RU2717756C1 - Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки - Google Patents

Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки Download PDF

Info

Publication number
RU2717756C1
RU2717756C1 RU2019143629A RU2019143629A RU2717756C1 RU 2717756 C1 RU2717756 C1 RU 2717756C1 RU 2019143629 A RU2019143629 A RU 2019143629A RU 2019143629 A RU2019143629 A RU 2019143629A RU 2717756 C1 RU2717756 C1 RU 2717756C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
profile
concentrator
cutting
waveguide
wheelsets
Prior art date
Application number
RU2019143629A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Жуков
Владимир Александрович Королев
Original Assignee
Сергей Николаевич Жуков
Владимир Александрович Королев
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 Сергей Николаевич Жуков, Владимир Александрович Королев filed Critical Сергей Николаевич Жуков
Priority to RU2019143629A priority Critical patent/RU2717756C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2717756C1 publication Critical patent/RU2717756C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B5/00Turning-machines or devices specially adapted for particular work; Accessories specially adapted therefor
    • B23B5/28Turning-machines or devices specially adapted for particular work; Accessories specially adapted therefor for turning wheels or wheel sets or cranks thereon, i.e. wheel lathes
    • B23B5/32Turning-machines or devices specially adapted for particular work; Accessories specially adapted therefor for turning wheels or wheel sets or cranks thereon, i.e. wheel lathes for reconditioning wheel sets without removing same from the vehicle; Underfloor wheel lathes for railway vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Milling Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологии восстановления профиля поверхности катания колесных пар без выкатки, и может быть использовано при механической обработке рабочей поверхности колес рельсовых транспортных средств с использованием ультразвуковых колебаний. Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки содержит профильный обрабатывающий инструмент, закреплённый в корпусе, и акустическую систему, расположенную в корпусе, представляющую собой пьезоэлектрический преобразователь, соединенный с концентратором, на торце которого закреплен излучатель ультразвука в виде волновода. При этом с противоположной от концентратора стороны вся свободная поверхность волновода представляет собой профильный обрабатывающий инструмент в виде резца, выполненного с возможностью обеспечения тангенциального ультразвукового точения, включающего одно вращательное движение и одно прямолинейное движение. Длины излучателя и концентратора составляют по 1/4λ, а длина преобразователя составляет 1/2λ, где λ – длина волны ультразвуковых колебаний. В результате обеспечивается сокращение усилий резания и времени обработки колёсных пар без выкатки при сокращении затрат энергии и повышении чистоты поверхности профиля бандажа при снижении её шероховатости. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологии восстановления профиля поверхности катания колесных пар без выкатки и может быть использовано при механической обработке рабочей поверхности колес рельсовых транспортных средств с использованием ультразвуковых колебаний.
Известно устройство для фрезерования бандажей колёсных пар железнодорожного подвижного состава в условиях ремонта без выкатки (см. а.с. СССР № 307849, по кл. МПК В23В5/04, опуб. 01.07.1971), содержащее станину, рельсовые вставки с приводами перемещений, парные опорные ролики, подвижную раму, подвешенную на шаровом шарнире и содержащую центровые бабки и продольные и поперечные салазки и шпиндели с профильными фрезами.
Недостатком устройства является низкая производительность и невысокое качество обработки вследствие возникновения вибраций из-за недостаточной жесткости подвески рамы на шаровом шарнире, а также наличия трудоемких операций монтажа и демонтажа буксовых крышек. Кроме этого, скорость резания невелика, что приводит к увеличению рабочего времени на обработку.
Известно также устройство для обточки колёсных пар без выкатки из-под подвижного состава (см. патент РФ № 2556190 по кл. МПК В23В5/32, опуб. 10.07.2015), содержащее систему машинного управления для обрабатывающих инструментов, приводные ролики, аксиальные направляющие ролики, измерительные ролики и зажимные элементы для захвата корпусов подшипников оси. Для уменьшения удаляемого при обточке слоя материала колесную пару при помощи приводных роликов поднимают над рельсовой колеей и вывешивают, корпуса подшипников оси фиксируют между приводными роликами и зажимными элементами. К внутренней стороне каждого из двух колес колесной пары подводят аксиальный направляющий ролик и фиксируют его в этом положении. Посредством измерительного ролика определяют фактический диаметр и профиль износа каждого колеса. На основании данных измерения определяют меньший фактический диаметр и с заданным припуском на обработку в качестве заданного диаметра вводят в систему машинного управления для обрабатывающих инструментов и формируют заданный профиль колес.
Однако данное устройство характеризуется наличием больших усилий резания и требует много времени для обработки.
Наиболее близким к заявляемому решению является устройство для обточки колёсных пар без выкатки (см. патент РФ № 2262416 по кл. МПК В23В5/32, опубл. 20.10.2005), содержащее станину, опорные рельсы и рельсовые вставки с приводами перемещений, раму с двумя продольными и поперечными салазками и шпинделями с профильными фрезами. Устройство снабжено механизмом ориентирования рамы, смонтированным на станине с возможностью вертикального перемещения и самоустановки по соосным вращающимся поверхностям колесной пары, при этом рама снабжена механизмом фиксации относительно невращающейся части экипажа, а каждый из опорных рельсов выполнен составным и содержит центральный и два периферийных участка, установленных с промежутками между ними.
Однако для реализации устройства требуются большие затраты энергии для прижатия инструмента к обрабатываемым колёсным парам. Кроме этого, скорость резания низка, при этом в процессе обработки выделяется большое количество тепла.
Основная трудность, с которой сталкиваются при обработке бандажа колесных пар резанием без выкатки, это чрезмерно большие припуски на обработку после их эксплуатации.
Техническая проблема заключается в усовершенствовании технологии обработки колесных пар на станках для обточки колесных пар без выкатки.
Технический результат заключается в сокращении усилий резания и времени обработки колёсных пар без выкатки при сокращении затрат энергии и повышении чистоты поверхности профиля бандажа при снижении её шероховатости.
Для решения заявленной проблемы устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки, содержащее профильный обрабатывающий инструмент, закреплённый в корпусе, согласно изобретению дополнительно содержит акустическую систему, расположенную в корпусе, представляющую собой преобразователь, соединенный с концентратором, на торце которого закреплен излучатель ультразвука в виде волновода, при этом с противоположной от концентратора стороны вся свободная поверхность волновода представляет собой профильный обрабатывающий инструмент в виде резца, выполненного с возможностью обеспечения тангенциального ультразвукового точения, включающего одно вращательное движение и одно прямолинейное движение, длины излучателя и концентратора составляют по 1/4λ, длина преобразователя составляет 1/2 λ, где λ – длина волны ультразвуковых колебаний.
Резец имеет плоскость переднего угла 7-9 градусов, режущий угол 61-63 градуса и длину режущей части 170 мм.
Изобретение поясняется иллюстрациями, где представлено:
фиг. 1 - заявляемая конструкция устройства для обработки профиля бандажа колесных пар;
фиг. 2 – акустическая система устройства с пьезоэлектрическим преобразователем, где А –амплитуда ультразвуковых колебаний;
фиг. 3 – расположение заявляемого устройства между опорными роликами, демонстрирующее схему резания.
На чертежах позициями обозначено:
1 – корпус;
2 – пьезоэлектрический преобразователь;
3 – пьезоэлектрические пластины преобразователя;
4 – частотопонижающая накладка (отражатель);
5 – концентратор;
6 – излучатель (волновод);
7 – профильный обрабатывающий инструмент (резец);
8 – обрабатываемая поверхность;
9 – опорные ролики;
10 – заявляемое устройство (вид сбоку).
Заявляемое устройство содержит размещенную в корпусе 1 акустическую систему,
представляющую собой пьезоэлектрический преобразователь 2, соединенный с концентратором 5, на торце которого закреплен излучатель ультразвука 6 в виде волновода (см. фиг. 1). С противоположной от концентратора 5 стороны вся свободная поверхность 7 волновода 6 представляет собой профильный обрабатывающий инструмент в виде резца. Пьезоэлектрический преобразователь 2 имеет пакет пьезоэлектрических пластин 3 и частотопонижающую накладку 4 (отражатель). Длины излучателя и концентратора составляют по 1/4λ, длина пьезоэлектрического преобразователя составляет 1/2 λ, где λ – длина волны ультразвуковых колебаний (см. фиг. 2).
В акустической системе может быть использован магнитострикционный преобразователь.
Устройство может использоваться, например, на колесотокарных станках модели UGB-150 выпуска Rafamet S.F. и на колесо-фрезерных станках модели КЖ-20М выпуска КЗТС и их модификациях. Практика использования заявляемого устройства может подсказать и другие варианты его использования.
Вначале осуществляют процесс установки и выверки колесной пары 8 в рабочей зоне на несущих приводных базовых роликах 9 станка (фиг. 3). Включают вращение колесной пары с помощью электродвигателя с определенной скоростью до 0,5 оборотов в минуту, так как это диктуется амплитудой и частотой акустической системы предлагаемого устройства, установленного на каретке станка.
Позиционированием под профиль катания колеса выставляют автоматически или вручную свободную поверхность 7 (резец) излучателя 6 и включают преобразователь 2 акустической системы подачей напряжения через генератор на электроды (на чертежах не показаны). Через концентратор 5 ультразвуковые колебания в холостом режиме передаются на профильный резец 7, который, соприкасаясь с обрабатываемой поверхностью колеса 8, начинает воздействовать на нее ультразвуковыми колебаниями. Происходит постепенное врезание на глубину резания по длине окружности поверхности обработки профиля бандажа между центрами роликов 9, исходя из точности и уравновешивания возникающей силы резания с остановкой профильного резца 7 и продолжением ультразвукового резания по всей длине окружности профиля до получения заданного результата. Таким образом, обеспечивается технология свободного тангенциального резания точением, при котором используются два движения: вращение колесной пары с приводом и базой на опорных роликах и прямолинейное врезание профильного резца на глубину резания. Предлагаемое устройство обеспечивает как тангенциальное движение резца вместе с корпусом, так и тангенциальные ультразвуковые колебания вершины лезвия резца.
Акустическая система является двухполуволновой колебательной системой. В ней преобразователь имеет резонансный размер, равный половине длины волны ультразвуковых (УЗ) колебаний в материале преобразователя. Для увеличения амплитуды колебаний и согласования преобразователя с обрабатываемой средой используется концентратор и волновод-излучатель, каждый из которых имеет резонансный размер по одной четвертой длины волны, соответствующий в целом половине длины волны УЗ колебаний в материале концентратора и волновода.
Предложенная двухполуволновая ультразвуковая акустическая система работает на продольно-изгибных волнах с пьезоэффектом. Колебания профильного резца совершаются с частотой свыше 20 кГц и амплитудой на уровне 5-20 мкм. Это позволяет передавать энергию в зону резания через пакет пластин 3 преобразователя, выполненных из цирконата титаната свинца и концентратор из алюминиевого сплава на волновод-излучатель 6.
Скорость резания (V) при такой технологии связана с частотой колебаний (f) и амплитудой колебаний (А) (см. фиг. 2) условием V=2πАf. При приложении к обрабатываемой поверхности импульсных сил резание осуществляется через малые интервалы (L), имеющие регулярный характер и длину L=V/f. При ультразвуковом резании имеется источник колебаний, который позволяет преобразовывать электрическую энергию в механическую и заставляет вершину лезвия профильного резца совершать регулярные колебания в направлении резания, т.е. энергия для образования стружки поступает непосредственно от источника колебаний.
В случае, когда обрабатываемые поверхности бандажа имеют повышенную твердость HRC 40-45, на устройстве изменяют усилие поджатия частопонижающей накладки 4 болтами увеличением до 300 кг. Усилие поджатия регламентируется прочностью пьезокерамических пластин 3 преобразователя 2. Скорость резания профиля бандажа при этом не должна превышать 0,3 оборотов в минуту, исходя из снижения амплитуды колебаний в рабочем состоянии до 3-10 мкм. Время обработки профиля бандажа составит 25 минут.
Геометрия профильного резца имеет главный режущий угол 61-63 градуса, а передний угол 7-9 градусов, что позволяет выполнять тангенциальное ультразвуковое резание стали 45 профиля бандажа колеса и одновременно производить упрочнение получаемого профиля со снижением шероховатости. При этом радиальное резание заменяется на тангенциальное, в результате чего становится возможным проведение комплексной обработки поверхности бандажа колес.
Профильный резец выполнен из быстрорежущей стали. Расчетное усилие резания за счет применения ультразвука при обработке профиля бандажа колесных пар составляет 490 кг, повышается стойкость профильных резцов, а также снижается шероховатость до 10 мкм поверхности катания колесных пар без выкатки.
Акустическая система имеет защитные металлические экраны, а сам процесс резания проходит в инертном газе, что существенно влияет на скорость резания, устойчивость режущих свойств профильного резца и ведет к упрочнению и снижению шероховатости поверхности катания колесных пар без выкатки, позволяет избежать перегрева преобразователя, уменьшить трение и сохранить содержание углерода в поверхности бандажа.
Такая технология значительно снижает затраты труда и в целом существенно сокращает время простоя подвижного состава в ремонте. Это устройство можно использовать для изменения кинематической схемы обрабатывающего оборудования.
Так, внедрение устройства с профильным резцом и ультразвуковой системой весом 37,6 кг и способа свободного тангенциального резания точением на существующих колесо-фрезерных, колесотокарных станках модели КЖ-20М, модели UGB-150 и их модификациях со сложными механическими связями и механизмами управления, работающих с однолезвийными и многолезвийными инструментами низкой производительности и стойкости инструмента позволит конструктивно упростить и улучшить кинематику станков, сократить время обработки профиля бандажа колесной пары без выкатки до 19 минут и снизить шероховатость поверхности катания Rа до 10 мкм, повысить стойкость инструмента.
У станка модели КЖ-20М отпадает необходимость рамы весом 20 тонн с фрезами весом 83-85 кг каждая, главным электроприводом в 60 кВт мощности, 90 % гидравлики и часть электрической схемы. Станок становится колесотокарным с технологией экономически целесообразной и техническим применением безопасности работы на нем. Вместо разбрасываемой колотой стружки получается стружка-пластина в виде отхода. Потребляемая мощность подачи будет 2 кВт.
У станка модели UGB-150 не будут использоваться два суппорта общим весом 7 тонн и два копировальных механизма, часть гидравлической и электрической схемы. Заменяется мощность двигателя главного привода в 58 кВт на 2 кВт, старый резцедержатель на заявляемое устройство, обеспечивающего новый способ резания.
На примере станка модели КЖ-20М при выбранном кинематическом методе обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки с диаметром 1200 мм расчетная скорость подачи будет 0,4 оборота в минуту, и время обработки колеса составит 18,84 минуты. Производительность труда возрастает в 4 раза по сравнению с известной технологией обработки профиля бандажа колесных пар многолезвийными фрезами или резцом по копировальному устройству, а расчетное усилие резания за счет применения ультразвука составит 490 кг и повысится стойкость профильного резца.
Замена профильной фрезы и твердосплавного резца у станков КЖ-20М и UGB-150 на предлагаемое устройство позволит конструктивно упростить их и улучшить кинематику обработки.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет расширить технологические возможности в системе станок – приспособление – инструмент - деталь, повысить качество обрабатываемой поверхности бандажа колесной пары без выкатки, снизить усилие резания и сократить время обработки, а также предлагается упрощение кинематической схемы станков с технологией экономически целесообразной и прогрессивной в отрасли.

Claims (2)

1. Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки, содержащее профильный обрабатывающий инструмент, закреплённый в корпусе, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит акустическую систему, расположенную в корпусе, представляющую собой пьезоэлектрический преобразователь, соединенный с концентратором, на торце которого закреплен излучатель ультразвука в виде волновода, при этом с противоположной от концентратора стороны вся свободная поверхность волновода представляет собой профильный обрабатывающий инструмент в виде резца, выполненного с возможностью обеспечения тангенциального ультразвукового точения, включающего одно вращательное движение и одно прямолинейное движение, при этом длины излучателя и концентратора составляют по 1/4λ, а длина преобразователя составляет 1/2λ, где λ – длина волны ультразвуковых колебаний.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что резец имеет плоскость переднего угла 7-9°, режущий угол 61-63° и длину режущей части 170 мм.
RU2019143629A 2019-12-25 2019-12-25 Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки RU2717756C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143629A RU2717756C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143629A RU2717756C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2717756C1 true RU2717756C1 (ru) 2020-03-25

Family

ID=69943261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019143629A RU2717756C1 (ru) 2019-12-25 2019-12-25 Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2717756C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790850C1 (ru) * 2022-07-07 2023-02-28 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Приспособление по обточке контактных колец у преобразователя нвп 44/38 и 1пв.006 без снятия его с электропоезда

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4276793A (en) * 1979-07-05 1981-07-07 Wirtz Arthur T Method and apparatus for truing a metal wheel, especially of a railroad locomotive or other rolling stock
RU2085346C1 (ru) * 1995-05-17 1997-07-27 Научно-производственное предприятие "СТРЕЛА" Электроконтактный станок для обработки бандажей колесных пар
RU2085345C1 (ru) * 1995-03-17 1997-07-27 Научно-производственное предприятие "СТРЕЛА" Станок для обработки бандажей колесных пар
RU2262416C1 (ru) * 2004-03-25 2005-10-20 Сибирский государственный университет путей сообщения Способ и станок для обточки колесных пар
RU128534U1 (ru) * 2012-11-27 2013-05-27 Николай Владимирович Троилин Станок для обточки колесных пар без выкатки из-под тягового подвижного состава
RU180336U1 (ru) * 2017-07-10 2018-06-08 Общество с ограниченной ответственностью "Адастра-М" Мобильный станок с числовым программным управлением для токарной обработки колесных пар подвижного состава железнодорожного транспорта

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4276793A (en) * 1979-07-05 1981-07-07 Wirtz Arthur T Method and apparatus for truing a metal wheel, especially of a railroad locomotive or other rolling stock
RU2085345C1 (ru) * 1995-03-17 1997-07-27 Научно-производственное предприятие "СТРЕЛА" Станок для обработки бандажей колесных пар
RU2085346C1 (ru) * 1995-05-17 1997-07-27 Научно-производственное предприятие "СТРЕЛА" Электроконтактный станок для обработки бандажей колесных пар
RU2262416C1 (ru) * 2004-03-25 2005-10-20 Сибирский государственный университет путей сообщения Способ и станок для обточки колесных пар
RU128534U1 (ru) * 2012-11-27 2013-05-27 Николай Владимирович Троилин Станок для обточки колесных пар без выкатки из-под тягового подвижного состава
RU180336U1 (ru) * 2017-07-10 2018-06-08 Общество с ограниченной ответственностью "Адастра-М" Мобильный станок с числовым программным управлением для токарной обработки колесных пар подвижного состава железнодорожного транспорта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790850C1 (ru) * 2022-07-07 2023-02-28 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Приспособление по обточке контактных колец у преобразователя нвп 44/38 и 1пв.006 без снятия его с электропоезда

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6797882B2 (ja) レール削正方法
US5177901A (en) Predictive high wheel speed grinding system
CN106001611A (zh) 一种精密高速断续超声振动切削方法
JP5918831B2 (ja) 可搬式装置と共に使用するための超音波機械加工用組立体
US20120288342A1 (en) Device for reworking the running surface of a rail head by machining
CN107344247B (zh) 一种刀盘的加工工艺
KR20120105424A (ko) 필러, 코어 드릴 헤드, 솔리드 드릴 헤드 또는 드릴 헤드와 같은 절단 공구, 금속 절단기 및 절단 방법
CN110293482A (zh) 一种圆弧形金刚石砂轮的修锐方法
RU2717756C1 (ru) Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки
CN110682166B (zh) 一种用于超声振动磨床的超声发生装置
BRPI0919722B1 (pt) Processo e dispositivo para a usinagem de uma peça a ser trabalhada com um gume determinado geometricamente
US5048235A (en) Predictive high wheel speed grinding system
CN105478922B (zh) 一种超声剃齿装置及其应用
JP2008538727A (ja) 切削もしくは研削装置
Tawakoli et al. Dressing of grinding wheels
WO2016027205A1 (en) An apparatus for and a method of turning difficult-to-cut alloys
JP2008018492A (ja) 歯車の仕上げ加工方法及び仕上げ加工装置
CN214443432U (zh) 一种分切设备及刀片
JP3629281B2 (ja) 超音波穴明け加工方法及びそのための加工装置
CN207757880U (zh) 一种砂轮后加工用刀具
RU2787289C1 (ru) Способ растачивания отверстий в изделиях из коррозионностойких алюминиевых сплавов
RU2208501C2 (ru) Суппорт колесотокарного станка
CN110871370A (zh) 一种超声振动辅助砂带磨削设备
Tawakoli et al. Effects of ultrasonic assisted grinding on CBN grinding wheels performance
RU2764449C1 (ru) Способ механической обработки стальной заготовки с дроблением стружки