RU2466007C1 - Способ центробежной абразивной объемной обработки пустотелых деталей - Google Patents

Способ центробежной абразивной объемной обработки пустотелых деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2466007C1
RU2466007C1 RU2011127192/02A RU2011127192A RU2466007C1 RU 2466007 C1 RU2466007 C1 RU 2466007C1 RU 2011127192/02 A RU2011127192/02 A RU 2011127192/02A RU 2011127192 A RU2011127192 A RU 2011127192A RU 2466007 C1 RU2466007 C1 RU 2466007C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
carrier
parts
grinding material
mass
Prior art date
Application number
RU2011127192/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Зиновьевич Зверовщиков (RU)
Владимир Зиновьевич Зверовщиков
Александр Евгеньевич Зверовщиков (RU)
Александр Евгеньевич Зверовщиков
Дмитрий Юрьевич Комаров (RU)
Дмитрий Юрьевич Комаров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ)
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 "Пензенский государственный университет" (ПГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ)
Priority to RU2011127192/02A priority Critical patent/RU2466007C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466007C1 publication Critical patent/RU2466007C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при отделочно-зачистной объемной обработке наружных поверхностей пустотелых деталей, преимущественно сложной формы, уплотненным шлифовальным материалом. Обрабатываемые детали загружают в контейнер с гранулированным шлифовальным материалом и технологической жидкостью. Контейнерам сообщают планетарное движение вокруг осей водила и контейнера, а водилу - переносное вращение вокруг оси, перпендикулярной оси водила. При сложном вращении контейнера происходит уплотнение рабочей загрузки, а на ее поверхности формируется скользящий слой. Объемную плотность пустотелой детали увеличивают путем введения в полость детали технологического тела, массой mт, которую определяют по расчетной зависимости. В результате обеспечивается погружение деталей в гранулированный шлифовальный материал и создаются условия для стабильной обработки наружных поверхностей пустотелых деталей. 2 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к отделочно-зачистной объемной обработке деталей уплотненным шлифовальным материалом, и может быть использовано для финишной обработки наружных поверхностей пустотелых деталей, преимущественно сложной формы.
Для повышения качества поверхности путем объемной обработки деталей гранулированными рабочими средами широкое распространение получила обработка в контейнерах с планетарным вращением [1, 2]. Рабочей загрузке, которая состоит из гранул шлифовального материала и деталей, сообщают сложное пространственное движение, при котором происходит ее интенсивное пересыпание в объеме контейнера с образованием высокоскоростного скользящего слоя на поверхности уплотненной массы, что приводит к контактному взаимодействию и перемещению гранул по поверхности деталей. При различной плотности абразивных гранул и обрабатываемых деталей происходит проскальзывание гранул относительно поверхности деталей, что приводит к обработке последних.
Недостатками известных способов являются отсутствие стабильности обработки на различных участках профиля и формирование вблизи центра масс пересыпающейся уплотненной загрузки зоны относительного покоя, в которой проскальзывание гранул относительно поверхности деталей существенно замедляется или полностью прекращается. Поэтому некоторые детали, попавшие в эту зону, будут иметь нестабильное качество поверхности или могут оказаться вообще необработанными, что потребует их повторной обработки или ручной дополировки, а это приводит к увеличению трудоемкости отделочно-зачистной операции.
Наиболее близким заявляемому изобретению является способ центробежной абразивной обработки деталей по авторскому свидетельству №1627382 [3]. При этом способе контейнерам с рабочей загрузкой сообщают планетарное движение, а водилу, в гнездах которого смонтированы опоры, несущие контейнеры, переносное вращение вокруг оси, перпендикулярной оси водила, что приводит к дополнительному циклическому перемещению уплотненной массы рабочей загрузки вдоль осей цилиндрических контейнеров. Возникающий при переносном движении водила осевой импульс вызывает разрушение зоны относительного покоя, что позволяет выровнять условия обработки деталей, загруженных в контейнеры, повысить производительность и стабильность обработки поверхностей деталей.
Недостатком известного способа является то, что он не позволяет эффективно обрабатывать пустотелые детали. Это связано с малой объемной плотностью подобных деталей, что приводит к эффекту «всплытия» деталей на поверхность уплотненной загрузки, а это препятствует контакту гранулированной среды с обрабатываемыми поверхностями.
Техническим результатом является уменьшение шероховатости поверхности и создание условий стабильной обработки пустотелых деталей, который достигается тем, что объемную плотность пустотелой детали увеличивают путем введения в полость детали технологического тела, массу mт которого определяют по формуле
mт≥ρa·(Vм+Vп)-mд,
где mт - масса тела, введенного во внутреннюю полость обрабатываемой детали; ρa - объемная плотность абразивного шлифовального материала (гранул); Vм - объем материала детали; Vп - объем внутренней полости детали; mд - масса обрабатываемой детали.
Предлагаемый способ позволяет обеспечить погружение деталей в шлифовальный материал и относительное перемещение поверхностей деталей и абразивных гранул в зоне скользящего слоя в контейнерах с планетарным вращением, так как плотности материала деталей и гранул будут существенно отличаться. При погружении деталей в гранулированную абразивную среду достигается копирование профиля детали и обеспечивается необходимое для обработки контактное давление на различных участках детали сложной формы. Технология объемной обработки позволяет механизировать трудоемкие отделочно-зачистные операции без применения ручной дополировки и обеспечить стабильное качество поверхности по всему контуру детали вследствие ее многократного переориентирования при вращении в уплотненной массе гранул в объеме контейнера.
Технологических решений со сходными отличительными признаками по патентной и научно-технической литературе не обнаружено, следовательно, заявляемый способ обладает существенными отличиями.
На фиг.1 приведена схема движения рабочей загрузки с образованием скользящего слоя, а на фиг.2 - схема закрепления технологического тела в полости детали.
Способ объемной обработки пустотелых деталей осуществляется следующим образом.
Обрабатываемые детали 1 (фиг.1) загружают в цилиндрический контейнер 2 с гранулированным шлифовальным материалом 3. Заливают технологическую жидкость и герметично закрывают контейнер. Контейнерам сообщают планетарное движение с угловыми скоростями ω1 и ω2 вокруг осей водила 4 и контейнера 5, соответственно, а водилу, несущему контейнеры, дополнительно сообщают переносное вращение с угловой скоростью ω3 вокруг оси 6, перпендикулярной оси водила. При сложном вращении контейнера происходит уплотнение рабочей загрузки с образованием сегмента в поперечном сечении контейнера. При этом происходит пересыпание рабочей загрузки в объеме контейнера, а на ее поверхности формируется движущийся с высокой скоростью скользящий слой 7, состоящий из абразивных гранул и обрабатываемых деталей. В этом слое происходит наиболее интенсивная обработка деталей абразивными гранулами вследствие их проскальзывания относительно друг друга. Это проскальзывание происходит при существенном различии плотностей обрабатываемого материала и материала гранул.
Пустотелые детали при центробежной обработке в контейнере с планетарным вращением "всплывают" на поверхность уплотненной загрузки и практически не обрабатываются. Для определения условий погружения предположим, что объем пустотелой детали равен объему монолитной детали. Тогда объем пустотелой детали Vпд представим в виде
Vпд=Vм+Vп,
где Vм - объем материала детали, Vп - объем внутренней полости детали.
Введем показатель средней плотности пустотелой детали ρпд. Тогда
Figure 00000001
где mд - масса обрабатываемой детали.
Способ установки и закрепления технологического тела 8 во внутренней полости детали 1 (фиг.2) зависит от размеров и формы этой полости. Например, закрепить технологическое тело можно с помощью винтов 9, расположенных "в распор". Для предотвращения истирания в процессе обработки головок винтов на них закрепляют резиновый чехол 10, например из резины.
После установки технологического тела среднюю плотность пустотелой детали определяют по выражению
Figure 00000002
где mт - масса технологического тела, введенного во внутренний объем обрабатываемой детали.
Для эффективной обработки деталей с внутренними полостями для их погружения в гранулированную среду необходимо, чтобы выполнялось условие
ρпд≥ρa,
где ρa - объемная плотность абразивного шлифовального материала (гранул).
Поэтому массу технологического тела, которое вводят во внутреннюю полость детали, определяют из условия
Figure 00000003
или
mт≥ρa·(Vм+Vп)-mд.
Пример.
Обрабатывалась пустотелая головка клюшки для игры в гольф из титанового сплава ВТ 10. Объем материала Vм детали составил при толщине стенки t=3 мм, Vм=138,300 см3, а объем пустот Vп=634,4 см3. Обработка производилась призмами трехгранными абразивными марки ПТ15×15 на керамической связке. Объемная плотность ρa гранулированного абразивного материала составила ρa=1,61 г/см3, а масса обрабатываемой детали mд=260 г.
Обработка пустотелой детали при частоте вращения водила установки nв=160 мин-1, частоте вращения контейнеров вокруг собственной оси nк=276 мин-1, в течение 30 мин не обеспечило существенного изменения качества поверхности, так на ней отчетливо просматриваются дефекты литья, а также сетка линии от разгара кокиля.
Установим в полости пустотелой детали технологическое тело массой
mт, рассчитанной из условия
mт≥ρa·(Vм+Vп)-mд,
или
mт≥1,610·(138,3+634,4)-260
или
mт≥984 г.
Принимаем mт=1000 г.
При этом на одинаковых технологических режимах при обработке в течение 20 мин формируется однородная шероховатость наружной поверхности обрабатываемой пустотелой головки клюшки для игры в гольф с Ra=0.8…1.0 мкм, что соответствует техническим требованиям на изделие.
Источники информации
1. Masahisa Matsunaga, Hisamine Kobayashi. High Speed Surfage Finishing Method. United State Patent Office №3513604, U.S.Cl, 51-313, Ynt.Cl. B24B 1/100, Patented May 26, 1970.
2. Авт.свид. №992172 (СССР) М.кл. В24В 31/08. Способ абразивной центробежно-планетарной обработки деталей и устройство для его осуществления/И.Е.Бондаренко, С.И.Фишбейн, Р.А.Подтеребков, Е.И.Фишбейн. - Опубл. в БИ №4, 1983.
3. Авт.свид. №1627382 (СССР), М.кл. В24В 31/104. Способ обработки деталей и устройство для его осуществления / А.Н.Мартынов, В.З.Зверовщиков, А.Е.Зверовщиков, А.Т.Манько. - Опубл. в БИ №6, 1991.

Claims (1)

  1. Способ центробежной абразивной объемной обработки пустотелых деталей, включающий загрузку детали и гранулированного шлифовального материала в контейнер, которому сообщают планетарное движение и переносное вращение с водилом вокруг оси, перпендикулярной оси водила, отличающийся тем, что объемную плотность обрабатываемой детали увеличивают путем введения в полость детали технологического тела, массу mт которого определяют по формуле:
    mт≥ρa·(Vм+Vп)-mд,
    где mт - масса тела, введенного во внутреннюю полость обрабатываемой детали; ρa - объемная плотность гранул абразивного шлифовального материала; Vм - объем материала детали; Vп - объем внутренней полости детали; mд - масса обрабатываемой детали.
RU2011127192/02A 2011-07-01 2011-07-01 Способ центробежной абразивной объемной обработки пустотелых деталей RU2466007C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127192/02A RU2466007C1 (ru) 2011-07-01 2011-07-01 Способ центробежной абразивной объемной обработки пустотелых деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127192/02A RU2466007C1 (ru) 2011-07-01 2011-07-01 Способ центробежной абразивной объемной обработки пустотелых деталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2466007C1 true RU2466007C1 (ru) 2012-11-10

Family

ID=47322223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011127192/02A RU2466007C1 (ru) 2011-07-01 2011-07-01 Способ центробежной абразивной объемной обработки пустотелых деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2466007C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741314C1 (ru) * 2020-06-19 2021-01-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" Способ полирования поверхностей деталей с гальваническим никелевым покрытием

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3546386A1 (de) * 1985-12-31 1987-07-02 Npk Elektronna Obrabotka Na Ma Verfahren und vorrichtung zur zentrifugal-schleifbearbeitung
SU1627382A1 (ru) * 1988-10-03 1991-02-15 Пензенский Политехнический Институт Способ обработки деталей и устройство дл его осуществлени
SU1641590A1 (ru) * 1988-03-02 1991-04-15 Предприятие П/Я В-8597 Способ центробежной обработки
US5454749A (en) * 1990-09-21 1995-10-03 Ohno; Ietatsu Grinding method and apparatus
RU2261789C1 (ru) * 2004-03-15 2005-10-10 Пензенский государственный университет Способ обработки деталей из цинка и цинковых сплавов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3546386A1 (de) * 1985-12-31 1987-07-02 Npk Elektronna Obrabotka Na Ma Verfahren und vorrichtung zur zentrifugal-schleifbearbeitung
SU1641590A1 (ru) * 1988-03-02 1991-04-15 Предприятие П/Я В-8597 Способ центробежной обработки
SU1627382A1 (ru) * 1988-10-03 1991-02-15 Пензенский Политехнический Институт Способ обработки деталей и устройство дл его осуществлени
US5454749A (en) * 1990-09-21 1995-10-03 Ohno; Ietatsu Grinding method and apparatus
RU2261789C1 (ru) * 2004-03-15 2005-10-10 Пензенский государственный университет Способ обработки деталей из цинка и цинковых сплавов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741314C1 (ru) * 2020-06-19 2021-01-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" Способ полирования поверхностей деталей с гальваническим никелевым покрытием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107186551A (zh) 一种陶瓷管内表面抛光装置及抛光方法
JP5005645B2 (ja) 磁気ディスク用ガラス基板の製造方法及び磁気ディスクの製造方法
CN103372806A (zh) 用于复杂曲面轮廓部件的表面处理的自动抛光设备
JP2016193486A (ja) 円柱部材の外周加工装置、及び円柱部材の製造方法
EP2915628B1 (en) Method and system for vibratory finishing of composite laminate parts
CN204893676U (zh) 一种振动光饰机
RU2466007C1 (ru) Способ центробежной абразивной объемной обработки пустотелых деталей
TW201708627A (zh) 基於非牛頓流體的拋光系統及其拋光方法
CN103991024A (zh) 调谐自锁螺钉制备工艺
CN103707003B (zh) 钨钛合金板的加工方法
Ji et al. Comparative study of magnetic abrasive finishing in free-form surface based on different polishing head
EP1932619B1 (en) An apparatus for distressing solid objects comprising a drum
CN102773802A (zh) 磨削砂轮的修整方法
RU2703065C1 (ru) Способ центробежной абразивной обработки колец подшипников качения
KR20190141310A (ko) 자기유변유체를 이용한 연마장치 및 그것을 이용한 연마방법
SU984832A1 (ru) Способ вибрационной обработки
JP2008194808A (ja) 「超音波加振溶液槽付き機械加工テーブル」
RU2698009C1 (ru) Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий
Chi et al. Study on float polishing of metal nanometer surface
Tarasovskii et al. Surface Machining of Corundum-Ceramic Components by Free Abrasive
JP5352892B2 (ja) 研削方法及び研削加工装置
CN109968131A (zh) 一种粉末冶金齿轮去除毛刺的方法
RU2401730C1 (ru) Способ центробежной абразивной обработки деталей
JP2000071164A (ja) 中空体の内面研磨方法
RU2261789C1 (ru) Способ обработки деталей из цинка и цинковых сплавов

Legal Events

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

Effective date: 20130702