RU2514256C1 - Способ обработки сложных криволинейных поверхностей - Google Patents

Способ обработки сложных криволинейных поверхностей Download PDF

Info

Publication number
RU2514256C1
RU2514256C1 RU2012157928/02A RU2012157928A RU2514256C1 RU 2514256 C1 RU2514256 C1 RU 2514256C1 RU 2012157928/02 A RU2012157928/02 A RU 2012157928/02A RU 2012157928 A RU2012157928 A RU 2012157928A RU 2514256 C1 RU2514256 C1 RU 2514256C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
profile
tool
cone
plane
milling
Prior art date
Application number
RU2012157928/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Константинович Амбросимов
Константин Сергеевич Амбросимов
Алексей Игоревич Бугаков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ)
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 "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ)
Priority to RU2012157928/02A priority Critical patent/RU2514256C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2514256C1 publication Critical patent/RU2514256C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Milling Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для фрезерования глубоких карманов, например штампов и пресс-форм. Способ включает использование концевой радиусной фрезы, которой сообщают три одновременно согласованных движения подачи с двумя поступательными и вращательным, обеспечивающими касание в каждой точке обрабатываемого профиля. Фрезерование осуществляют с обкатом криволинейного участка профиля и одновременным проскальзыванием по профилю. Вращательное движение производят по образующей конуса, которая является геометрическим местом последовательных положений оси фрезы. Центр радиусной части фрезы помещают в вершине конуса. Плоскость вращательного движения располагают перпендикулярно плоскости поступательных движений. В результате обеспечивается повышение производительности и стойкости инструмента. 4 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для обработки сложных криволинейных поверхностей глубоких карманов, например штампов и пресс-форм фрезерованием.
Наиболее близким аналогом является способ обработки сложных криволинейных поверхностей [1]. Способ осуществляется вращающимся инструментом, например фрезой с комбинированной формой производящей поверхности и с тремя одновременными нелинейно-согласованными формообразующими движениями, двумя поступательными и одним вращательным, расположенными в одной плоскости профилирования с возможностью перекатывания прямолинейной образующей инструмента по обработанной поверхности. Инструмент имеет две конические и тороидальную радиусную поверхность, прямолинейные образующие выполнены под углом, величина которого должна быть равна или меньше минимального угла между касательными к противоположным сторонам профиля обрабатываемой поверхности в точках их сопряжении с вогнутыми участками профиля. Недостатком данного способа является невозможность обработки глубоких пазов и карманов.
Способ фрезерования фасонных ручьев сложной формы с криволинейными участками профиля, включающий использование инструмента тела вращения с криволинейной производящей поверхностью с тремя одновременно согласованными движениями подачи, двумя поступательными и вращательным, обеспечивающими касание в каждой точке обрабатываемого профиля для расширения технологических возможностей способа с целью обработки глубоких карманов и повышения стойкости инструмента, применяют концевую радиусную фрезу, а фрезерование осуществляют с обкатом криволинейного участка профиля, и одновременным проскальзыванием по профилю, при этом вращательное движение производят по образующей конуса, которая является геометрическим местом последовательных положений оси фрезы, а центр радиусной части фрезы помещают в вершине конуса, причем плоскость вращательного движения располагают перпендикулярно плоскости поступательных движений.
Предлагаемый способ позволяет вести высокопроизводительную обработку глубоких ручьев и карманов за счет повышения стойкости режущего инструмента, которое обеспечивается постоянным перемещением вершины режущей кромки относительно поверхности резания.
На фиг.1-3 изображены схемы последовательных этапов обработки сложной криволинейной поверхности в плоскости профилирования, на фиг.4 - обобщенная схема изменения угла вращательного движения по образующей конуса, обеспечивающего максимальное смещение вершины режущей кромки в направлении срезаемого слоя относительно поверхности резания.
Обработка профиля поверхности (фиг.1-3) осуществляется инструментом в виде тела вращения с цилиндрической и сферической производящей поверхностью, т.е. концевой радиусной фрезой. Обработку производят на фрезерном станке с ЧПУ с вертикальной осью вращения шпинделя, с поворотным глобусным столом, одновременным программным управлением по пяти координатам. Инструменту сообщают главное движение Dr, подводят к заготовке, используя перемещения Dgy, Dsx и вращательное движение Dsω по образующей конуса, которая является геометрическим местом последовательных положений оси фрезы с угловой амплитудой W1 таким образом, чтобы инструмент совершил врезание до касания цилиндрической производящей поверхности противоположных сторон профиля номинальной поверхности (фиг.1). Далее инструменту продолжают сообщать движения Dsy, Dsx и Dsω, которые согласованы таким образом, чтобы инструмент постоянно касался боковых сторон профиля номинальной поверхности, осуществляя обкат и одновременное проскальзывание по криволинейному профилю, с изменением угловой амплитуды вращательного движения по образующей конуса до W2 (фиг.2) и далее при обработке до дна профиля W3 (фиг.3).
При моделировании траектории относительного движения инструмента необходимо рассчитывать максимально возможные угловые амплитуды поворота оси инструмента W1, W2, W3 по образующей конуса, вершина которого находится в центре радиусного участка инструмента, соблюдая при этом условия касания инструментом противоположных сторон профиля (фиг.4), т.к. это обеспечивает максимально возможное перемещение вершин режущих кромок относительно поверхности резания в процессе движения инструмента по профилю, т.е. более эффективное охлаждение режущих кромок и повышение стойкости инструмента. Кроме того, при обычном построчном фрезеровании на горизонтальных участках обрабатываемого профиля работают режущие кромки, расположенные в непосредственной близости от оси фрезы, т.е. со скоростями резания, близкими к нулю, что ведет к снижению качества обработки и ускоренному износу инструмента. Приведенная траектория движения концевой радиусной фрезы обеспечивает возможность работы участками режущих кромок, находящимися на максимально возможном расстоянии от оси фрезы, т.е. с оптимальной скоростью резания.
Таким образом, постоянное смещение вершины режущей кромки относительно поверхности резания, т.е. постоянное обновление участков режущей кромки, участвующих в процессе резания, ведет к снижению теплонапряженности на передней и задней поверхностях зуба, что в свою очередь повышает стойкость инструмента и производительность обработки.
Источник информации
1. Патент №2167746 (РФ). Способ обработки криволинейных поверхностей // С.К. Амбросимов, А.А. Петрухин. - Бюл., 2001, №15.

Claims (1)

  1. Способ фрезерования фасонных карманов сложной формы с криволинейными участками профиля, включающий использование инструмента тела вращения с криволинейной производящей поверхностью с тремя одновременно согласованными движениями подачи, двумя поступательными и вращательным, обеспечивающими касание в каждой точке обрабатываемого профиля, отличающийся тем, что применяют концевую радиусную фрезу, а фрезерование осуществляют с обкатом криволинейного участка профиля и одновременным проскальзыванием по профилю, при этом вращательное движение производят по образующей конуса, которая является геометрическим местом последовательных положений оси фрезы, а центр радиусной части фрезы помещают в вершине конуса, причем плоскость вращательного движения располагают перпендикулярно плоскости поступательных движений.
RU2012157928/02A 2012-12-27 2012-12-27 Способ обработки сложных криволинейных поверхностей RU2514256C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157928/02A RU2514256C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Способ обработки сложных криволинейных поверхностей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157928/02A RU2514256C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Способ обработки сложных криволинейных поверхностей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2514256C1 true RU2514256C1 (ru) 2014-04-27

Family

ID=50515592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012157928/02A RU2514256C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Способ обработки сложных криволинейных поверхностей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2514256C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615387C2 (ru) * 2014-10-02 2017-04-04 Владимир Ильич Дзюба Способ фрезерования поверхностей заготовок и обрабатывающий центр для его осуществления
RU2674376C1 (ru) * 2018-03-05 2018-12-07 Евгений Васильевич Бусыгин Способ фрезерования внутренних радиусных сопряжений поверхностей деталей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1267943B (de) * 1965-10-25 1968-05-09 Alois Vogelsang Vorrichtung zum Fraesen und Schleifen von Walzkalibern
US4046057A (en) * 1974-01-12 1977-09-06 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Propeller milling machine
RU2167746C2 (ru) * 1999-06-11 2001-05-27 Липецкий государственный технический университет Способ обработки сложных криволинейных поверхностей
RU2243864C2 (ru) * 2003-01-21 2005-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова (ФГУП, КАПО им. С.П. Горбунова) Способ обработки сложных поверхностей
RU2269397C1 (ru) * 2004-07-26 2006-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Способ фасонного фрезерования

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1267943B (de) * 1965-10-25 1968-05-09 Alois Vogelsang Vorrichtung zum Fraesen und Schleifen von Walzkalibern
US4046057A (en) * 1974-01-12 1977-09-06 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Propeller milling machine
RU2167746C2 (ru) * 1999-06-11 2001-05-27 Липецкий государственный технический университет Способ обработки сложных криволинейных поверхностей
RU2243864C2 (ru) * 2003-01-21 2005-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова (ФГУП, КАПО им. С.П. Горбунова) Способ обработки сложных поверхностей
RU2269397C1 (ru) * 2004-07-26 2006-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Способ фасонного фрезерования

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615387C2 (ru) * 2014-10-02 2017-04-04 Владимир Ильич Дзюба Способ фрезерования поверхностей заготовок и обрабатывающий центр для его осуществления
RU2674376C1 (ru) * 2018-03-05 2018-12-07 Евгений Васильевич Бусыгин Способ фрезерования внутренних радиусных сопряжений поверхностей деталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhu et al. Research on rotary surface topography by orthogonal turn-milling
JP4659847B2 (ja) スクリューロータの加工方法及び加工装置並びにスクリュー圧縮機の製造方法
CN102681488B (zh) 一种铣削加工工件表面形貌的建模方法
JP2014516808A (ja) スカイビング加工方法およびスカイビングツールを有する装置
US10207382B2 (en) Grinding machine and method for machining a workpiece
CN104209565B (zh) 一种三刃成型刀
CN105458838A (zh) 一种关节轴承内球面镜面磨削的方法
RU2514256C1 (ru) Способ обработки сложных криволинейных поверхностей
CN103752924A (zh) 一种一轴步进三轴联动的空间曲面铣削加工方法
RU2497636C1 (ru) Способ обработки сложных криволинейных поверхностей
JP2004074394A5 (ja) ラジアスエンドミルと、鍛造型の製造方法
JP6457169B2 (ja) 旋盤制御システム
CN204053052U (zh) 一种三刃成型刀
JP2020513872A (ja) 歯科補綴材の製造方法ならびに歯科用工作機械
CN104385084B (zh) 可变成型基圆平面包络凸曲面工件五轴磨削加工方法
RU2629419C1 (ru) Способ финишной обработки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
CN111331203A (zh) 一种单刀尖蜗轮加工方法
CN201872062U (zh) 双主轴数控磨床
RU2167746C2 (ru) Способ обработки сложных криволинейных поверхностей
RU2476295C2 (ru) Способ фрезерования выпуклых фасонных поверхностей с криволинейными участками профилей
RU2463129C1 (ru) Способ обработки профильного вала со сторонами равной ширины
RU103317U1 (ru) Фреза торцевая для обработки валов с равноосным контуром
CN204818216U (zh) 铣刀
Ambrosimov et al. Investigation of formation of cut off layers and productivity of screw milling process
JP6565380B2 (ja) 切削装置、切削方法及び環状工具

Legal Events

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

Effective date: 20141228