RU2637709C1 - Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока - Google Patents

Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока Download PDF

Info

Publication number
RU2637709C1
RU2637709C1 RU2016132726A RU2016132726A RU2637709C1 RU 2637709 C1 RU2637709 C1 RU 2637709C1 RU 2016132726 A RU2016132726 A RU 2016132726A RU 2016132726 A RU2016132726 A RU 2016132726A RU 2637709 C1 RU2637709 C1 RU 2637709C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
glass
cell
length
cut
Prior art date
Application number
RU2016132726A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Михайлович Крюков
Сергей Александрович Мешков
Валерий Семёнович Волков
Юрий Германович Мурашкин
Original Assignee
Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина"
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 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" filed Critical Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина"
Priority to RU2016132726A priority Critical patent/RU2637709C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637709C1 publication Critical patent/RU2637709C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B11/00Making preforms
    • B29B11/02Making preforms by dividing preformed material, e.g. sheets, rods
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C73/00Repairing of articles made from plastics or substances in a plastic state, e.g. of articles shaped or produced by using techniques covered by this subclass or subclass B29D
    • B29C73/24Apparatus or accessories not otherwise provided for
    • B29C73/26Apparatus or accessories not otherwise provided for for mechanical pretreatment

Abstract

Изобретение относится к области механической обработки сотового заполнителя на основе стеклоткани с целью придания ему гибкости. Техническим результатом является повышение гибкости стеклосотопластовых панелей, вырезаемых из стеклосотопластового блока, с сохранением достаточной прочности. Технический результат достигается способом вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока, который включает разметку и вырезку стенок ячеек с использованием цилиндрической оправки. Оправку выполняют с внешним радиусом 0,75-0,95 длины грани ячейки, сквозным осевым отверстием радиусом 0,2-0,4 длины грани ячейки, буртиком и расположенными с противоположной ему стороны под углом 120° друг к другу сквозными осевыми прорезями, имеющими ширину не менее двойной толщины стенки ячейки и длину не менее половины высоты стеклосотопластового блока. Цилиндрическую оправку базируют посредством упомянутых осевых прорезей на стенках ячеек и осуществляют вырезку стенок ячеек на глубину, равную не менее половины высоты стеклосотопластового блока, закрепленной в дрели цилиндрической концевой фрезой, которую вводят в сквозное осевое отверстие цилиндрической оправки. Переворачивают стеклосотопластовый блок на 180° и проводят вырезку стенок ячеек с его противоположной стороны. При этом удаляемая часть грани ячейки составляет 0,25-0,35 ее длины. Разрезают стеклосотопластовый блок на стеклосотопластовые панели. 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области механической обработки сотового заполнителя на основе стеклоткани с целью придания ему гибкости и его выкладки на поверхностях сложной кривизны и может быть использовано при изготовлении криволинейных трехслойных сотовых конструкций, нашедших широкое применение в аэрокосмической, судостроительной и мебельной индустриях.
Известен способ вырубки отверстий различной формы в сотовых материалах с помощью штанцевальной формы, принятый за аналог 1 (Иконников В.Н., Кузьменко Т.Г. Технические штанцевальные формы для вырубки сотовых материалов. // Полиграфия России. - 2011. - №4. - С. 18, 19). Указанное устройство представляет собой инструмент, основным компонентом которого являются стальные режущие ножи, закрепленные на несущей пластине.
Данному способу присущи следующие недостатки:
1) невозможна вырубка фрагмента сотового заполнителя, размеры которого меньше длины грани ячейки;
2) высокая стоимость штанцевальной формы, поэтому ее эксплуатация экономически оправдана только в серийном производстве;
3) требуется длительное время для установки штанцевальной формы перед применением и необходимо использования подложки;
4) сложность изготовления штанцевальной формы со стальными ножами высотой 100 мм и выше, заключающаяся в сложном процессе их изгибания и последующей обработки, включая сварку мест стыка и крепление к несущей пластине;
5) сложность выталкивания высекаемого фрагмента сотового заполнителя с лезвий стального ножа.
Известен способ гидроабразивной резки листовых деталей. Сущность - гидроабразивные частицы в виде абразивной суспензии с раствором воска и бензина наносят на обрабатываемую поверхность с последующим ее отверждением, после чего под большим давлением подают рабочую жидкость, в результате чего обеспечивается высокая точность резки листовых неметаллических деталей по всему контуру (Авторское свидетельство СССР №1782713, МПК В24С 1/00. Опубл. 23.12.1992) - аналог 2.
Недостатками этого способа являются:
а) невозможна вырезка фрагмента сотового заполнителя, размеры которого меньше длины грани ячейки;
6) при прохождении высоконапорной струи параллельно стенкам сотов в месте контакта со стенкой соты струя «обтекает» ее, рассекается стенкой, снижая при этом свои «режущие» свойства, что ограничивает глубину реза по высоте соты;
в) раствор воска в бензине при воздействии высокоскоростной струи имеет склонность к охрупчиванию, что снижает качественные показатели процесса (в случае сотового заполнителя снижается точность резки и наблюдается разлохмачивание обрабатываемой поверхности);
г) недопустимо производить смывку покрытия горячей водой, т.к. это приводит к разрушению сотов, их разлохмачиванию, и нарушению геометрической формы, что в целом снижает физико-механические свойства сотопласта.
Наиболее близким аналогом, принятым в качестве прототипа, является способ гидроабразивной резки сотов и сотовых панелей из полимерных композиционных материалов. Сущность - способ резки гидроабразивной струей, включающий подачу на обрабатываемую поверхность струи рабочей жидкости под высоким давлением и абразивных частиц, при котором соты по конфигурации предполагаемой линии реза заполняют водостойким наполнителем полимерно-клеевого состава с абразивом в количестве 20-70% от общего объема наполнителя (Патент РФ №2090362, МПК: В29В 11/02, В29С 37/00. Опубл. 20.09.1997 г.).
Данный способ имеет следующие недостатки:
а) невозможна вырезка фрагмента сотового заполнителя, размеры которого меньше длины грани ячейки;
б) использование в качестве рабочей жидкости воды и абразивных частиц влечет за собой растрескивание связующего в местах концентрации остаточных напряжений, ослабление адсорбционного воздействия на границе «волокно-смола», что приводит к ухудшению физико-механических характеристик сотопласта;
в) невозможность удаления затвердевшего полимерно-клеевого состава, содержащего абразив, из ячеек сотов после осуществления процесса гидроабразивной резки.
Задача изобретения - обеспечить вырезку узловых соединений ячеек по всей высоте стеклосотопластового блока на заданную величину длины грани ячейки с целью придания гибкости изделию (стеклосотопластовая панель) и сохранения его достаточной прочности.
Технический результат решаемой задачи обеспечивается тем, что в:
1. Способе вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока, включающем его разметку и вырезку стенок ячеек, отличающимся тем, что используют цилиндрическую оправку, которую выполняют с внешним радиусом (0,75-0,95) длины грани ячейки, сквозным осевым отверстием радиусом (0,2-0,4) длины грани ячейки, буртиком и расположенными с противоположной ему стороны под углом 120° друг к другу сквозными осевыми прорезями, имеющими ширину не менее двойной толщины стенки ячейки и длину не менее половины высоты стеклосотопластового блока, базируют цилиндрическую оправку посредством упомянутых осевых прорезей на стенках ячеек и осуществляют вырезку стенок ячеек на глубину, равную не менее половины высоты стеклосотопластового блока, закрепленной в дрели цилиндрической концевой фрезой, которую вводят в сквозное осевое отверстие цилиндрической оправки, переворачивают стеклосотопластовый блок на 180° и проводят вырезку стенок ячеек с его противоположной стороны, при этом удаляемая часть грани ячейки составляет (0,25-0,35) ее длины, затем стеклосотопластовый блок разрезают на стеклосотопластовые панели.
2. Способе по п. 1, отличающимся тем, что используют цилиндрическую оправку, выполненную с фасками, расположенными на нижнем торце под углом 30-45° вдоль ее сквозных прорезей.
3. Способе по п. 1, отличающимся тем, что в качестве дрели используют пневмодрель.
4. Способе по п. 1, отличающимся тем, что в качестве дрели используют электродрель.
Гибкость сотового заполнителя достигается за счет удаления фрезерованием по заданной схеме узловых соединений в стеклосотопластовом блоке (см. фиг. 1). При обработке стеклосотопластового блока 1 высотой 150 мм и выше вырезка узловых соединений затруднена из-за невозможности применения цилиндрической оправки 2 длиной, равной высоте стеклосотопластового блока, а также большой длины режущего инструмента (цилиндрической концевой фрезы) 3. Цилиндрическая оправка 2 большой длины теряет жесткость, и расстояние между ее сегментами может увеличиться, что вызовет затруднение установки цилиндрической оправки 2 на удаляемое узловое соединение. Большая длина режущего инструмента 3 вызывает повышенное его биение и, как следствие, неравное удаление стенок ячеек.
Цилиндрическая оправка 2 имеет буртик 5 и сквозное осевое отверстие радиусом (0,2-0,4) длины грани ячейки, а внешний радиус цилиндрической оправки (0,75-0,95) длины грани ячейки, с противоположной стороны от буртика в цилиндрической оправке выполнены в осевом направлении сквозные прорези под углом 120° друг к другу шириной не менее двойной толщины стенки ячейки и длиной не менее половины высоты стеклосотопластового блока.
Предлагается стеклосотопластовый блок 1 большой высоты обрабатывать за два перехода с переворотом его на 180°. При этом длины цилиндрической оправки 2 и режущего инструмента 3 уменьшаются в два раза. На стеклоотопластовом блоке 1 перед мехобработкой с двух сторон отмечаются узловые соединения, подлежащие удалению.
На фиг. 1 изображен общий вид способа вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока 1, который осуществляется посредством цилиндрической оправки 2, электродрели (на фиг. 1 не указана) с закрепленной в ней цилиндрической концевой фрезой 3.
На фиг. 2 представлена цилиндрическая оправка 2 с буртиком 5 и прорезями 4.
На фиг. 3 представлена цилиндрическая оправка 2 с выполненными фасками 6 на прорезях со стороны торца цилиндрической оправки.
Осуществление способа вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока иллюстрируется примерами.
Пример 1. Стеклосотопластовый блок ССП-1-8Т (ТУ 1-596-413-01) с длиной грани ячейки 8 мм и габаритами 620×690×313 мм подвергают разметке и механической обработке. Для этого цилиндрическую оправку (см. фиг. 1) базируют посредством прорезей на трех стенках ячеек, образующих первое из удаляемых узловых соединений. В осевое отверстие радиусом 2,5 мм цилиндрической оправки вставляют цилиндрическую концевую фрезу диаметром 4 мм и длиной 160 мм, закрепленную в высокоскоростной электродрели. Далее включают ее и начинают процесс вырезки стенок ячеек со скоростью 1000 об/мин. После окончания вырезки электродрель с цилиндрической концевой фрезой извлекают из цилиндрической оправки и оправку убирают. Процесс повторяют требуемое число раз с одной стороны стеклосотопластового блока, после чего его переворачивают на 180° и вырезают аналогично соответствующие узловые соединения на его противоположной стороне. Длина удаляемой части грани ячейки составляла 0,25 ее длины. Далее на горизонтальном ленточнопильном станке Hexcel (модель А-14) из указанного блока вырезают стеклосотопластовую панель ССП-1-8Т высотой 6±0,2 мм, которая приобретает гибкость и способность выкладываться на полусферической поверхности диаметром 300 мм.
Пример 2. Стеклосотопластовый блок ССП-1-4,2 (ТУ 1-596-395-98) с длиной грани ячейки 4,2 мм и габаритами 655×675×312 мм подвергают разметке и механической обработке по примеру 1, но в осевое отверстие радиусом 1,6 мм цилиндрической оправки вставляют цилиндрическую концевую фрезу диаметром 3 мм и длиной 160 мм, закрепленную в высокоскоростной пневмодрели, при этом длина удаляемой части грани ячейки составляла 0,35 ее длины. Блок разрезают на стеклосотопластовые панели высотой 10±0,15 мм. Полученные стеклосотопластовые панели ССП-1-4,2 приобретают гибкость и способность выкладываться на полусферической поверхности диаметром 350 мм.
Заявляемый способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока обеспечивает возможность равномерного удаления части грани ячеек стеклосотопластового блока без разрыва материала, что позволяет повысить качество и необходимую гибкость стеклосотопластовой панели, вырезаемой из данного блока, с сохранением достаточной прочности и выкладывать ее на полусферической поверхности диаметром от 250 до 350 мм.

Claims (4)

1. Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока, включающий его разметку и вырезку стенок ячеек, отличающийся тем, что используют цилиндрическую оправку, которую выполняют с внешним радиусом 0,75-0,95 длины грани ячейки, сквозным осевым отверстием радиусом 0,2-0,4 длины грани ячейки, буртиком и расположенными с противоположной ему стороны под углом 120° друг к другу сквозными осевыми прорезями, имеющими ширину не менее двойной толщины стенки ячейки и длину не менее половины высоты стеклосотопластового блока, базируют цилиндрическую оправку посредством упомянутых осевых прорезей на стенках ячеек и осуществляют вырезку стенок ячеек на глубину, равную не менее половины высоты стеклосотопластового блока, закрепленной в дрели цилиндрической концевой фрезой, которую вводят в сквозное осевое отверстие цилиндрической оправки, переворачивают стеклосотопластовый блок на 180° и проводят вырезку стенок ячеек с его противоположной стороны, при этом удаляемая часть грани ячейки составляет 0,25-0,35 ее длины, затем стеклосотопластовый блок разрезают на стеклосотопластовые панели.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют цилиндрическую оправку, выполненную с фасками, расположенными на нижнем торце под углом 30-45° вдоль ее сквозных прорезей.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве дрели используют пневмодрель.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве дрели используют электродрель.
RU2016132726A 2016-08-08 2016-08-08 Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока RU2637709C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132726A RU2637709C1 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132726A RU2637709C1 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2637709C1 true RU2637709C1 (ru) 2017-12-06

Family

ID=60581671

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016132726A RU2637709C1 (ru) 2016-08-08 2016-08-08 Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637709C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2090362C1 (ru) * 1994-11-28 1997-09-20 Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов Способ гидроабразивной резки сот и сотовых панелей из полимерных композиционных материалов
US5713706A (en) * 1995-12-19 1998-02-03 Shur-Lok Corporation Plastic composite fastener for self-cutting and frictional welding
JP2003220605A (ja) * 2002-01-29 2003-08-05 Denso Corp ハニカム成形体の切断方法
KR20110057998A (ko) * 2009-11-25 2011-06-01 주식회사 오코 곡면 허니컴 패널 및 그 제조방법
US20150298335A1 (en) * 2014-04-16 2015-10-22 The Boeing Company Automated apparatus for use in selectively cutting side walls of a honeycomb core

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2090362C1 (ru) * 1994-11-28 1997-09-20 Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов Способ гидроабразивной резки сот и сотовых панелей из полимерных композиционных материалов
US5713706A (en) * 1995-12-19 1998-02-03 Shur-Lok Corporation Plastic composite fastener for self-cutting and frictional welding
JP2003220605A (ja) * 2002-01-29 2003-08-05 Denso Corp ハニカム成形体の切断方法
KR20110057998A (ko) * 2009-11-25 2011-06-01 주식회사 오코 곡면 허니컴 패널 및 그 제조방법
US20150298335A1 (en) * 2014-04-16 2015-10-22 The Boeing Company Automated apparatus for use in selectively cutting side walls of a honeycomb core

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4943649B2 (ja) マルチチップダイヤモンドを備えたダイヤモンド工具
US10160127B2 (en) Method of manufacturing of cutting knives using direct metal deposition
CN108161381B (zh) 一种蜂窝芯沉槽结构的超声切削方法
WO2011050053A3 (en) Three-dimensional surface shaping of rotary cutting tool edges with lasers
KR20120016260A (ko) 미세복제 공구를 제조하기 위한 방법
US9238308B2 (en) Cutting method of honeycomb formed body
WO2019161744A1 (zh) 一种采用直刃尖刀的超声切削方法及应用
GB2491190A (en) Foam core for a composite laminated article and associated methods of manufacture
CN108356289B (zh) 一种蜂窝芯凸台结构的超声切削方法
RU2637709C1 (ru) Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластового блока
US8122584B2 (en) Method of producing honeycomb structure molding die
EP2910326B1 (en) Stacked material tool and method for machining
RU2594546C1 (ru) Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластовой панели
CN108416087A (zh) 碳纤维复合材料铣削加工损伤深度的预测方法
DE102010032029B4 (de) Verfahren zum Trennen einer runden Planplatte aus sprödbrüchigem Material in mehrere rechteckige Einzelplatten mittels Laser
Mutavgjic et al. Experimental investigation of surface roughness obtained by abrasive water jet machining
CN100558493C (zh) 滚齿刀以及使用该滚齿刀加工刮齿刀的方法
CN205463840U (zh) 一种型钢冲切下料模具
EP1927444A3 (de) Hobelmesser
US10239280B2 (en) Set of plates or parts obtained by cutting a block of metal or composite material
RU2606133C1 (ru) Концевая фреза
JP2009269379A (ja) 木材切断装置
WO2019185504A1 (de) Laserbearbeitungsauflage und verfahren zum bearbeiten eines werkstückes mittels laserstrahlung
PL421151A1 (pl) Sposób wytwarzania zbiornika spawanego o zwiększonych cechach użytkowych
JP4328583B2 (ja) レーザー切断装置による加工物の製造方法