RU2542915C2 - Способ вибрационный обработки - Google Patents

Способ вибрационный обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2542915C2
RU2542915C2 RU2013104793/02A RU2013104793A RU2542915C2 RU 2542915 C2 RU2542915 C2 RU 2542915C2 RU 2013104793/02 A RU2013104793/02 A RU 2013104793/02A RU 2013104793 A RU2013104793 A RU 2013104793A RU 2542915 C2 RU2542915 C2 RU 2542915C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grinding
container
abrasive grains
working fluid
abrasive
Prior art date
Application number
RU2013104793/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013104793A (ru
Inventor
Дмитрий Александрович Ружников
Original Assignee
Дмитрий Александрович Ружников
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 Дмитрий Александрович Ружников filed Critical Дмитрий Александрович Ружников
Priority to RU2013104793/02A priority Critical patent/RU2542915C2/ru
Publication of RU2013104793A publication Critical patent/RU2013104793A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542915C2 publication Critical patent/RU2542915C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
  • Grinding-Machine Dressing And Accessory Apparatuses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при вибрационной обработке деталей. Контейнер установки заполняют обрабатываемыми деталями и абразивными зернами. Осуществляют операции грубого, среднего и тонкого шлифования с уменьшением размера абразивных зерен на каждой последующей операции. Операцию грубого шлифования проводят без добавления рабочей жидкости в контейнер и с извлечением отработанных абразивных зерен после ее завершения. На операции среднего шлифования добавляют в контейнер абразивные зерна и подают непрерывно циркулирующую рабочую жидкость. На операции тонкого шлифования добавляют в контейнер без остановки вибрационной установки абразивные зерна для увеличения плотности ее загрузки и доводят до максимума подачу непрерывно циркулирующей рабочей жидкости. В результате повышаются производительность и качество обработки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроительной, приборостроительной промышленности и камнеобработке.
Известен способ виброобработки [А.с. № 967778 СССР, МКИ3 B24B 31/06. Способ вибрационной обработки / Кружков А.К., Маслов С.П., Евстишенков B.C. (СССР). - Опубл. в 1982, Бюл. № 39], когда в рабочий контейнер вибрационного станка засыпают абразив, обрабатываемые детали и подают рабочую жидкость. Абразив в процессе обработки изменяет свою зернистость, что обеспечивает выполнение без замены рабочей среды последовательности стадий обработки от грубой до тонкой шлифовки и полировки. На последующих стадиях, после завершения грубой шлифовки, в суспензию добавляют гранулированный полимерный наполнитель. Сохранение качества поверхности на операции тонкой шлифовки и полировки происходит за счет снижения режущих свойств абразивной среды.
Авторы способа [А.с. № 1313663 СССР, МКИ3 B24B 31/06. Способ вибрационной обработки / Киреев Ю.Л., Лубенская Л.М., Ворошилова М.М. (СССР). - Опубл. в 1987, Бюл. №20.] в вибрирующий контейнер с деталями и комбинированными гранулами с различными по объему абразивными свойствами, изменяющимися послойно, последовательно вводят разные по составу жидкости. Это позволяет проводить операции без смены абразива, остановки оборудования. Недостатком указанных способов является дорогой абразив, используемый в них.
Известны способы обработки, когда существенное влияние на шероховатость и внешний вид поверхности оказывают различные химически активные добавки, ПАВ [Бабичев А.П. Основы вибрационной технологии. - Ростов-на-Дону.: ДГТУ, 1994, с.73-77]. При этом добавки, ПАВ, могут не только изменять высоту микронеровностей, но и придавать обрабатываемой поверхности различную степень блеска и оттенка. Небольшой недостаток способов заключается в использовании экологически вредных химических веществ.
Наиболее близким техническим решением, принятым в качестве прототипа, является способ вибрационной обработки [Патент № 2225287 РФ, МКИ3 B24B 31/073. Способ вибрационной обработки / Ружников Д.А. (РФ) № 2002102145; Заявл. 23.01.2002; Опубл. в Б.И. 10.03.2004 г.- С.3, ил. 1]. Он заключается в следующем. В контейнере вибрационной установки с неподвижными стенками и эластичным дном, заполненном обрабатываемыми деталями, абразивным зерном и рабочей жидкостью, вызывается колебательное движение массы загрузки. При постоянной циркуляции устанавливают уровень рабочей жидкости выше высоты подъема абразивных зерен, а слив жидкости с отходами производят с верхней отметки ее уровня. После завершения процесса грубой (средней) шлифовки увеличивают плотность загрузки контейнера путем добавления абразивного зерна.
К недостаткам прототипа относится невозможность производительно проводить операции от грубой шлифовки до тонкой, что сужает технологические возможности процесса и его производительность.
Задачей изобретения является повышение производительности, расширение технологических возможностей вибрационной обработки путем проведения обдирки (грубой шлифовки) без жидкости и добавления абразивного зерна меньшей зернистости и жидкости в контейнер по стадиям процесса.
Предлагаемый способ реализуется на вибрационной установке (см. фиг.1). На фиг.1 - схема шестиконтейнерной вибрационной установки. На фиг.2 показан вид А на фиг.1. Установка имеет шесть контейнеров (1) емкостью по 2,5 дм3, жестко закрепленных в верхней плите установки с возможностью вертикального перемещения. Дно (2) каждого контейнера выполнено эластичным и обкатывается при работе роликами (3). Установка снабжена системой циркуляции (4) рабочей жидкости. В контейнер засыпаны детали и абразивные зерна. От электродвигателя (5) вращение передается вертикальному валу в подшипниковой опоре (6) и роликам (3). Далее колебательные движения дна передаются массе загрузки, происходит процесс обработки. Наибольшая интенсивность обработки происходит в придонной зоне.
Для достижения указанного технического результата поступают следующим образом. В контейнер (1) вибрационной установки засыпают обрабатываемые детали и абразивные зерна (в соотношении 5:1, шлифзерно с размером зерен 100мкм) и проводят процесс обработки, который позволяет увеличить силы трения и проводить более производительную обработку, чем в жидкости. Через определенное время после завершения процесса грубой шлифовки абразив извлекают и в контейнер добавляют абразивные зерна меньшей зернистости (шлифпорошок размером зерен 12 мкм) и подводят циркулирующую жидкость (воду). Проведя операцию средней шлифовки без остановки оборудования, добавляют абразивные зерна меньшей зернистости (шлифпорошок с размером зерен 3 мкм) на операции тонкой шлифовки и подают непрерывно циркулирующую жидкость. Снижение размера абразивных зерен в каждой последующей стадии позволяет проводить более тонкую обработку, т.к. абразив меньшей зернистости оставляет на поверхности деталей меньшие следы и, как следствие, снижается шероховатость поверхности. Абразив, который был засыпан на второй стадии, обработки со временем теряет свою режущую способность и на конечной стадии не ухудшает качество поверхности. А увеличение количества жидкости до максимума и ее циркуляция на операции тонкой шлифовки позволяет уменьшить силы трения, проводит более щадящую обработку и уносит частицы снятого материала из контейнера, позволяя получить качественную обработанную поверхность. Увеличение плотности загрузки после операции средней шлифовки за счет добавления шлифпорошка меньшей зернистости позволяет снизить амплитуду колебаний загрузки и уменьшить силы взаимодействия между компонентами. Поэтому получается более качественная поверхность.
Анализ уровня техники показал отсутствие в нем существенных признаков, изложенных в формуле изобретения. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения «новизна».
Сравнение заявляемого способа вибрационной обработки не только с прототипом, но и с другими техническими решениями позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа и влияющие на достижение поставленного технического результата, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию «изобретательский уровень».
Заявляемым способом проводили обработку лазурита (камней для ожерелий) на операции грубой шлифовки для округления острых кромок на описанной ранее виброустановке. Для этого использовали шлифпорошок зернистостью 50. В контейнер на 1 кг лазурита (размер деталей 15×15 мм) засыпали 300 г шлифпорошка карбида кремния зеленого, и проводили обработку без жидкости в течение 5 часов с амплитудой А=8 мм. Абразив извлекали, детали промывали. В контейнер загружали 200 г шлифпорошка зернистостью 7 и шлифовали детали в жидкости еще 3 часа с амплитудой А=5 мм. На операции тонкой шлифовки без остановки оборудования добавили абразив М28 (400 г) и непрерывно циркулирующую жидкость (амплитуда А=4 мм). Во время обработки исходная шероховатость, составлявшая Ra=80 мкм, за 8 часов после двух стадий обработки снизилась до 2,5 мкм, а еще через 5 часов достигла Ra=0,63 мкм. Подача жидкости в контейнер была 1,5 л/мин, частота 15 Гц. Итак, заявленный способ позволил провести обработку от грубой шлифовки до тонкой.

Claims (1)

  1. Способ вибрационной обработки, включающий заполнение контейнера вибрационной установки обрабатываемыми деталями и абразивными зернами и осуществление операций грубого, среднего и тонкого шлифования с уменьшением размера абразивных зерен на каждой последующей операции, отличающийся тем, что операцию грубого шлифования проводят без добавления рабочей жидкости в контейнер и с извлечением отработанных абразивных зерен после ее завершения, на операции среднего шлифования добавляют в контейнер абразивные зерна и подают непрерывно циркулирующую рабочую жидкость, а на операции тонкого шлифования добавляют в контейнер без остановки вибрационной установки абразивные зерна для увеличения плотности ее загрузки и доводят до максимума подачу непрерывно циркулирующей рабочей жидкости.
RU2013104793/02A 2013-02-05 2013-02-05 Способ вибрационный обработки RU2542915C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013104793/02A RU2542915C2 (ru) 2013-02-05 2013-02-05 Способ вибрационный обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013104793/02A RU2542915C2 (ru) 2013-02-05 2013-02-05 Способ вибрационный обработки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013104793A RU2013104793A (ru) 2014-08-10
RU2542915C2 true RU2542915C2 (ru) 2015-02-27

Family

ID=51354992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013104793/02A RU2542915C2 (ru) 2013-02-05 2013-02-05 Способ вибрационный обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2542915C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171460U1 (ru) * 2016-03-17 2017-06-01 Дмитрий Александрович Ружников Устройство для вибрационной обработки деталей

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2602055A1 (de) * 1976-01-21 1977-07-28 Dreher Manfrid Kg Dr Ing Fliehkrafttrommelmaschine zur oberflaechenbehandlung von kleinteilen
RU2038940C1 (ru) * 1993-01-11 1995-07-09 Благовещенский политехнический институт Способ виброабразивной обработки
RU2225287C2 (ru) * 2002-01-23 2004-03-10 Ружников Дмитрий Александрович Способ вибрационной обработки
RU2443535C2 (ru) * 2009-02-04 2012-02-27 Аркадий Петрович Сергиев Реверсивное устройство для отделочной обработки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2602055A1 (de) * 1976-01-21 1977-07-28 Dreher Manfrid Kg Dr Ing Fliehkrafttrommelmaschine zur oberflaechenbehandlung von kleinteilen
RU2038940C1 (ru) * 1993-01-11 1995-07-09 Благовещенский политехнический институт Способ виброабразивной обработки
RU2225287C2 (ru) * 2002-01-23 2004-03-10 Ружников Дмитрий Александрович Способ вибрационной обработки
RU2443535C2 (ru) * 2009-02-04 2012-02-27 Аркадий Петрович Сергиев Реверсивное устройство для отделочной обработки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171460U1 (ru) * 2016-03-17 2017-06-01 Дмитрий Александрович Ружников Устройство для вибрационной обработки деталей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013104793A (ru) 2014-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2915628B1 (en) Method and system for vibratory finishing of composite laminate parts
US9993905B2 (en) Apparatus and method for polishing cavities in mechanical components
JPH0632786B2 (ja) 振動を利用した材料の処理方法およびそのための振動発生装置
JP2007069323A (ja) 定盤表面調整用砥石及び表面調整方法
CN202238624U (zh) 一种筛砂机
US9017142B2 (en) Mass finishing apparatus and method
RU2542915C2 (ru) Способ вибрационный обработки
CN102862115A (zh) 自动选料的振动研磨抛光机
CN103962930A (zh) 卧式圆筒振动抛光方法及光饰机
CN201791593U (zh) 超精滚针研磨后的料轴分离装置
CN217750956U (zh) 抛光机
RU2225287C2 (ru) Способ вибрационной обработки
CN110653664A (zh) 表面抛光工艺
US3566552A (en) Method of surface finishing a workpiece
CN204935338U (zh) 一种轴类零件批量化光整加工装置
CN208977568U (zh) 一种金刚石颗粒表面处理装置
KR200463067Y1 (ko) 저속 배럴 연마기
CN108274385B (zh) 一种小齿类精冲零件齿内残余毛刺的去除工艺
US4001984A (en) Method for finishing parts
JP5352892B2 (ja) 研削方法及び研削加工装置
EP3251793B1 (en) Vibratory treatment apparatus and method of vibratory treatment
CN201841466U (zh) 一种新型振动抛光机
RU2440229C2 (ru) Способ обработки сверхтвердых материалов
US3527000A (en) Vibratory finishing method
RU174481U1 (ru) Устройство для поверхностной обработки материалов

Legal Events

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

Effective date: 20150206

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170421

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210206