RU2510311C1 - Способ вибрационной обработки деталей резанием - Google Patents

Способ вибрационной обработки деталей резанием Download PDF

Info

Publication number
RU2510311C1
RU2510311C1 RU2013103395/02A RU2013103395A RU2510311C1 RU 2510311 C1 RU2510311 C1 RU 2510311C1 RU 2013103395/02 A RU2013103395/02 A RU 2013103395/02A RU 2013103395 A RU2013103395 A RU 2013103395A RU 2510311 C1 RU2510311 C1 RU 2510311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cutting
tool
cutting tool
subjected
khz
Prior art date
Application number
RU2013103395/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Павлович Козочкин
Фан Сагирович Сабиров
Олег Савельевич Кочетов
Вячеслав Геннадьевич Каймин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН")
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН")
Priority to RU2013103395/02A priority Critical patent/RU2510311C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510311C1 publication Critical patent/RU2510311C1/ru

Links

Landscapes

  • Lubricants (AREA)
  • Turning (AREA)
  • Milling Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлообрабатывающей промышленности и может быть использовано для высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов с повышенным качеством обрабатываемых поверхностей. Техническим результатом изобретения является снижение необходимых усилий резания и повышение динамической жесткости режущего инструмента, а также повышение чистоты обрабатываемой поверхности детали при высоких скоростях резания за счет изменения схемы процесса резания, в частности, за счет изменения организации процесса подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания и отвода снимаемой стружки. Это достигается посредством того, что в способе вибрационной обработки деталей резанием, заключающемся в обеспечении относительного перемещения обрабатываемой детали и режущего инструмента с одновременной подачей в зону резания на переднюю поверхность режущего инструмента смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС), подвергаемой вибрационному воздействию, вибрации сообщают дополнительной пластине, в диапазоне частот от 1 кГц до 40 кГц. Поверхность дополнительной пластины выполняют как продолжение передней поверхности режущей пластины, на которую подают СОТС, и по которой направляют сход стружки. СОТС и сходящую стружку подвергают вибрационному воздействию в указанном диапазоне частот. СОТС в зону резания подают свободным поливом на переднюю поверхность режущего инструмента.1 ил.

Description

Изобретение относится к области металлообрабатывающей промышленности и может быть использовано для высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов с повышенным качеством обрабатываемых поверхностей.
Из уровня техники известны устройства, в которых за счет высокой виброскорости инструмента, периодически превышающей скорость резания, между кромкой инструмента и отделяемым материалом периодически образуется зазор, в который проникает СОТС (смазочно-охлаждающая технологическая среда), подаваемая традиционным способом с смыванием детали и режущей кромки сверху (Подураев В.Н. Обработка резанием с вибрациями. М.: Машиностроение, 1970. Стр. 289-290 - аналог).
К недостаткам таких известных из уровня техники устройств следует отнести низкую эффективность воздействия СОТС на режущую кромку инструмента в процессе высокоскоростного резания, и невозможность получения высокого качества обрабатываемых поверхностей деталей из труднообрабатываемых материалов при высоких скоростях резания, превышающих задаваемую виброскорость инструмента.
Также из уровня техники известен способ вибрационного резания, включающий вращение обрабатываемой заготовки, поступательное и колебательное перемещение резца, и подачу СОТС под давлением (Кириллов А.К., Верещака А.С. и др. Разработка и исследование технологии сухого резания труднообрабатываемых материалов с компенсацией физических функций СОТС. // СТИН, №1.2009. С.35-40 - аналог).
К основным недостаткам известного способа следует отнести низкую эффективность СОТС, подаваемую традиционным способом с смыванием обрабатываемой детали и инструмента, низкую динамическую жесткость режущего инструмента, связанную с необходимостью его размещения на консольном волноводе, обеспечивающем колебательное относительно стружки перемещение резца, и невозможность получения высокого качества обрабатываемых поверхностей деталей из труднообрабатываемых материалов при высоких скоростях резания.
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является способ вибрационной обработки деталей резанием, заключающийся в обеспечении относительного перемещения обрабатываемой детали и режущего инструмента с одновременной подачей в зону резания на переднюю поверхность режущего инструмента смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС), подвергаемой вибрационному воздействию (SU 1342690 А1 07.10.1987 - прототип).
Недостатки прототипа:
- создание в СОТС импульсов высокого давления усложняет оборудование и исключает возможность применения способа на универсальных станках со сменным инструментом;
- создание в режущей пластине канала для подвода СОТС к передней поверхности потребует обработки изделия из твердого сплава и не позволит применять многогранные сменные пластины;
- способ не годится для тонкой обработки поверхности, т.к. отверстие для истечения СОТС может не перекрываться тонкими стружками;
- подача импульсов под большим давлением может приводить к смещению вершины инструмента и ухудшению качества поверхности.
В основу заявленного изобретения была положена задача по снижению необходимых усилий резания и повышению динамической жесткости режущего инструмента, а также повышение чистоты обрабатываемой поверхности детали при высоких скоростях резания за счет изменения схемы процесса резания, в частности за счет изменения организации процессов подачи СОТС в зону резания и отвода стружки.
Техническим результатом изобретения является снижение необходимых усилий резания и повышение динамической жесткости режущего инструмента, а также повышение чистоты обрабатываемой поверхности детали при высоких скоростях резания, за счет изменения схемы процесса резания, в частности за счет изменения организации процессов подачи СОТС в зону резания и отвода стружки.
Это достигается посредством того, что в способе вибрационной обработки деталей резанием, заключающемся в обеспечении относительного перемещения обрабатываемой детали и режущего инструмента с одновременной подачей в зону резания на переднюю поверхность режущего инструмента смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС), подвергаемой вибрационному воздействию, вибрации сообщают дополнительной пластине, в диапазоне частот от 1 кГц до 40 кГц, при этом поверхность дополнительной пластины выполняют как продолжение передней поверхности режущей пластины, на которую подают СОТС и по которой направляют сход стружки, причем СОТС и сходящую стружку подвергают вибрационному воздействию в указанном диапазоне частот, а СОТС в зону резания подают свободным поливом на переднюю поверхность режущего инструмента.
На чертеже изображена общая схема устройства для реализации способа вибрационной обработки деталей.
Устройство для реализации предложенного способа состоит из режущей пластины 1, закрепленной на теле державки 2 (например, с помощью прижима (на чертеже не показан)), которая установлена на основании 3 режущего инструмента. Исполнительный вибрационный узел выполнен в виде вибратора 5, состоящего из корпуса, заполненного средой (например, комплект пьезокерамических пластин), создающей гармонические колебания от генератора (на чертеже не показано), и соединенной с размещенным в ней штоком 6, проходящим с зазором через отверстие 7 в режущей пластине 1, и жестко соединенным с дополнительной вибрирующей пластиной 4 посредством гайки 8. Над поверхностью вибрирующей пластины 4 установлена гидравлическая система 6 подачи смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС) под давлением.
Предложенный способ реализуется следующим образом.
Генератором (на чертеже не показано) задается режим вынужденных колебаний, который посредством исполнительного узла-вибратора 5, передается через шток 6 на дополнительную вибрирующую пластину 4, при этом вибрации сообщают дополнительной вибрирующей пластине, в диапазоне частот от 1 кГц до 40 кГц.
Под действием вибраций стружка начинает работать как насос, нагнетая СОТС (смазочно-охлаждающая технологическая среда) (хорошо показала себя при работе в указанном диапазоне частот обычная вода с примесью мыла) в зону стружкообразования. За счет повышения давления в СОТС в одной из фаз работы вибратора, СОТС проникает во все поры и микротрещины в зоне стружкообразования. Это не позволяет этим микротрещинам «залечиваться (смыкаться)» в процессе прохождения стружки через зону вторичных пластических деформаций. Вибрации стружки позволяют СОТС проникать к вершине инструмента, ликвидируя адгезионный контакт стружки и передней поверхности инструмента, а также задней поверхности инструмента и обработанной поверхности детали, что снижает силы трения и повышает чистоту обработанной поверхности детали. Это значительно снижает сопротивление деформации стружки, силы трения и, соответственно, силы резания. Это позволяет охлаждать саму вершину режущего инструмента, повышая его стойкость (Вершина инструмента обычно бывает недоступной для СОТС из-за плотного примыкания обрабатываемого материала и стружки).
В процессе резания режущая пластина 1 контактирует с обрабатываемым изделием (на чертеже не показано) по задней поверхности и отделяемой стружкой своей передней поверхностью, находящейся в состоянии управляемых вынужденных колебаний, задаваемых генератором, относительно отделяемой стружки и колебаний, генерируемых самим процессом резания. В таких специально организованных условиях резания между режущей пластиной 1 в местах ее контакта со стружкой и поверхностью резания возникает зона переменного гидравлического давления, что способствует возникновению по всей площади контакта гидравлически упругого слоя из СОТС по типу «масляного клина». Этот слой стремится заполнить микротрещины, образующиеся, в том числе перед режущей кромкой, в материале обрабатываемого изделия, и стремится расширить их в фазе повышения давления в СОТС при вынужденных колебаниях, способствуя тем самым отделению стружки от обрабатываемого изделия и повышению чистоты обработанной поверхности. Проникновение СОТС в зону режущей кромки позволяет ей заполнять опережающую трещину, формирующуюся перед режущей кромкой. В результате перед режущей кромкой формируется жидкостной клин, острота которого определяется геометрией трещины, поэтому превосходит по остроте любое механически созданное лезвие. Под действием переменного давления СОТС, заполняющая жидкостной клин, будет стремиться расширить трещину, облегчая отделение стружки и снижая силу резания. Организация в процессе вибрационного резания устойчивого упругого слоя из СОТС по типу «масляного клина» обеспечивает защиту и охлаждение самой режущей кромки режущей пластины 1, обеспечивая повышение стойкости инструмента и качества обрабатываемой поверхности, в том числе из труднообрабатываемых материалов.
Таким образом, предлагаемый способ вибрационного резания обеспечивает проникновение СОТС непосредственно в зону резания, а именно в зону силового контакта режущей кромки инструмента с обрабатываемым изделием на глубину резания. Проникновение СОТС в зону резания при этом не зависит от скорости резания, поскольку зазор между взаимообращенными поверхностями режущей пластины и отделяемой стружки формируется не в результате кинематических вибраций инструмента, а под действием внутреннего усилия, создаваемого в результате вынужденных колебаний вибрирующей пластины, омываемой жидкофазной средой (СОТС). Причем конструкция устройств, реализующих предлагаемый способ, не требует снижения радиальной жесткости инструментального узла, поскольку отпадает необходимость закреплять режущий инструмент на волноводе вибратора.
Заявленный объект может быть использован для обработки резанием труднообрабатываемых высокопрочных сплавов практически любой структуры, включая ультрадисперсную структуру, с высокой скоростью резания, в том числе на автоматизированных линиях, с высоким качеством обрабатываемых поверхностей.

Claims (1)

  1. Способ вибрационной обработки деталей резанием, включающий относительное перемещение обрабатываемой детали и режущего инструмента с одновременной подачей в зону резания на переднюю поверхность режущего инструмента смазочно-охлаждающей технологической среды, подвергаемой вибрационному воздействию, отличающийся тем, что режущий инструмент снабжают дополнительной вибрирующей пластиной, выполненной в виде продолжения передней поверхности режущей пластины, на которую направляют сходящую стружку и которой сообщают вибрации в диапазоне частот от 1 кГц до 40 кГц, при этом смазочно-охлаждающую технологическую среду и сходящую стружку подвергают вибрационному воздействию в указанном диапазоне частот, а смазочно-охлаждающую технологическую среду в зону резания подают свободным поливом.
RU2013103395/02A 2013-01-25 2013-01-25 Способ вибрационной обработки деталей резанием RU2510311C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103395/02A RU2510311C1 (ru) 2013-01-25 2013-01-25 Способ вибрационной обработки деталей резанием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103395/02A RU2510311C1 (ru) 2013-01-25 2013-01-25 Способ вибрационной обработки деталей резанием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2510311C1 true RU2510311C1 (ru) 2014-03-27

Family

ID=50343044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013103395/02A RU2510311C1 (ru) 2013-01-25 2013-01-25 Способ вибрационной обработки деталей резанием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510311C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606367C1 (ru) * 2015-09-29 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ токарной обработки

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1342690A1 (ru) * 1986-01-27 1987-10-07 Горьковский политехнический институт им.А.А.Жданова Способ обработки материалов резанием
WO1995011102A1 (en) * 1993-10-22 1995-04-27 Kennametal Inc. Improved metal cutting tool assembly having an automatically adjustable chipbreaker
RU2364476C1 (ru) * 2008-04-21 2009-08-20 Нина Алексеевна Корюкина Сборный режущий инструмент (варианты)
RU2393066C1 (ru) * 2008-12-25 2010-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Резец для чистовой обработки
RU117841U1 (ru) * 2011-04-07 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Устройство для вибрационного резания цилиндрических деталей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1342690A1 (ru) * 1986-01-27 1987-10-07 Горьковский политехнический институт им.А.А.Жданова Способ обработки материалов резанием
WO1995011102A1 (en) * 1993-10-22 1995-04-27 Kennametal Inc. Improved metal cutting tool assembly having an automatically adjustable chipbreaker
RU2364476C1 (ru) * 2008-04-21 2009-08-20 Нина Алексеевна Корюкина Сборный режущий инструмент (варианты)
RU2393066C1 (ru) * 2008-12-25 2010-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Резец для чистовой обработки
RU117841U1 (ru) * 2011-04-07 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Устройство для вибрационного резания цилиндрических деталей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606367C1 (ru) * 2015-09-29 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ токарной обработки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Prihandana et al. Effect of low-frequency vibration on workpiece in EDM processes
CN102049531B (zh) 一种高速连续超声径向振动切削方法及其实现装置
CN102717115B (zh) 一种弱刚度零件高速断续超声振动切削加工方法
US2736144A (en) thatcher
Peng et al. Effect of vibration on surface and tool wear in ultrasonic vibration-assisted scratching of brittle materials
RU2013125522A (ru) Электроэрозионная обработка
JPWO2018147445A1 (ja) 超音波振動付与具及び超音波加工装置
JP6218052B2 (ja) ダイシング装置及びダイシング方法
RU2510311C1 (ru) Способ вибрационной обработки деталей резанием
JP2017154199A (ja) 振動加工装置及び振動加工方法
RU2528583C1 (ru) Устройство для вибрационной обработки деталей резанием
CN107175467B (zh) 一种微深槽超声空化辅助铣削抛光复合加工方法及装置
JP2002292501A (ja) 楕円振動切削加工法
JP2007216372A (ja) 超音波加振ユニット・超音波加振テーブルユニット・超音波加振水槽ユニット・超音波加振ホーンユニット
JP2000218442A (ja) 放電加工機及び放電加工のフラッシング方法
RU117841U1 (ru) Устройство для вибрационного резания цилиндрических деталей
JP2013236018A (ja) ダイシング装置及びダイシング方法
RU2522864C2 (ru) Способ электроэрозионной прошивки отверстий
JP2013236018A5 (ru)
Hara et al. Effect of cutting speed on ultrasonically added turning in soft magnetic stainless steel
CN204672963U (zh) 加工航空铝合金的超声振动车削装置
WO2016027205A4 (en) An apparatus for and a method of turning difficult-to-cut alloys
Nakwong et al. Effect of frequency to ultrasonic vibration-assisted wire-EDM
Chen et al. EDM machinabilities of EC-PCD using ultrasonic assisted EDM and bipolar pulse current EDM
Sadeghamalnik et al. Development of design and manufacturing support tool for optimization of ultrasonic machining (USM) and Rotary USM

Legal Events

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

Effective date: 20180126