RU2519335C2 - Способ и инструмент для формирования поверхности с заданной шероховатостью - Google Patents

Способ и инструмент для формирования поверхности с заданной шероховатостью Download PDF

Info

Publication number
RU2519335C2
RU2519335C2 RU2011108572/02A RU2011108572A RU2519335C2 RU 2519335 C2 RU2519335 C2 RU 2519335C2 RU 2011108572/02 A RU2011108572/02 A RU 2011108572/02A RU 2011108572 A RU2011108572 A RU 2011108572A RU 2519335 C2 RU2519335 C2 RU 2519335C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
groove
tooth
tool
cutting
substrate
Prior art date
Application number
RU2011108572/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011108572A (ru
Inventor
Хольгер АСТ
Лутфи БОЦКУРТ
Петер ЗОММЕРФЕЛЬДТ
Бернхард ГАНД
Хорст РЕЙНМАНН
Франк ОРЛАМЮНДЕР
Original Assignee
Мартинреа Хонзель Германия Гмбх
Гюринг Охг
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=41501428&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2519335(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Мартинреа Хонзель Германия Гмбх, Гюринг Охг filed Critical Мартинреа Хонзель Германия Гмбх
Publication of RU2011108572A publication Critical patent/RU2011108572A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519335C2 publication Critical patent/RU2519335C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D37/00Broaching machines or broaching devices
    • B23D37/22Broaching machines or broaching devices for special purposes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/06Profile cutting tools, i.e. forming-tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/14Cutting tools of which the bits or tips or cutting inserts are of special material
    • B23B27/141Specially shaped plate-like cutting inserts, i.e. length greater or equal to width, width greater than or equal to thickness
    • B23B27/145Specially shaped plate-like cutting inserts, i.e. length greater or equal to width, width greater than or equal to thickness characterised by having a special shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/03Boring heads
    • B23B29/034Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings
    • B23B29/03403Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings radially adjustable before starting manufacturing
    • B23B29/03428Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings radially adjustable before starting manufacturing by means of an eccentric
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B41/00Boring or drilling machines or devices specially adapted for particular work; Accessories specially adapted therefor
    • B23B41/12Boring or drilling machines or devices specially adapted for particular work; Accessories specially adapted therefor for forming working surfaces of cylinders, of bearings, e.g. in heads of driving rods, or of other engine parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23CMILLING
    • B23C5/00Milling-cutters
    • B23C5/16Milling-cutters characterised by physical features other than shape
    • B23C5/20Milling-cutters characterised by physical features other than shape with removable cutter bits or teeth or cutting inserts
    • B23C5/202Plate-like cutting inserts with special form
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D37/00Broaching machines or broaching devices
    • B23D37/005Broaching machines or broaching devices for cylindrical workpieces, e.g. crankshafts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D37/00Broaching machines or broaching devices
    • B23D37/14Broaching machines with rotatably-arranged working tools
    • B23D37/16Broaching machines with rotatably-arranged working tools for broaching helical grooves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D43/00Broaching tools
    • B23D43/005Broaching tools for cutting helical grooves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B33/00Honing machines or devices; Accessories therefor
    • B24B33/08Honing tools
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/02Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2200/00Details of cutting inserts
    • B23B2200/20Top or side views of the cutting edge
    • B23B2200/204Top or side views of the cutting edge with discontinuous cutting edge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2210/00Details of turning tools
    • B23B2210/02Tool holders having multiple cutting inserts
    • B23B2210/022Grooving tools
    • B23B2210/027Means for adjusting the grooving inserts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2215/00Details of workpieces
    • B23B2215/24Components of internal combustion engines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2215/00Details of workpieces
    • B23B2215/24Components of internal combustion engines
    • B23B2215/242Cylinder liners
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2222/00Materials of tools or workpieces composed of metals, alloys or metal matrices
    • B23B2222/04Aluminium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2222/00Materials of tools or workpieces composed of metals, alloys or metal matrices
    • B23B2222/16Cermet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2226/00Materials of tools or workpieces not comprising a metal
    • B23B2226/12Boron nitride
    • B23B2226/125Boron nitride cubic [CBN]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2226/00Materials of tools or workpieces not comprising a metal
    • B23B2226/31Diamond
    • B23B2226/315Diamond polycrystalline [PCD]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2228/00Properties of materials of tools or workpieces, materials of tools or workpieces applied in a specific manner
    • B23B2228/10Coatings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23CMILLING
    • B23C2200/00Details of milling cutting inserts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23CMILLING
    • B23C2220/00Details of milling processes
    • B23C2220/36Production of grooves
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T407/00Cutters, for shaping
    • Y10T407/19Rotary cutting tool
    • Y10T407/1906Rotary cutting tool including holder [i.e., head] having seat for inserted tool
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T407/00Cutters, for shaping
    • Y10T407/23Cutters, for shaping including tool having plural alternatively usable cutting edges
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T409/00Gear cutting, milling, or planing
    • Y10T409/40Broaching
    • Y10T409/400175Process
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/02Other than completely through work thickness
    • Y10T83/0304Grooving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/929Tool or tool with support
    • Y10T83/9319Toothed blade or tooth therefor
    • Y10T83/9358Series of dissimilar teeth

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Drilling Tools (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
  • Milling Processes (AREA)
  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Способ включает формирование на поверхности подложки, предварительно обработанной предпочтительно по размеру, бороздчатой структуры с заданной геометрией с бороздками малой глубины и ширины посредством инструмента, предпочтительно последовательного действия, при этом сечение бороздок последовательно обрабатывают до конечного размера. Для надежной подготовки поверхности подложки к термическому напылению бороздчатую структуру в ее поверхности формируют посредством первоначальной выборки в поверхности подложки базовой бороздки с шириной дна, которая меньше ширины дна готовой бороздки, которую затем обрабатывают для получения сечения бороздки, в частности, с поднутрением без снятия стружки или резанием. Инструмент для достижения того же технического результата содержит несущий элемент, на котором закреплена по меньшей мере одна прямоугольная пластина для формирования и резания, содержащая на боковой кромке, ориентированной параллельно обрабатываемой поверхности подложки, по меньшей мере три гребнеобразно расположенных друг за другом зуба. 3 н. и 23 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к способу формирования поверхности с заданной шероховатостью, в частности, например, цилиндрической поверхности со структурой с заданной геометрией, предназначенной для нанесения материала термическим напылением согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.
Также изобретение относится к инструменту и устройству для осуществления этого способа. Кроме того, в состав изобретения входят соответствующий комбинированный инструмент, в т.ч. хонинговальный инструмент, манипулятор для пользования им, и способ механической обработки для целевого и воспроизводимого изготовления поверхности с заданными качеством и геометрией.
Для решения определенных технических проблем, в частности, трибологических, часто возникает необходимость в нанесении на поверхность подложки покрытия из материала с совершенно определенными свойствами, оптимально соответствующими условиям применения. По сравнению с решениями, согласно которым несколько компонентов соединяются между собой либо механически, либо склеиванием или пайкой, указанные покрытия обладают преимуществом, состоящим в том, что создается чрезвычайно компактная конструкция в сочетании с относительно большой контактной поверхностью примыкающих материалов, в результате чего такая техника соединения особенно предпочтительна для термически высоко нагруженных компонентов. При нанесении покрытия достигается очень хорошее молекулярное сцепление, вследствие чего особенно хорошо может отводиться тепловая энергия.
В области применения металлических материалов такие покрытия часто наносятся так называемым «термическим напылением», причем в данном случае наряду с так называемым пламенным напылением в последнее время стало применяться так называемое плазменное напыление или электродуговое напыление. При этом частицы порошка и/или проволоки с большой термической и кинетической энергией направляются или напыляются на поверхность подлежащей покрытию подложки, образуя здесь после отвода тепла необходимый слой покрытия.
Наряду с точным соблюдением параметров процесса, для предупреждения так называемых структурных пор, т.е. для предупреждения включения не заполняемых более пустот или так называемого «избыточного напыления» (overspray), при котором часть не расплавившихся частиц не сцепляется с подложкой, а отскакивает от нее, для надежного использования такого способа изготовления решающее значение имеет механическое сцепление между покрытием и подложкой для обеспечения достаточно высокой степени сцепления покрытия. В таком случае присутствует необходимость придания поверхности подложки структуры с заданной геометрией для обеспечения равномерного механического сцепления покрытия по всей покрываемой поверхности. При этом выяснилось, что часто недостаточно придавать шероховатость и/или активировать поверхность подложки, например, пескоструйной обработкой или водяными струями.
Если, например, на блок цилиндров нанести соответствующие покрытия посредством термического напыления, то образуется износостойкая рабочая поверхность с малыми потерями на трение.
Такая нанесенная матрица, например стальная, испытывает во время эксплуатации не малые механические нагрузки, вследствие чего для обеспечения достаточного срока службы покрытие должно иметь прочное соединение с подложкой, например, в виде алюминиевой отливки. В частности, задача состоит в том, чтобы поверхность покрываемого материала была обработана так, чтобы образовалась особо пригодная поверхность для термического напыления с точно заданными геометрическими параметрами, при этом необходимо, чтобы технологический процесс был построен таким образом, чтобы требуемая структура поверхности могла быть получена с возможностью воспроизведения при минимальном разбросе для обеспечения достаточного соединения.
В этой связи было принято во внимание, чтобы поверхность подложки, например алюминиевой отливки, обрабатывалась резанием с помощью инструмента последовательного действия, при этом поперечное сечение бороздок обрабатывается до конечного размера последовательно входящими в зацепление режущими зубьями. Правда с помощью ранее сконструированных инструментов такого типа имелось намерение образовать в предварительно обработанной цилиндрической поверхности, например, алюминиевой отливке, соответствующие структуры. Однако на практике возникла проблема, заключающаяся в том, что такие структуры не могут быть образованы в подложке при сохранении постоянными качества и точности формы. Сила адгезии покрытия, наносимого затем термическим напылением, варьируется в слишком больших пределах. Следовательно, до настоящего времени отсутствовала возможность применения данного способа в серийном производстве.
Поэтому в основу изобретения положена задача усовершенствования способа формирования, например, цилиндрической поверхности с заданной структурой согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения таким образом, чтобы он мог применяться в серийном производстве для поверхности подложки, оптимально подготовленной для термического напыления. Другая задача состоит в том, чтобы был создан инструмент для осуществления способа, с помощью которого может быть получена особенно экономичная, высоко точная и подверженная незначительным отклонениям формы поверхность подложки, оптимально подготовленная для нанесения материала термическим напылением.
Задача изобретения состоит также в создании устройства для осуществления способа с применением инструмента согласно изобретению.
Указанные задачи решаются: применительно к способу - технологическими операциями согласно п.1 формулы изобретения, применительно к инструменту - признаками п.13 формулы изобретения, и применительно к устройству - признаками п.26 формулы изобретения.
Согласно изобретению бороздчатая структура поверхности подложки создается таким образом, что сначала, например, на цилиндрической поверхности подложки выбирается или нарезается или формируется базовая бороздка с шириной дна, которая меньше ширины дна готовой бороздки. И лишь после этого эту базовую бороздку обрабатывают далее резанием или без снятия стружки таким образом, что, по меньшей мере, на одной стороне или боковой поверхности выбранной в подложке бороздки образуется контур, который оптимально подготовлен для последующего термического напыления. Предпочтительно, чтобы, по меньшей мере, одна боковая поверхность бороздки обрабатывалась таким образом, чтобы происходило поднутрение или подобное ему сужение выполненных в поверхности бороздок. Благодаря таким сужениям бороздок удается обеспечить чрезвычайно прочное сцепление между подложкой и покрытием. При таком постепенном формировании бороздчатой структуры обеспечивается положение, при котором на входящих затем в зацепление зубьях или режущих кромках возникают сохраняющиеся постоянными усилия.
Согласно предпочтительному варианту выполнения инструмент может быть выполнен в виде инструмента последовательного действия. Другие предпочтительные варианты выполнения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.
Особо предпочтительно, чтобы выбранная обработкой без снятия стружки или резанием бороздка деформировалась таким образом, чтобы отверстия выбранных бороздок сужались в результате осаживания материала. Предпочтительно осаживания материала могут проводиться одновременно с изготовлением контура бороздок и предпочтительно с применением того же инструмента. Таким образом, достигается особо эффективное поднутрение для прочного сцепления между наносимым напылением покрытием и цилиндрической поверхностью.
Во время опытов было установлено, что такой тип обработки боковой поверхности бороздок надежно защищает от так называемого «замасливания», которое, в частности, при обработке относительно мягких материалов, как, например, алюминия, служит причиной неточности формы создаваемой структуры бороздок. Таким образом, например, в цилиндрической внутренней поверхности можно было выбрать поднутренную бороздку при ширине дна до 0,18 мм, глубине примерно 0,14 мм и при шаге бороздки (спиральном шаге) примерно 0,7 мм при сохранении постоянной геометрии бороздки, при этом даже удалось ограничить отверстие бороздки, обращенного в сторону наносимого материала, до ширины 0,12 мм. Этим обеспечиваются особо благоприятные условия для нанесения материала термическим напылением, например, плазменным и электродуговым способами напыления.
Особо предпочтительный вариант осуществления способа является предметом пункта 7 формулы изобретения. Согласно ему можно, например, с помощью инструмента последовательного действия с максимально простой кинематикой образовать быстро и экономично необходимую структуру поверхности.
Согласно изобретению постепенная обработка для формирования окончательного профиля бороздок позволяет оптимизировать в широких пределах поверхности с бороздчатой структурой, т.е. боковые поверхности и/или дно бороздки (бороздок) для оптимизации сцепления между подложкой и наносимым материалом. Это достигается за счет того, что обработанной поверхности по п.8 формулы изобретения придается микроструктура.
Согласно изобретению инструмент для осуществления способа характеризуется тем, что перед зубьями для формирования бороздчатой структуры, например, на прямоугольной формирующей и режущей пластине расположен предохранительный зуб для предварительной обработки, величина выступа которого меньше величины выступа последующих зубьев для предварительной обработки и формирования бороздки. Предохранительный зуб для предварительной обработки может поэтому использоваться для направления и стабилизации формирующей и режущей пластины при заглублении в цилиндрическую поверхность подложки. Таким образом, зубья инструмента последовательного действия входят с большой точностью в зацепление с обрабатываемой подложкой. При таком постепенном формировании бороздчатой структуры может быть, кроме того, обеспечено в последующем возникновение постоянных усилий на приходящих в зацепление зубьях или режущих кромках. В результате не только повышается точность изготовления бороздчатой структуры, но также лучше контролируется нагрузка на чрезвычайно малые зубья инструмента. Следовательно, выполненный таким образом инструмент не обладает более, в частности, из-за смазки в минимальном количестве, склонностью к описанному выше «замасливанию» на участке мелких зубьев, благодаря чему впервые удалось серийно получить требуемую бороздчатую микроструктуру с геометрией с жесткими допусками.
Предпочтительные варианты осуществления способа и инструмента являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.
В принципе способ согласно изобретению применим для любых видов поверхности покрываемой подложки. Особо эффективный вариант выполнения способа достигается в том случае, когда покрываемая поверхность образована цилиндрической поверхностью подложки. В этом случае бороздчатая структура создается за счет того, что, по меньшей мере, одна спиральная бороздка выбирается в цилиндрической поверхности подложки инструментом, содержащим, подобно резьбонарезному инструменту, в избытке расположенные гребнеобразно и последовательно зубья разного сечения, обрабатывающие последовательно одну и ту же бороздку. При этом может оказаться эффективным формирование или выдавливание базовой бороздки - согласно п.4 формулы изобретения - в цилиндрической поверхности подложки. Однако также возможно изготовить такую базовую бороздку обработкой резанием.
Описанная выше бороздчатая структура должна быть сформирована при подготовке к термическому напылению таким образом, чтобы бороздки имели очень малую глубину и ширину. В соответствии с этим должен быть филигранным также инструмент для изготовления бороздчатой структуры. Если с учетом этого усовершенствовать способ по п.5 формулы изобретения, то для образования бороздчатой структуры можно будет обойтись лишь одной формирующей или режущей деталью с гребнеобразно расположенными зубьями. Однако также возможно выбрать в поверхности многоходовую базовую бороздку и несколько бороздок с поднутренним поперечным сечением. Поскольку процессы работы или резания проводятся избыточно, то обеспечивается особое преимущество, состоящее в том, что при износе инструмента геометрия бороздок сохраняется неизменной.
Если технологический этап выборки базовой бороздки и/или образования готовой бороздчатой структуры (операции резки и деформации) подразделить на частичные этапы, то можно еще больше контролировать усилия, воздействующие на зубья инструмента. Ввиду того, что процессы работы или резки проводятся избыточными, то достигается особое преимущество, состоящее в том, что даже при износе инструмента геометрия бороздок сохраняется неизменной.
Особо предпочтительная поверхность подложки, обладающая оптимальной структурой для последующего нанесения на нее материала термическим напылением, достигается вариантом развития способа по пункту 9 формулы изобретения. В результате формирования, т.е. вытеснения, подложки на ее поверхности с образуемой бороздчатой структурой не только создается промежуточная бороздка, которая увеличивает поверхность контакта между подложкой и материалом, наносимым термическим напылением. Но также вытеснение материала подложки между углублениями бороздки создает достаточное сужение для того, чтобы напыляемый слой имел особо эффективное и интенсивное сцепление с материалом подложки.
Инструмент может быть выполнен в виде чисто формовочного, режущего или хонинговального инструмента или же также в виде инструмента для комбинированных видов обработки, например, для резания и формирования или для хонингования и формирования или для резания и хонингования. Также может оказаться оптимальным, например, применение инструмента, имеющего конструкцию хонинговального инструмента, например, хона с радиально установочными вставками с применением разжимного конуса для позиционирования режущих кромок. При выполнении в виде хонинговального инструмента применяются предпочтительно несколько, равномерно расположенных по периметру режущих частей, например, державки хонинговального бруска, служащие в качестве основы для абразива, т.е. абразивного зерна, образованного предпочтительно (поликристаллическим) алмазом или нитридом бора или другими сопоставимыми материалами стабильной формы. Выступающее из (керамической, металлической или состоящей из синтетической смолы) связки абразивное зерно имеет в данном случае дополнительно заданную геометрию, меняющуюся заданным образом по осевой длине державки для хонинговального бруска, в результате чего при согласовании осевого движения подачи с вращательным движением державки хонинговального бруска относительно подложки становится возможной описанное выше постепенное формирование заданной бороздчатой структуры.
Согласно предпочтительному варианту выполнения можно также предусмотреть, чтобы державка хонинговального бруска при осевом движении относительно поверхности подожки совершала радиальное движение подачи на врезание, в результате чего бороздки, образованные движущимся с опережением участком державки (державок) хонинговального бруска, будут постепенно шлифоваться на полную глубину.
С помощью инструмента с конструкцией по образцу хонинговального инструмента получают более крутые бороздки, способные также - вследствие совершаемого обычно хонинговальным инструментом возвратно-поступательного движения - пересекаться. В принципе даже возможно такое выполнение державок хонинговального бруска, при котором за абразивными зернами располагаются при заданном и согласованным с кинематикой процесса хонингования пространственном соотношении вытеснительные выступы, благодаря чему также может быть выполнено поднутренное сужение бороздки путем вытеснения материала, как охарактеризовано признаками пункта 3 формулы изобретения.
Во время опытов было установлено, что важнейшим параметром, обеспечивающим надежную и длительную адгезию нанесенного термическим напылением покрытия, является механическое сцепление между покрытием и подложкой. Согласно варианту осуществления способа по п.9 формулы изобретения или варианту выполнения инструмента по п.16 формулы изобретения такое механическое сцепление достигается в том случае, когда, по меньшей мере, одна боковая поверхность выбранной в поверхности подложки бороздки имеет незначительное поднутрение или вообще не имеет.
Варианты развития инструмента для осуществления способа обеспечивают положение, когда инструмент и, в частности, применяемая прямоугольная формирующая и режущая пластина обладает особенно большой стойкостью резания, выраженной в длине резания. Если, например, согласно п.15 формулы изобретения предусмотрено несколько, предпочтительно смежных формообразующих режущих или сминающих зубьев, с помощью которых могут последовательно обрабатываться разные боковые стороны формируемой, например, поднутренной бороздки, то на зубьях возникают меньшие режущие усилия и, следовательно, возрастает срок службы инструмента.
Согласно п.16 формулы изобретения инструментом служит инструмент для резания и формирования. Путем соответствующего выполнения вытеснительного зуба, т.е. в результате того, что вытеснительный зуб через определенное расстояние начинает выступать на величину, соответствующую предохранительному зубу, то вытесненный с закругленного возвышения материал неизбежно поступает на нарезанную бороздку, в результате чего обращенное в сторону наносимого материала отверстие бороздки дополнительно сужается. Величина выступа вытеснительного зуба и, следовательно, величина выступа предохранительного зуба выбраны предпочтительно такими, чтобы пластина для формирования и резания могла заходить с посадкой с малым зазором или с легкой прессовой посадкой в подготовленное отверстие, т.е. в подготовленное в подложке отверстие. Предпочтительно, чтобы ширина предохранительного зуба соответствовала многократной величине ширины, по меньшей мере, зуба для предварительной обработки бороздки или, по меньшей мере, профильного зуба (например, зуба в виде ласточкина хвоста). Таким образом, дополнительно улучшаются ориентация пластины для формирования и резания и, следовательно, точность работы инструмента.
Как уже отмечалось выше, при изготовлении бороздчатой структуры с точно заданной геометрией важно, чтобы бороздка или бороздки выполнялись при максимальной точности таким образом, чтобы после длительной стойкости пластины для формирования и резания, выраженной в расстоянии резания, не образовывались не контролируемые отложения подложки между зубьями, т.е. не происходило так называемого «замасливания», что может привести, в частности, при обработке относительно мягких материалов, например, алюминия, к большим отклонениям геометрии образованных бороздок и к отклонениям формы. Установлено, что, в частности, благодаря выполнению инструмента по пунктам 21 и 22 формулы изобретения гарантированно удается получить бороздчатую структуру в серийном производстве при постоянном сохранении качества и при обеспечении большой стойкости режущего инструмента, выраженной в расстоянии резания.
Если режущая вставка по п.22 формулы изобретения представляет собой комбинированную деталь, в которой пластина из высокопрочного материала, например, поликристаллического алмаза, установлена на несущем элементе, предпочтительно из твердого сплава, то зубья могут быть выполнены чрезвычайно филигранными при максимальной точности, в результате чего достигаются оптимальные условия резания, в частности, в том месте, где образуются минимальные объемы или сечения стружки. Однако инструмент обладает максимальной нагрузочной способностью, так как несущий элемент для пластины из высокопрочного материала или поликристаллического алмаза или же несущий элемент из твердого сплава придает инструменту необходимую устойчивость, жесткость и упругость. Предпочтительно зубья выполнены в комбинированной пластине электроэрозионной обработкой. Таким образом, удается без проблем выполнить бесступенчатыми профильные зубья на участке разделительного шва между несущим элементом из твердого сплава и пластиной из поликристаллического алмаза.
Благодаря варианту выполнения, охарактеризованному признаками п.23 и/или 24 формулы изобретения обеспечивается оптимальная возможность юстировки профильных зубьев, благодаря чему удается по возможности равномерно распределять нагрузки по выполненным с высокой точностью зубьям.
Изобретение поясняется чертежами, на которых представлено следующее:
фиг.1 - вид сбоку на первый вариант выполнения инструмента для изготовления цилиндрической внутренней поверхности с подготовленной структурой заданной геометрии для нанесения материала термическим напылением;
фиг.2 - вид спереди на инструмент на фиг.1 по линии II на фиг.1;
фиг.3 - разрез по неперетачиваемой режущей пластине по линии III-III, снабженной режущей вставкой для образования поверхностной структуры, в увеличенном масштабе;
фиг.4 - вид сверху на неперетачиваемую режущую пластину по линии IV на фиг. 3;
фиг.5 - вид сверху на режущую вставку согласно варианту выполнения на фиг.4, в увеличенном масштабе;
фиг.6 - разрез по линии VI-VI на фиг.5:
фиг.7 - разрез по линии VII-VII на фиг.5;
фиг.8 - разрез по линии VIII-VIII на фиг.5;
фиг.9 - вид на другой вариант выполнения неперетачиваемой режущей пластины с модифицированной режущей вставкой, аналогичный виду на фиг.3;
фиг.10 - частичный разрез поверхностной структуры подложки, получаемой описанным инструментом, в увеличенном масштабе.
Ниже описывается инструмент, с помощью которого может обрабатываться цилиндрическая внутренняя поверхность подложки, в частности, подготовленное или предварительно обработанное по размеру отверстие в блоке цилиндров таким образом, что в серийном производстве способом термического напыления может наноситься покрытие. Таким нанесением материала так называемым термическим напылением должна создаваться гильза, например, из стали со следами других элементов, а именно в виде матрицы с включениями оксидных скоплений и с очень мелкими порами. В этом случае припуск на готовое покрытие должен составлять примерно 0,1-0,2 мм, причем после хонингования этого покрытия образуется очень гладкая поверхность с очень мелкими порами.
Для обеспечения хорошего сцепления нанесенного термическим напылением материала с подложкой необходимо придать этой подложке особую поверхность с тем, чтобы можно было получить сцепление между нанесенным термическим напылением слоем материала и алюминиевой отливкой по всей поверхности подложки при одинаково хорошем качестве. Например, в том случае, когда изготавливаются гильзы цилиндров для двигателей внутреннего сгорания, длина по оси цилиндрической внутренней поверхности подложки в виде алюминиевой отливки составляет примерно 130 мм, причем требуется соблюдение чрезвычайно жестких допусков на форму цилиндра и показателей шероховатости поверхности. Инструмент согласно изобретению сконструирован при этом таким образом, что он выбирает в очень тщательно подготовленной цилиндрической поверхности подложки, по меньшей мере, одну спиральную бороздку с заданной геометрией, что подробнее будет описано ниже.
Инструмент в целом обозначен на фиг.1 позицией 12. Он содержит хвостовик 14 с полым хвостовым конусом, к которому примыкает основная часть 16. Ось инструмента 12 обозначена позицией 18 и на изображении можно видеть, что инструментом 12 служит чрезвычайно жесткий инструмент стабильной формы, что служит условием того, что цилиндрическая внутренняя поверхность алюминиевой отливки может быть обработана с обеспечением заданной точности цилиндрической формы.
В обозначенном позицией 20 кармане находится инструментальная кассета 22, которая имеет по существу форму прямоугольника и которая стяжным болтом 24 может быть прижата к двум расположенным под углом друг к другу внутренним поверхностям кармана 20. Позицией 26 обозначены эксцентриковые стержни, которые могут поворачиваться с помощью соответствующих инструментов, например, торцового шестигранного ключа, для ориентации кассеты 22 относительно оси 18. Следует учесть, что вследствие этого стяжной болт 24 проходит через соответствующее отверстие в кассете с зазором и под углом к обоим опорным поверхностям кармана 20 для обеспечения возможности точной юстировки инструментальной кассеты 22.
Позицией 28 обозначен резьбовой стержень, который (подробно не показано) опирается о посадочную поверхность 30 кармана 20, в результате чего кассета 22 выполнена поворотной с опорой на радиальную внутреннюю опорную поверхность кармана 20 в плоскости, параллельной оси 18.
Также можно предусмотреть, чтобы с помощью подробно не показанного регулировочного болта, который контактирует с торцом 32 кассеты 22 и по существу может радиально утапливаться или завинчиваться в основную часть 16, кассета 22 удерживалась с возможностью ее регулировки, предпочтительно тонкой юстировки.
Инструментальная кассета 22 несет со своей стороны неперетачиваемую режущую пластину 34, которая с помощью центрального крепежного болта 36, взаимодействующего с отверстием 35 в неперетачиваемой режущей пластине, закреплена с возможностью разъединения на инструментальной кассете 22.
Неперетачиваемая режущая пластина 34 состоит из соответствующего материала основания, например, стали, в частности, инструментальной стали. Однако на боковой кромке 38, которая может ориентироваться параллельно оси 18 инструмента и, следовательно, параллельно подлежащей обработке цилиндрической поверхности подложки, она несет режущую вставку 40, которая располагается по существу по всей длине неперетачиваемой режущей пластины 34. При подробном описании ниже будут делаться ссылки на фигуры 3, 4.
На них можно видеть, что неперетачиваемая режущая пластина 34 содержит в зоне боковой кромки 38 выемку, образованную двумя расположенными под прямым углом друг к другу поверхностями 42, 44, в которую прочно вставлена - предпочтительно с закреплением высокотемпературной пайкой - режущая вставка 40 в виде прямоугольника по существу квадратного сечения. На фигурах 3, 4 показана неперетачиваемая режущая пластина с режущей вставкой в увеличенном масштабе. Можно видеть, что толщина D 34 неперетачиваемой режущей пластины 34 составляет примерно 4 мм, а длина кромки - примерно 9,5 мм. Соответственно небольшим является и сечение режущей вставки 40 с длиной кромки ок. 1,1 мм.
Режущая вставка 40 выполнена в виде комбинированной детали, при этом на несущем элементе 46 из твердого сплава прочно закреплена режущая пластина 48 из поликристаллического алмаза. Соединение деталей 46 и 48 между собой выполнено высокотемпературной пайкой. Плоский разделительный шов между несущим элементом 46 из твердого сплава и режущей пластиной 48 или режущей пластиной 48 из поликристаллического алмаза обозначен позицией 50.
В частности, на изображении на фиг.4 можно видеть, что режущая пластина 48 из поликристаллического алмаза выполнена на величину К короче длины кромки несущего элемента 46 из твердого сплава, в результате этого удается предупредить опасность повреждения относительно хрупкой режущей пластины 48 из поликристаллического алмаза. На фиг.4 штриховкой показана режущая пластина из поликристаллического алмаза.
Также можно видеть, что режущая вставка 40 выполнена с чрезвычайно филигранными зубьями, которые позволяют выбирать, например, в цилиндрической поверхности алюминиевой отливки с любым диаметром, например, с внутренним диаметром цилиндра двигателя внутреннего сгорания, бороздчатую структуру с точно заданной геометрией. При этом должна быть образована, по меньшей мере, одна бороздка, которая подобно резьбе проходит по всей осевой длине цилиндрической поверхности подложки и имеет глубину T (см. фиг.10) менее 0,15 мм и ширину B порядка не более 0,2 мм. Шаг S бороздки 52 (см. фиг.10) составляет примерно 0,5-0,8 мм.
Для изготовления такой бороздки 52 с геометрией согласно фиг.10 режущая вставка 40 снабжена специальными зубьями, которые будут подробнее описаны ниже со ссылкой на фигуры 5-8.
На фигурах 5-8 показаны вид сверху и разрезы по режущей вставке 40 в сильно увеличенном масштабе. Общая длина L режущей вставки 40 составляет примерно от 9 до 10 см. Ширина В40 режущей вставки 40 составляет примерно 1 мм, так же как и общая высота Н40. Из изображений на фигурах 6-8 следует, что толщина Н48 режущей пластины 48 из поликристаллического алмаза составляет примерно от 0,3 до 0,4 мм, а толщина H46 несущего элемента 46 из твердого сплава составляет от 0,6 до 0,7 мм. Обозначенные позициями 54-1-54-10 зубья заделаны предпочтительно в боковую поверхность режущей вставки 40 по всей ее высоте, а именно при соблюдении следующей геометрии.
На расположенном по оси концевом участке находится сначала предохранительный зуб 54-1, выступающий над основанием зуба на величину V54-1. Величина V54-1 выбирается с таким расчетом, чтобы головка предохранительного зуба 54-1 после полной юстировки инструментальной кассеты 22 по существу располагалась по диаметру рабочей поверхности цилиндра, т.е. по внутреннему диаметру покрываемой подложки после предварительной обработки. Ширина предохранительного зуба размером В54-1 составляет примерно 0,3 мм.
Смежно с предохранительным зубом 54-1 располагаются соответственно на расстоянии спирального хода S два зуба 54-2, 54-3 для предварительной обработки. Зуб 54-2 для предварительной обработки имеет существенно меньшее сечение, но большую величину V54-2 выступа над кромкой режущей вставки 40. Другими словами, первый зуб 54-2 для предварительной обработки врезается на заданную величину в предварительно обработанную поверхность подложки и создает базовую бороздку, показанную на фиг.10 штрихпунктирной линией 52B.
При этом форма первого зуба 54-2 для предварительной обработки выбрана такой, чтобы ширина В54-2 головки зуба была меньше ширины B готовой бороздки 52 (см. фиг.10). Также и величина V54-2 выступа выбирается так, чтобы она не была равна диаметру DF готового контура бороздки 52. И только с помощью второго зуба 54-3 для предварительной обработки производится нарезка базовой бороздки на полную глубину Т (см. фиг.10), при этом правда ширина бороздки определяется по существу величиной B54-2 первого зуба 54-2 для предварительной обработки.
Соответственно со смещением на шаг S изготавливаемой бороздки 52 располагаются так называемые профильные зубья, которые ниже обозначаются как зубьями 54-4-54-7 в виде ласточкина хвоста. Однако необходимо отметить, что у таких профильных зубьев не обязательно должна присутствовать боковая поверхность и при их утоплении в подложку они образуют поднутренную бороздку. Профильные зубья могут применяться для обработки как резанием, так и без снятия стружки.
В приведенном примере выполнения зубья 54-4-54-7 в виде ласточкина хвоста последовательно расширяют ранее сформированную базовую бороздку в зоне ее дна до конечного размера В (см. фиг.10). При этом зубья 54-4, 54-5 в виде ласточкина хвоста образуют, т.е. нарезают, бороздку на боковой поверхности до образования бороздки поднутренней формы, а последующие зубья 54-6, 54-7 формируют другую боковую поверхность бороздки, производя при этом обработку резанием. После использования последнего зуба 54-7 в виде ласточкина хвоста образуется поднутренная бороздка 52 с контуром согласно фиг.10, т.е. с глубиной T и шириной дна бороздки с размером В. Вместо обработки резанием может также применяться обработка без снятия стружки с использованием профильных зубьев.
Снова со смещением на величину шага S бороздки за последним профильным зубом или зубом в виде ласточкина хвоста 54-7 следует так называемый шероховальный зуб 54-8, который своей головкой образует рифление, т.е. шерохование 56 с заданной глубиной бороздок в диапазоне 1/100 мм.
К шероховальному зубу 54-8 или описываемому ниже вытеснительному зубу 54-10 примыкает так называемый очистительный зуб, с помощью которого могут удаляться остатки стружки из нарезанной бороздки. Очистительный зуб обозначен позицией 54-9, его высота меньше высоты профильного зуба 54-4-54-6, в результате чего не происходит более касания шерохования 56.
Ряд зубьев 54-1-54-9 замыкается так называемым вытеснительным зубом 54-10. Ширина В54-10 головки этого зуба равна многократной величине ширины зубьев для предварительной обработки или профильных зубьев. Предпочтительно в центре вытеснительного зуба 54-10 с величиной V54-10 выступа, соответствующей по существу величине V54-1 выступа предохранительного зуба 54-1, вытеснительный зуб 54-10 образует закругленное возвышение 58 с шириной В58, например, примерно 0,15 мм и высотой примерно 0,05 мм. Поскольку высота V54-10 вытеснительного зуба 54-10 выбирается такой, чтобы он касался в большей или меньшей мере предварительно обработанной по размеру внутренней поверхности подложки, то вытеснительный зуб 54-10 своим возвышением 58 вытесняет в сторону сравнительно мягкий металл подложки, например, материал алюминиевой отливки, в результате чего поднутренная бороздка 52 дополнительно сужается на участке перехода к внутренней поверхности 60 вследствие высадки 62 материала. Кроме того, вытеснительный зуб обеспечивает воспроизводимую и компенсирующую износ глубину шерохования.
Как следует из приведенного выше описания, возвышение 58 расположено на осевом расстоянии A от очистительного зуба 54-9, отличающемся от шага S бороздки. Так, например, оно составляет 1,5-кратную величину шага S бороздки.
На изображенных на фигурах 6-8 разрезах можно видеть, как зубья 54-1-54-10 врезаются в подложку. Например, на фиг.6 показано, что задний угол F54-1 предохранительного зуба 54-1 имеет величину, которая едва превышает 0°. Эта величина может быть даже отрицательной. Задний угол F54-4 имеет положительное значение всегда тогда, когда профильные зубья должны обрабатывать внутреннюю поверхность подложки со снятием стружки. Соответственно положительное значение имеет тогда и передний угол зубьев для предварительной обработки, шероховального зуба 54-8 и очистительного зуба 54-9. В противоположность этому задний угол F54-10 вытеснительного зуба 54-10, в частности, на участке возвышения 58, является существенно меньшим. Он может иметь даже отрицательное значение, в результате чего вытеснительный зуб 54-10 своим возвышением 58 не производит резания материала, а лишь его вытеснение из подложки или деформацию.
Также на фигурах 6-8 показано, что угол заострения режущей вставки 40 составляет по существу 90°, вследствие чего в представленном примере выполнения образуется передний угол с малым отрицательным значением.
Как показано на фигурах 6-8, зубья 54-2-54-9 заделаны или предпочтительно утоплены в режущую вставку 40, т.е. в несущий элемент из твердого сплава с напаянной режущей пластиной из поликристаллического алмаза, таким образом, что по всей высоте Н40 зуб имеет постоянную высоту. Это, правда, не относится к выполнению зуба на участке предохранительного зуба 54-1 и вытеснительного зуба 54-10, высота которых изменяется лишь незначительно с увеличением расстояния от угла режущей кромки.
При использовании инструмента описанной выше конструкции применяется следующий принцип работы при изготовлении цилиндрической внутренней поверхности с заданной структурой.
Инструмент 12 располагают его осью 18 концентрично оси предварительно обработанной рабочей поверхности цилиндра, в результате чего радиальное расстояние головки предохранительного зуба 54-1 по существу соответствует половине диаметра рабочей поверхности цилиндра в качестве поверхности подложки. Если кассета 22 ранее была ориентирована регулировочными средствами (эксцентричными штифтами 26, резьбовым штифтом 28) таким образом, чтобы головки профильных зубьев 54-4-54-7 располагались по существу параллельно оси 18 инструмента так, чтобы линия расположения зубьев приходилась перпендикулярно создаваемой спиральной бороздке, то инструмент может зайти во внутреннее отверстие. Затем создается вращательное движение инструмента 12 относительно поверхности цилиндра в качестве подложки, а также одновременно с этим осевое вращательное движение инструмента 12 относительно подложкой таким образом, что является действительным:
VR=nR×S,
где: VR - скорость осевого движения инструмента 12 относительно подложки и nR - частота вращения инструмента относительно подложки.
Выше приводилось описание инструмента или его зубьев на участке режущей вставки 14 в варианте выполнения, в котором зубья имеют постоянное поперечное сечение по всей высоте H40 режущей вставки 40. Однако необходимо указать, что это не является обязательным условием. Напротив, также возможно произвести поднутрение зубьев, в частности, зубьев 54-2 и 54-3 для предварительной обработки и профильных зубьев 54-5-54-8, по меньшей мере, на участке опережающей боковой поверхности с целью образования положительного бокового переднего угла при нарезке профиля бороздки.
После того, как зуб 54-2 для предварительной обработки нарезал или сформировал базовую волну с шириной дна бороздки с величиной B54-2, начинает действовать другой зуб 54-3 для предварительной обработки, которым базовая бороздка обрабатывается или нарезается на полную глубину T. Зуб 54-3 для предварительной обработки может и не применяться, тогда начинает действовать первый профильный зуб 54-4. Этот первый профильный зуб 54-4 нарезает первую поднутренную боковую поверхность 52-1 таким образом, что образуется несколько расширенное дно бороздки. Это дно бороздки дополнительно подвергается резанию вторым профильным зубом 54-5, после чего дно бороздки на одной стороне оказывается нарезанным на полную ширину B/2. Затем профильные зубья 54-6 и 54-7 производят готовую нарезку отдельными этапами другой поднутренней боковой поверхности 52-2, после чего шероховальный зуб 54-8 производит шерохование 56.
В описанном выше примере выполнения зубья 54-2 и 54-3 для предварительной обработки выполнены в виде комбинированного зуба, производящего как нарезание, так и шерохование. Однако также возможно выполнить зубья 54-2 и 54-3 в виде профильных или деформационных зубьев, т.е. таких зубьев, которыми мягкий материал подложки только вытесняется.
В варианте выполнения, представленном на фигурах 1-8, показано размещение режущей вставки 40 в прямоугольной выемке (фиг.3) с поверхностями 42, 44, которые ориентированы таким образом, что при выполнении режущей вставки 40 в виде прямоугольника создается отрицательный передний угол. Поэтому штрихпунктирной линией 64 на фигурах 6-8 показана поверхность, возникающая в том случае, когда на верхней стороне режущей вставки 40 происходит съем материала наискось к несущему твердосплавному элементу 46, вследствие чего может образоваться положительный передний угол.
На фиг.9 показан вариант выполнения инструмента, точнее, неперетачиваемая режущая пластина с припаянной режущей вставкой, в которой угол заострения <90° при положительном переднем угле и положительном угле заострения достигается даже в том случае, когда твердосплавный несущий элемент и режущая пластина из поликристаллического алмаза имеют плоскопараллельные граничные поверхности, в результате чего упрощается изготовление. Для упрощения описания одинаковыми позициями обозначены те компоненты, которые соответствуют элементам ранее описанного примера выполнения, но с предшествующей цифрой 1.
Здесь можно видеть, что неперетачиваемая режущая пластина 134 содержит иначе ориентированную выемку под режущую вставку 140. Поверхности 142 и 144 снова располагаются перпендикулярно друг другу, однако донная поверхность 144 наклонена в противоположном направлении относительно донной поверхности 44 в варианте выполнения по фиг.3. Если при этом на прямоугольной режущей вставке 140 с твердосплавным несущим элементом 146 и на закрепленной на ней в бороздках режущей пластине из поликристаллического алмаза с длиной кромки H240 электроэрозионным способом формируются зубья с геометрией, показанной на фиг.5, то простыми технологическими приемами можно образовать на участке зубьев для предварительной обработки и профильных зубьев положительный задний угол, а на участке предохранительного зуба и вытеснительного зуба путем соответствующего управления электроэрозионным инструментом может быть образован уменьшенный или же отрицательный задний угол.
В ходе полупромышленных опытов было установлено, что сконструированный с учетом приведенных выше критериев инструмент в состоянии образовывать бороздчатую структуру с геометрией, показанной на фиг.10, в предварительно обработанной цилиндрической внутренней поверхности алюминиевой отливки с возможностью воспроизведения, при этом даже после длительного срока службы инструмента не происходило замасливания алюминием. Таким образом, стало возможным получать на внутренней части подложки из алюминиевой отливки поверхность, обладающую превосходной способностью к нанесению на нее покрытия напылением.
При этом был сделан решающий вывод относительно того, что выполненная в виде инструмента последовательного действия режущая вставка может обрабатываться с чрезвычайно высокой точностью и благодаря комбинированной конструкции приобретает повышенную стойкость на ответственных участках, в результате чего режущие кромки способны работать точно и надежно на протяжении длительного отрезка времени. Кроме того, благодаря комбинации режущих и выдавливающих зубьев может быть существенно увеличено поднутрение бороздки 52, вследствие чего существенно повышается механическое сцепление или соединение между нанесенным материалом и алюминиевой подложкой.
Следует учесть, что возможны отклонения от описанных выше примеров при сохранении основного изобретательского замысла. Так, например, вместо высокопрочного материала «поликристаллический алмаз» может применяться также другой высокопрочный материал, например, кубический нитрид бора или алмаз CVD (CVD - химическое осаждение из газовой фазы). Также возможно применение на участке режущих кромок других твердых материалов, например металлокерамики.
Также изобретение не ограничивается созданием бороздчатой структуры с определенной геометрией на цилиндрической внутренней поверхности. В одинаковой степени бороздчатую структуру можно образовывать и на наружной поверхности или также на ровной поверхности, при этом может применяться описанный выше способ. В этом случае инструмент был бы выполнен в виде некоторого подобия строгального инструмента или протяжки, в котором зубья подобно инструменту последовательного действия обрабатывают бороздку поочередно на полное сечение.
Описанный выше инструмент содержит зубья, расположенные по существу в касательном направлении, т.е. режущая вставка 40 содержит прямолинейно расположенные зубья. Также возможно несколько косое расположение зубьев.
С отходом от описанного выше примера выполнения возможно также оснастить инструмент 12 несколькими режущими вставками, расположенными по периметру, в этом случае бороздки могли бы создаваться, т.е. формироваться или нарезаться в подложке подобно многозаходной резьбе. Такая модификация инструмента привела бы в конечном итоге к созданию инструмента типа хонинговального, причем державкам хонинговального бруска, которые могут располагаться по значительной или всей длине обрабатываемой поверхности, придается геометрия, необходимая для образования бороздчатой структуры.
Также инструмент может быть выполнен в виде чисто формовочного, режущего или хонинговального инструмента или же в виде инструмента, которым комбинируются разные виды обработки, например, резание и формирование и/или хонингование и формирование и/или резание и хонингование. Также может оказаться оптимальным применение, например, хона с радиально регулируемыми вставками с использованием распорного конуса для позиционирования режущих кромок.
В случае выполнения в виде хонинговального инструмента предпочтительно применять несколько, равномерно распределенных по периметру режущих частей инструмента, как, например, державки хонинговального бруска, служащие в качестве несущих элементов для абразива, т.е. абразивного зерна, состоящего предпочтительно из (поликристаллического) алмаза или нитрида бора или же других материалов со сравнительно устойчивой формой. Выступающему из (керамической, металлической или изготовленной из синтетической смолы) связки абразивному зерну дополнительно придается в этом случае заданная геометрия или объемная форма, которая изменяется заданным образом по осевой длине державки для хонинговального бруска таким образом, что при согласовании осевого движения подачи с вращательным движением державки хонинговального бруска относительно подложки становится возможным описанное выше поэтапное или постепенное образование заданной бороздчатой структуры. В этом случае огибающей абразива служит, например, боковая поверхность конуса, вследствие чего движущиеся в направлении подачи передние абразивные зерна выступают из связки на меньшую высоту, чем задние абразивные зерна. Если державки хонинговального бруска совершают возвратно-поступательное движение, то упомянутая огибающая образуется двойным конусом, который сужается от осевого центра в обоих осевых направлениях.
Согласно предпочтительному варианту выполнения может быть предусмотрено, чтобы державка хонинговального бруска приводилась при осевом вращательном движении относительно поверхности подложки в движение подачи на врезание, в результате которого бороздки, образованные движущимся впереди участком державки (державок) хонинговального бруска, постепенно шлифуются на полную глубину. В этом случае огибающая абразива может быть образована боковой поверхностью цилиндра.
Таким образом, с помощью инструмента, выполненного подобно хонинговальному инструменту, образуются более крутые бороздки и вследствие обычно предусмотренного возвратно-поступательного движения хонинговального инструмента они могут пересекаться. В принципе даже возможно выполнить державки хонинговального бруска такими, чтобы вытеснительные возвышения располагались за абразивными зернами при заданном, согласованным с кинематикой хонинговального процесса пространственном соотношении, в результате чего становится возможным подобное занутрению сужение бороздки путем вытеснения материала, поясняемого в п.3 формулы изобретения.
Если инструмент по фиг.1 будет оснащен только одной неперетачиваемой режущей пластиной, то может оказаться целесообразным снабжение основной части 16 распределенными по периметру направляющими планками, которые будут обеспечивать надежное направление инструмента в отверстии подложки при его взаимодействии с предохранительным зубом.
Для исключения нарушения требуемой точности формы цилиндра на фиг.1 показаны два балансировочных болта, обозначенных позицией 68, с помощью которых возможна точная балансировка инструмента.
В другом варианте описанного выше инструмента также возможно в целом формировать бороздку, т.е. и на участке поднутренних боковых поверхностей.
Согласно изобретению создан способ образования предпочтительно цилиндрической поверхности, обладающей структурой с заданной геометрией, пригодной для нанесения материала термическим напылением. При этом на предпочтительно по размеру предварительно обработанной, предпочтительно цилиндрической поверхности покрываемой подложки образуют геометрически определенную бороздчатую структуру с малой глубиной и шириной бороздок, причем сечение бороздок последовательно доводится до конечного размера. Такая обработка проводится, например, с применением инструмента последовательного действия. Для образования поверхности с постоянным качеством при серийном производстве способ разработан таким, чтобы бороздчатая структура была сформирована сначала путем выборки базовой бороздки с шириной дна, которая меньше ширины дна готовой бороздки. Затем обрабатывают бороздку, например, по меньшей мере, боковую поверхность базовой бороздки, для создания поднутреннего профиля бороздки без съема стружки или резанием, причем образованную выборкой бороздчатую структуру деформируют таким образом, чтобы отверстия бороздок сужались в результате осаживания материала.

Claims (26)

1. Способ формирования поверхности со структурой с заданной геометрией, предназначенной для нанесения на нее материала термическим напылением, включающий формирование на поверхности (60) подложки, предварительно обработанной предпочтительно по размеру, бороздчатой структуры (52) с заданной геометрией с бороздками малой глубины (T) и ширины (B) посредством инструмента, предпочтительно последовательного действия, при этом сечение бороздок последовательно обрабатывают до конечного размера, отличающийся тем, что бороздчатую структуру в поверхности (60) подложки формируют посредством первоначальной выборки в поверхности (60) подложки базовой бороздки (52B) с шириной (B54-2) дна, которая меньше ширины (B) дна готовой бороздки, которую затем обрабатывают для получения сечения бороздки, в частности, с поднутрением без снятия стружки или резанием.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сформированную посредством выборки бороздчатую структуру одновременно деформируют для сужения отверстий бороздок при той же рабочей операции и с применением того же инструмента посредством осаживания материала, при этом выполняют шерохование с постоянно воспроизводимой глубиной.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что сформированную посредством выборки бороздчатую структуру деформируют таким образом, что отверстия бороздок сужают посредством осаживания материала.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что базовую бороздку (52B) выбирают, например формируют, в поверхности (60) подложки.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что бороздчатую структуру образуют выборкой по меньшей мере одной спиральной бороздки (52) в цилиндрической поверхности.
6. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что операцию по выборке базовой бороздки (52B) разделяют на переходы.
7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что выборку бороздки (52B) выполняют за одну рабочую операцию разными приемами резания и деформации.
8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при формировании сечения бороздки процесс резания и деформации выполняют таким образом, что при съеме материала образуется шероховатость поверхности и достигается микроструктурирование, и/или макроподнутрение, и/или микрошероховатость.
9. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что он предназначен для обработки цилиндрической поверхности (60), в которой формируют между по меньшей мере одной бороздкой (52), образованной ранее тем же инструментом, промежуточную бороздку (66) с выполнением в ранее образованной бороздчатой структуре деформаций, подобных поднутрению.
10. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что после перехода формирования, например сечения с поднутрением бороздки, выполняют технологический переход, при котором одновременно и предпочтительно тем же инструментом производят очистку бороздки по ее сечению.
11. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что обработку выполняют в сухом состоянии, в частности, с применением смазки в минимальном количестве, или же во влажном состоянии, при этом обработку проводят с применением как жидких и твердых смазочных веществ, так и водосодержащих охлаждающе-смазочных веществ.
12. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что для получения сечения бороздки обрабатывают, по меньшей мере, боковую поверхность (52-1, 52-2) базовой бороздки (52B).
13. Инструмент для формирования поверхности со структурой с заданной геометрией, предназначенной для нанесения на нее материала термическим напылением способом по любому из пп.1-8, содержащий несущий элемент (16), на котором закреплена по меньшей мере одна, например, по существу прямоугольная пластина (34) для формирования и резания, содержащая на боковой кромке (38), ориентированной параллельно обрабатываемой поверхности подложки, по меньшей мере три гребнеобразно расположенных друг за другом зуба (54-1, 54-2, 54-4), из которых первый зуб выполнен в виде предохранительного зуба (54-1) для предварительной обработки, содержащим первое сечение и первый размер (V54-1) выступа, по меньшей мере второй смежный зуб выполнен в виде зуба (54-2) для предварительной обработки бороздки, содержащим второе сечение, расположенное выше первого сечения, и второй размер (V54-2) выступа, превышающий первый размер (V54-1) выступа, и по меньшей мере третий, смежный со вторым зубом (54-2), зуб (54-4), выполненный в виде профильного зуба в виде ласточкина хвоста (54-4) с по меньшей мере одной наклонной боковой поверхностью (55), по которой увеличивается головка зуба до ширины (B), превышающей ширину (B54-2, B54-3) находившегося ранее в зацеплении зуба (54-2).
14. Инструмент по п.13, отличающийся тем, что он выполнен в виде формирующего, режущего или хонинговального инструмента.
15. Инструмент по п.13 или 14, отличающийся тем, что между зубом (54-2) для предварительной обработки бороздки и по меньшей мере одним, выполненным в виде ласточкина хвоста, профильным зубом (54-4) установлен дополнительный зуб (54-3) для предварительной обработки бороздки, величина (V54-3) выступа которого по существу равна величине (V54-4) выступа профильного зуба (54-4), при этом зубья (54-2, 54-3) для предварительной обработки бороздки и по меньшей мере один профильный зуб (54-4) имеют одинаковое боковое расстояние (S).
16. Инструмент по п.13 или 14, отличающийся тем, что он содержит несколько, предпочтительно смежно расположенных профильных зубьев (54-4-54-7), которыми обрабатываются разные боковые поверхности (52-1, 52-2) формируемой с поднутрением бороздки (52).
17. Инструмент по п.13 или 14, отличающийся тем, что на обращенной от предохранительного зуба (54-1) стороне дополнительно выполнен вытеснительный зуб (54-10), расположенный смежно с по меньшей мере одним профильным зубом (54-4-54-7), в виде ласточкина хвоста, имеющий по заданной длине (В54-10) соответствующий предохранительному зубу (54-1) размер (V54-10) выступа и содержащий предпочтительно в своей средней части предпочтительно закругленное возвышение (58).
18. Инструмент по п.17, отличающийся тем, что боковое расстояние (A) между возвышением (58) и смежным зубом (54-9) не равно боковому расстоянию (S) остальных зубьев между собой.
19. Инструмент по п.13 или 14, отличающийся тем, что ширина (В54-1) предохранительного зуба (54-1) соответствует многократной величине ширины (B54-2, B54-3) по меньшей мере одного зуба (54-2, 54-3) для предварительной обработки бороздки или по меньшей мере одного профильного зуба (54-4).
20. Инструмент по п.13 или 14, отличающийся тем, что режущие зубья выполнены с избытком для гарантии неизменности геометрии бороздок при износе инструмента.
21. Инструмент по п.13 или 14, отличающийся тем, что предохранительный зуб для предварительной обработки предназначен для обеспечения постоянства усилий на последующих зубьях и режущих кромках.
22. Инструмент по п.13 или 14, отличающийся тем, что профильные зубья (54-1-54-10) выполнены из износостойкого материала, предпочтительно стали или высокопрочного материала.
23. Инструмент по п.22, отличающийся тем, что профильные зубья выполнены в режущей вставке (40), имеющей форму призматического или прямоугольного тела и сформированной комбинированной деталью, в которой пластина (48) из высокопрочного материала, например поликристаллического алмаза, расположена на несущем элементе (46) из твердого сплава и закреплена предпочтительно высокотемпературной пайкой, при этом профильные зубья (54-1-54-10) проходят через разделительный шов (50) между обоими материалами.
24. Инструмент по п.23, отличающийся тем, что режущая вставка (40) зафиксирована, предпочтительно припаяна, с геометрическим замыканием в режущей пластине (34), выполненной в виде неперетачиваемой пластины.
25. Инструмент по п.24, отличающийся тем, что режущая пластина (34) расположена в кассете (22), которая установлена на инструменте (12) с возможностью регулирования, при этом режущая вставка (40) ориентирована, по существу, параллельно оси обрабатываемой поверхности (60) в виде кругового цилиндра.
26. Устройство для формирования поверхности со структурой с заданной геометрией, предназначенной для нанесения на нее материала термическим напылением способом по любому из пп.1-8, содержащее инструментальный суппорт, по меньшей мере, с двумя степенями свободы движения, из которых одна степень задает направление подачи приводимого во вращение инструмента (12) и/или приводимой во вращение подложки параллельно оси вращения (18) инструмента по любому из пп.13-25 и/или оси вращения подложки, а другая степень задает угловое направление подачи на врезание, при этом устройство выполнено с возможностью согласования подачи с частотой (nR) вращения инструмента (12) относительно подложки.
RU2011108572/02A 2008-08-05 2009-07-27 Способ и инструмент для формирования поверхности с заданной шероховатостью RU2519335C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008036454.1 2008-08-05
DE102008036454 2008-08-05
DE102008046944.0 2008-09-12
DE102008046944 2008-09-12
DE102008058452A DE102008058452A1 (de) 2008-08-05 2008-11-21 Verfahren und Werkzeug zur Erzeugung einer Oberfläche vorbestimmter Rauheit
DE102008058452.5 2008-11-21
PCT/DE2009/001056 WO2010015229A1 (de) 2008-08-05 2009-07-27 Verfahren und werkzeug zur erzeugung einer oberfläche vorbestimmter rauheit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011108572A RU2011108572A (ru) 2012-09-10
RU2519335C2 true RU2519335C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=41501428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011108572/02A RU2519335C2 (ru) 2008-08-05 2009-07-27 Способ и инструмент для формирования поверхности с заданной шероховатостью

Country Status (11)

Country Link
US (3) US9643265B2 (ru)
EP (1) EP2307162B1 (ru)
JP (1) JP5730199B2 (ru)
KR (1) KR101702828B1 (ru)
CN (1) CN102015166B (ru)
BR (1) BRPI0911119B1 (ru)
CA (1) CA2719235C (ru)
DE (2) DE102008058452A1 (ru)
MX (1) MX368617B (ru)
RU (1) RU2519335C2 (ru)
WO (1) WO2010015229A1 (ru)

Families Citing this family (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008019933A1 (de) 2008-04-21 2009-10-22 Ford Global Technologies, LLC, Dearborn Vorrichtung und Verfahren zum Vorbereiten einer Oberfläche aus Metall für das Aufbringen einer thermisch gespritzten Schicht
US10537969B2 (en) * 2008-11-04 2020-01-21 Seoul Laser Dieboard System Co., Ltd. Device with multiple units for processing strips of material
JP5381384B2 (ja) * 2009-06-19 2014-01-08 日産自動車株式会社 溶射前処理形状及び溶射前処理方法並びに溶射前処理装置
DE102009027200B3 (de) * 2009-06-25 2011-04-07 Ford Global Technologies, LLC, Dearborn Verfahren zum Aufrauhen von Metalloberflächen, Verwendung des Verfahrens und Werkstück
DE102009028040B4 (de) 2009-07-27 2022-02-24 Walter Ag Kombinationswerkzeug für die Strukturierung von Oberflächen
DE102009049323B4 (de) * 2009-10-14 2011-11-10 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verbrennungsmotor mit einem Kurbelgehäuse sowie Verfahren zur Herstellung eines Kurbelgehäuses
CN101704175B (zh) * 2009-12-04 2012-04-18 山西平阳重工机械有限责任公司 高精度薄壁壳体表面无退刀槽网纹切削方法
DE102010014689A1 (de) 2010-04-12 2011-10-13 Nemak Dillingen Gmbh Verfahren zum Beschichten einer Oberfläche eines Werkstücks, Motorblock-Rohteil und Motorblock
DE102010016745A1 (de) 2010-05-03 2011-11-03 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Verfahren zur strukturierten Vorbehandlung einer Lauffläche
US8641479B2 (en) 2010-09-01 2014-02-04 Ford Motor Company Tool assembly for machining a bore
DE102010060652A1 (de) 2010-11-18 2012-05-24 Martinrea Honsel Germany Gmbh Vorrichtung für das thermische Beschichten von Zylinderinnenflächen bei Kurbelgehäusen
DE102010064350A1 (de) * 2010-12-29 2012-07-05 Robert Bosch Gmbh Bremsscheibe und Verfahren zur Behandlung der Oberfläche einer Bremsscheibe
DE102010064354A1 (de) * 2010-12-29 2012-07-05 Robert Bosch Gmbh Schneidwerkzeug zur Erzeugung mindestens einer Vertiefung in einer Oberfläche, insbesondere in der Oberfläche einer Bremsscheibe
DE102012207455C5 (de) * 2011-05-31 2020-06-25 Gehring Technologies Gmbh Werkzeug und Verfahren zum mechanischen Aufrauen
US8534256B2 (en) 2011-08-29 2013-09-17 Ford Global Technologies, Llc Method of making a barbed surface for receiving a thermal spray coating and the surface made by the method
WO2013040381A2 (en) 2011-09-16 2013-03-21 Baker Hughes Incorporated Methods of attaching a polycrystalline diamond compact to a substrate and cutting elements formed using such methods
DE102011055516B4 (de) 2011-11-18 2023-09-21 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Bauteil mit einer zylindrischen Innenoberfläche
DE102011086803A1 (de) 2011-11-22 2013-05-23 Ford Global Technologies, Llc Reparaturverfahren einer Zylinderlauffläche mittels Plasmaspritzverfahren
DE102011087575A1 (de) * 2011-12-01 2013-06-06 Ford Global Technologies, Llc Verfahren zur Herstellung eines mit einer Reibschicht beschichteten Komposit-Bauteils
DE102013200912B4 (de) 2012-02-02 2018-05-30 Ford Global Technologies, Llc Kurbelgehäuse
US9695497B2 (en) * 2012-03-06 2017-07-04 Nissan Motor Co., Ltd. Method for finishing work of spray-coated surface and working tool
DE102012007264A1 (de) * 2012-04-12 2013-03-28 Daimler Ag Zylinderkurbelgehäuse und Verfahren zur Herstellung einer Zylinderlaufbahn in einem Zylinderkurbelgehäuse
US8726874B2 (en) 2012-05-01 2014-05-20 Ford Global Technologies, Llc Cylinder bore with selective surface treatment and method of making the same
US9511467B2 (en) 2013-06-10 2016-12-06 Ford Global Technologies, Llc Cylindrical surface profile cutting tool and process
US20140364042A1 (en) * 2013-06-10 2014-12-11 Ford Global Technologies, Llc Cylindrical Surface Profile Cutting Tool and Process
DE102012105607A1 (de) 2012-06-27 2014-01-02 Martinrea Honsel Germany Gmbh Verfahren zur Herstellung von Komposit-Spritzschichten auf Zylinderlaufflächen von Zylinderkurbelgehäusen
US9079213B2 (en) 2012-06-29 2015-07-14 Ford Global Technologies, Llc Method of determining coating uniformity of a coated surface
DE102012015163B4 (de) * 2012-07-31 2017-09-14 Daimler Ag Verfahren und Werkzeug zum Aufrauen einer Innenfläche einer zylindrischen Bohrung
US9272341B2 (en) 2012-08-17 2016-03-01 Walter Ag Device and method for generating microstructures in cylindrical surfaces
DE102012025725B3 (de) * 2012-10-26 2016-06-30 Daimler Ag Werkzeug zum Aufrauen einer Oberfläche als Vorbereitung auf eine Beschichtung mittels thermischem Spritzen sowie Verfahren zum Aufrauen einer Oberfläche mittels eines solchen Werkzeugs
DE102012021089B4 (de) * 2012-10-26 2016-06-30 Daimler Ag Bauteil mit einer aufgerauten Oberfläche
DE102012021859B4 (de) * 2012-11-07 2018-10-18 Daimler Ag Verfahren zum thermischen Beschichten von Zylinderlaufflächen
DE102012025040B4 (de) * 2012-12-20 2016-04-07 Daimler Ag Werkzeug zum Aufrauen von Oberflächen
JP6037880B2 (ja) * 2013-02-14 2016-12-07 三菱重工工作機械株式会社 ヘリカルブローチおよびヘリカルブローチ修繕方法
JP6190120B2 (ja) * 2013-02-14 2017-08-30 三菱重工工作機械株式会社 ヘリカルブローチ
US9382868B2 (en) 2014-04-14 2016-07-05 Ford Global Technologies, Llc Cylinder bore surface profile and process
DE102014209054A1 (de) 2014-05-13 2015-11-19 Audi Ag Verfahren und Werkzeug zum mechanischen Aufrauhen einer zylindrischen Oberfläche
CN104070195A (zh) * 2014-06-25 2014-10-01 苏州创丰精密五金有限公司 八槽皮带轮成型刀
KR101637681B1 (ko) * 2014-09-22 2016-07-07 현대자동차주식회사 보링 장치
DE102014119514A1 (de) 2014-12-23 2016-06-23 Jakob Lach Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Erzeugen einer Rille
JP2016124091A (ja) * 2015-01-08 2016-07-11 マツダ株式会社 溝加工用ツール
DE102015118341A1 (de) 2015-10-27 2017-04-27 Gebr. Heller Maschinenfabrik Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer Verkrallstruktur für Zylinderlaufflächen
US10220453B2 (en) 2015-10-30 2019-03-05 Ford Motor Company Milling tool with insert compensation
US10480448B2 (en) * 2016-03-09 2019-11-19 Ford Motor Company Cylinder bore having variable coating
DE102016108955B4 (de) 2016-05-13 2020-09-03 Ks Huayu Alutech Gmbh Zylinderinnenfläche eines Verbrennungsmotors zur Beschichtung mittels thermischen Spritzens sowie Verfahren zur Herstellung einer Zylinderlauffläche eines Verbrennungsmotors
DE102016216464A1 (de) * 2016-08-31 2018-03-01 Gühring KG Aufrauwerkzeug und verfahren zum aufrauen einer zylindrischen oberfläche
DE102016216926B4 (de) * 2016-09-07 2023-10-12 Gühring KG Schneidelement, Werkzeug und Verfahren zum Erzeugen einer wendelförmig verlaufenden, trapezförmig hinterschnittenen Rille in einer zylindrischen Oberfläche einer Bohrung
US10603725B2 (en) * 2016-11-22 2020-03-31 Ford Motor Company Groover with peening flanks
US10612119B2 (en) 2016-11-23 2020-04-07 GM Global Technology Operations LLC Surface roughening tool and method
WO2018156098A1 (en) 2017-02-21 2018-08-30 Ford Motor Company Mechanical roughening by a tool with translatable swaging blades
GB2574752B (en) 2017-02-21 2022-01-12 Ford Motor Co Surface roughening tool with translatable swaging blades
CN110461521A (zh) * 2017-03-27 2019-11-15 日本电产株式会社 拉削工具
DE102017207455A1 (de) * 2017-05-04 2018-11-08 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum Bearbeiten eines Zylinders
DE102017211878A1 (de) * 2017-07-12 2019-01-17 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werkzeugkopf
DE102017211879A1 (de) * 2017-07-12 2019-01-17 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werkzeugkopf
JP6338204B1 (ja) * 2017-08-29 2018-06-06 株式会社タンガロイ 切削インサート及び切削工具
DE102018203886A1 (de) 2018-03-14 2019-09-19 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum Bearbeiten eines Kurbelgehäuses sowie Bearbeitungsvorrichtung
JP7068879B2 (ja) * 2018-03-26 2022-05-17 三菱マテリアル株式会社 粗面化加工用工具、および該粗面化加工用工具を用いた粗面化加工方法
DE102019205260A1 (de) * 2019-04-11 2020-10-15 MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG Reibahle
DE102019126824B4 (de) 2019-10-07 2024-01-18 Muri Invest & Management UG (haftungsbeschränkt) Zerspanungswerkzeug und Verfahren zur spanabhebenden Bearbeitung sowie Bearbeitungskopf für ein Zerspanungswerkzeug
CN110893579B (zh) * 2019-10-22 2021-05-28 南京航空航天大学 一种考虑油石退让的珩磨表面粗糙度预测方法
DE102020112769A1 (de) 2020-05-12 2021-11-18 Diahon Werkzeuge Gmbh & Co. Kg Kombinationswerkzeug zur Feinbearbeitung von Bohrungen
CN112222781B (zh) * 2020-10-10 2023-04-11 梅赛德斯-奔驰集团股份公司 圆筒内表面处理方法以及通过该方法制造的构件
CN112475825B (zh) * 2020-11-20 2022-10-28 重庆江增船舶重工有限公司 一种增压器滑动轴承阶梯环槽的加工方法
DE102022100262A1 (de) 2022-01-07 2023-07-13 Gebr. Heller Maschinenfabrik Gmbh Beschichtungsverfahren und beschichtetes Bauteil

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1738867A1 (ru) * 1989-03-15 1992-06-07 Научно-Производственное Объединение Технологии Автомобильной Промышленности Способ газотермического напылени покрытий
RU2030260C1 (ru) * 1991-08-02 1995-03-10 Тульский государственный технический университет Резьбонарезная головка

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH262604A (fr) 1944-10-18 1949-07-15 Lambrecht Julien Victor Procédé pour la formation d'un filet de vis et outil pour la mise en oeuvre de ce procédé.
DE851295C (de) 1948-10-02 1952-10-02 Siemens Ag Werkzeug zum Gewindeschneiden, insbesondere Gewindebohrer
US4792265A (en) * 1984-06-19 1988-12-20 Rottler Manufacturing Company Engine boring and surfacing machine
US5380564A (en) * 1992-04-28 1995-01-10 Progressive Blasting Systems, Inc. High pressure water jet method of blasting low density metallic surfaces
DE4214355A1 (de) 1992-05-05 1993-11-11 Neumo Grundbesitz Gmbh Werkzeug mit wenigstens einem Schaft
WO1996033837A1 (de) 1995-04-25 1996-10-31 Mdc Max Dätwyler Bleienbach Ag Verfahren zur oberflächenvorbereitung eines werkstückes mit einem metallischen trägermaterial und werkstück mit einem metallischen trägermaterial
US5622753A (en) * 1996-04-08 1997-04-22 Ford Motor Company Method of preparing and coating aluminum bore surfaces
DE19614328A1 (de) 1996-04-11 1997-10-16 Gehring Gmbh & Co Maschf Verfahren zum Beschichten und/oder spanabhebenden Bearbeiten von vorbehandelten Werkstück-Oberflächen
JP3798496B2 (ja) 1997-02-25 2006-07-19 トヨタ自動車株式会社 シリンダブロックのボア面の加工装置
DE19717835A1 (de) * 1997-04-26 1998-10-29 Heller Geb Gmbh Maschf Werkzeug sowie Verfahren zur Bearbeitung von Bohrungen mit einem derartigen Werkzeug
DE19840117C2 (de) 1998-09-03 2001-08-16 Daimler Chrysler Ag Verfahren zur Oberflächenbearbeitung der Innenseite von Zylinderbohrungen
JP2001121351A (ja) * 1999-10-25 2001-05-08 Oooka Seisakusho:Kk 切削方法、切削部材及び切削装置
JP3780840B2 (ja) 2000-11-16 2006-05-31 日産自動車株式会社 円筒内面の溶射前処理形状および溶射前処理方法
EP2112359B2 (de) 2001-01-20 2021-10-06 KS HUAYU AluTech GmbH Zylindrische Lauffläche sowie Verfahren zur Herstellung einer zylindrischen Lauffläche
US7140812B2 (en) 2002-05-29 2006-11-28 3M Innovative Properties Company Diamond tool with a multi-tipped diamond
US20040045419A1 (en) 2002-09-10 2004-03-11 Bryan William J. Multi-diamond cutting tool assembly for creating microreplication tools
TWM240680U (en) * 2003-09-17 2004-08-11 Molex Taiwan Ltd Electronic card connector
US20050064146A1 (en) * 2003-09-19 2005-03-24 Kendall Hollis Spray shadowing for stress relief and mechanical locking in thick protective coatings
JP4059246B2 (ja) * 2004-12-10 2008-03-12 日産自動車株式会社 粗面化加工方法および切削工具
JP4059247B2 (ja) 2004-12-10 2008-03-12 日産自動車株式会社 粗面化加工方法および切削工具
SE528615C2 (sv) * 2005-05-02 2006-12-27 Sandvik Intellectual Property Gängskär med en nedåt öppen kanal i skärets undersida
DE102006004769B4 (de) 2006-02-02 2022-05-25 Mercedes-Benz Group AG Oberflächenkonditionierung für thermische Spritzschichten
CN100529153C (zh) * 2006-03-07 2009-08-19 日产自动车株式会社 基础构件、筒状内表面处理方法及其处理设备
DE102006045275C5 (de) 2006-09-22 2022-11-24 Gühring KG Verfahren zur Herstellung eines Produktes, Produkt sowie Werkzeug zur Durchführung des Verfahrens
DE102007023418B4 (de) 2007-05-18 2010-09-09 Daimler Ag Verfahren zum Aufrauen von Oberflächen für die spätere Aufbringung von Spritzschichten, entspechend aufgeraute Bauteile sowie beschichtete Metallbauteile
SE531858C2 (sv) * 2007-12-21 2009-08-25 Sandvik Intellectual Property Fräsverktyg för spånavskiljande bearbetning, samt skärkropp och grundkropp härför
DE102009027200B3 (de) 2009-06-25 2011-04-07 Ford Global Technologies, LLC, Dearborn Verfahren zum Aufrauhen von Metalloberflächen, Verwendung des Verfahrens und Werkstück
DE102009028040B4 (de) 2009-07-27 2022-02-24 Walter Ag Kombinationswerkzeug für die Strukturierung von Oberflächen

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1738867A1 (ru) * 1989-03-15 1992-06-07 Научно-Производственное Объединение Технологии Автомобильной Промышленности Способ газотермического напылени покрытий
RU2030260C1 (ru) * 1991-08-02 1995-03-10 Тульский государственный технический университет Резьбонарезная головка

Also Published As

Publication number Publication date
CA2719235A1 (en) 2010-02-11
JP2011529800A (ja) 2011-12-15
JP5730199B2 (ja) 2015-06-03
WO2010015229A1 (de) 2010-02-11
US20150151369A1 (en) 2015-06-04
US20140227046A1 (en) 2014-08-14
RU2011108572A (ru) 2012-09-10
EP2307162A1 (de) 2011-04-13
BRPI0911119B1 (pt) 2020-04-28
DE102008058452A1 (de) 2010-02-11
US20100031799A1 (en) 2010-02-11
CN102015166B (zh) 2016-01-20
US10259059B2 (en) 2019-04-16
EP2307162B1 (de) 2017-08-30
MX2010011285A (es) 2011-03-03
KR101702828B1 (ko) 2017-02-06
CN102015166A (zh) 2011-04-13
KR20110046388A (ko) 2011-05-04
US9643265B2 (en) 2017-05-09
BRPI0911119A2 (pt) 2015-10-06
DE202009019175U1 (de) 2017-08-02
MX368617B (es) 2019-10-09
CA2719235C (en) 2016-09-27
BRPI0911119A8 (pt) 2017-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2519335C2 (ru) Способ и инструмент для формирования поверхности с заданной шероховатостью
RU2470742C2 (ru) Ротационная борфреза, содержащая твердый сплав
US20060068926A1 (en) Method, tool and device for the production of threads
JP7007276B2 (ja) 仕上げ工具、特に先端フライスカッタ
RU2412024C2 (ru) Способ механической обработки коленчатых валов и устройство для реализации способа
Lin et al. Effect of tool nose radius and tool wear on residual stresses distribution while turning in situ TiB 2/7050 Al metal matrix composites
JP2011504818A (ja) 超硬合金から成る回転バー
CN107790759B (zh) 用于在孔的圆筒表面中产生螺旋状延伸的梯形底切槽的切削元件、切削工具和切削方法
KR20060025576A (ko) 버링용 공구
JP4185370B2 (ja) チップブレーカー付き硬質焼結体切削工具およびその製造方法
CN108080884B (zh) 具有敲击面的开槽工具
CN114226734A (zh) 增材制造钛合金表面的含铜耐磨涂层及其制备工艺
EP1118430A1 (en) External hone and method of making and using the same
Baron et al. Diamond coatings for advanced cutting tools in honing and grinding
EP3104997B1 (fr) Outil tournant d&#39;alésage à plaquettes amovibles de coupe et procédé d&#39;usinage d&#39;un alésage de moteur à combustion
KR0148220B1 (ko) 전착리이머 공구
Wen et al. Experimental research on micro mill-grinding AISI 1045 steel with a cold spraying compound micro cutting tool
JP7068879B2 (ja) 粗面化加工用工具、および該粗面化加工用工具を用いた粗面化加工方法
Ueda et al. SUMIBORON BINDERLESS Tools for Finishing Difficult-to-Cut Materials
JP3657546B2 (ja) ドリル
Kharlamov et al. Assurance of cutting tools reliability
CN116522518A (zh) 一种工件表面微结构参数确定方法及其加工方法
Klimenko Krol OS, Romanchenko OV, Mitsyk AV
Klimenko Klimenko GP

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
PD4A Correction of name of patent owner