по сквозной канавке, которая образована плазменной струей. Фреза имеет специальную форму режущей кромки, которая позволяет сразу получить скосы под сварку. В конечном итоге получают изделие с подготовленными кромками для последующей сварки 6.
Так как в работе используют большой по размерам листовой прокат (до 24 м в длину), то смещение их во время обработки после окончания работы плазмотрона не происходит. Это также связано с тем, что определяющим производительность способа является скорость движения (резки) плазмотрона (1,5 м/мин при толщине листа 25 мм), которая поддерживается высокоскоростным фрезерованием (скорость вращения фрезы 500-1000 об/мин, подача 1,5 м/мин, равная скорости резки плазмотроном). При этом металл по краям кромки нагрет до температуры плавления, силы резания незначительны, сдвига детали не происходит.
При обработке отверстий (фиг.2) движение плазмотрона 1 происходит по заданной траектории от начальной точки движения к конечной по контуру получаемого отверстия. Затем следует обработка отверстия концевой фрезой 2. Вся обработка ведется последовательно в прямоугольной системе координат.
При использовании небольших деталей до 800×800 мм (зависит от толщины) при помощи ЧПУ отслеживают движение плазмотрона и гасят дугу до окончания пути, не прорезая контур до конца. Это дает возможность избежать сдвига детали во время фрезерования. Когда плазмотрон дойдет до конца паза, то с помощью ЧПУ резко сбрасывают подачу и заканчивают контур фрезерования паза без предварительной прорезки паза.
Основные преимущества способа плазменно-механического раскроя листового проката с ЧПУ:
1) сокращение длительности (трудоемкости) технологического процесса раскроя листового проката за счет совмещения механической обработки кромок под сварку с раскройкой металла;
2) уменьшение коробления листа после обработки;
3) совмещение резки и подготовки кромок к последующей сварке;
4) сверление технологических отверстий совмещено с данным процессом;
5) сокращение общей трудоемкости до 10 раз и более, так как весь процесс происходит в автоматическом цикле под управлением системы ЧПУ и на одном рабочем месте и за одну установку.

Claims (1)

  1. Способ плазменно-механической обработки, включающий раскрой листового проката с механической обработкой кромок под сварку и с выполнением в нем отверстий посредством плазмотрона и фрезы, связанных между собой с возможностью регулирования расстояния между ними и перемещения по заданному числовым программным управлением криволинейному контуру с движением плазмотрона в полярной системе координат относительно центра, совмещенного с центром фрезы, и сверление отверстий путем плазменного выдувания с последующим рассверливанием фрезой.
RU2010150627/02A 2010-12-09 2010-12-09 Способ плазменно-механической обработки RU2463142C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150627/02A RU2463142C2 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Способ плазменно-механической обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150627/02A RU2463142C2 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Способ плазменно-механической обработки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010150627A RU2010150627A (ru) 2012-06-20
RU2463142C2 true RU2463142C2 (ru) 2012-10-10

Family

ID=46680609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150627/02A RU2463142C2 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Способ плазменно-механической обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463142C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU572352A1 (ru) * 1976-03-05 1977-09-15 Semin Vladimir V Способ обработки стальных изделий
SU1458084A1 (ru) * 1987-04-27 1989-02-15 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Способ плазменно-механической обработки
SU1742000A1 (ru) * 1988-07-12 1992-06-23 Восточно-Сибирский технологический институт Способ плазменной вырезки металлов и установка дл его осуществлени
RU2011481C1 (ru) * 1991-12-02 1994-04-30 Российский Университет Дружбы Народов Устройство для сверления
RU2220835C2 (ru) * 2000-07-11 2004-01-10 ООО "Тольяттинский механический завод" Способ компоновки автоматизированных установок для изготовления и обработки плоских деталей и установка воздушно-плазменной резки для его осуществления
RU2279970C2 (ru) * 2000-07-31 2006-07-20 Дженерал Электрик Компани Роботизированный станок со ступенчатой подачей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU572352A1 (ru) * 1976-03-05 1977-09-15 Semin Vladimir V Способ обработки стальных изделий
SU1458084A1 (ru) * 1987-04-27 1989-02-15 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Способ плазменно-механической обработки
SU1742000A1 (ru) * 1988-07-12 1992-06-23 Восточно-Сибирский технологический институт Способ плазменной вырезки металлов и установка дл его осуществлени
RU2011481C1 (ru) * 1991-12-02 1994-04-30 Российский Университет Дружбы Народов Устройство для сверления
RU2220835C2 (ru) * 2000-07-11 2004-01-10 ООО "Тольяттинский механический завод" Способ компоновки автоматизированных установок для изготовления и обработки плоских деталей и установка воздушно-плазменной резки для его осуществления
RU2279970C2 (ru) * 2000-07-31 2006-07-20 Дженерал Электрик Компани Роботизированный станок со ступенчатой подачей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010150627A (ru) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dubey et al. Robust parameter design and multi-objective optimization of laser beam cutting for aluminium alloy sheet
EP2485864B1 (en) Controlling rules and variables for cutting
PL1796867T3 (pl) Sposób określania i sposób ustawiania wzajemnego położenia osi roboczej wiązki laserowej i osi strugi gazu procesowego w obrabiarce laserowej oraz obrabiarka laserowa z urządzeniami do realizacji sposobów
JP2008200712A (ja) レーザ加工方法及びレーザ加工装置
US20190039171A1 (en) Machining Metal Removal Control
CN101092023A (zh) 钛合金高速切削工艺方法
CN114749806B (zh) 一种在带热障涂层涡轮叶片上制备冷却膜孔的方法
CN104668709A (zh) 一种厚钢板切割工艺
CN102950318A (zh) 在涡轮叶片的生产中用于铣削坯料的方法
JP5549527B2 (ja) 溝加工方法
RU2463142C2 (ru) Способ плазменно-механической обработки
Badgujar et al. Abrasive Water jet Machining-A State of Art
JP2011041952A (ja) H形鋼の開先加工方法
RU2641444C2 (ru) Способ механической обработки стальной заготовки с дроблением стружки
CN102133673A (zh) 炮弹铜合金导带tig自动堆焊方法
CN108067633A (zh) 一种表面微结构及其阵列振动加工方法
US20230064501A1 (en) Edge shaping using material processing systems
Iosub et al. Plasma cutting of composite materials
KR100743366B1 (ko) 테일러웰드블랭크 부품제조를 위한 고장력 강판의 레이저용접 방법
CN105562882A (zh) 一种箱型柱腹板切割下料的方法
RU2578875C1 (ru) Способ механической обработки с дроблением стружки
RU2463129C1 (ru) Способ обработки профильного вала со сторонами равной ширины
CN103658996A (zh) 锯片基体氮气激光切割加工装置
RU2695092C1 (ru) Способ обрезки облоя штампованных поковок из титановых сплавов
CN107225363A (zh) 一种膨胀套生产工艺

Legal Events

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

Effective date: 20151210