RU2737658C1 - Способ измерения термо-ЭДС при сверлении - Google Patents

Способ измерения термо-ЭДС при сверлении Download PDF

Info

Publication number
RU2737658C1
RU2737658C1 RU2020117889A RU2020117889A RU2737658C1 RU 2737658 C1 RU2737658 C1 RU 2737658C1 RU 2020117889 A RU2020117889 A RU 2020117889A RU 2020117889 A RU2020117889 A RU 2020117889A RU 2737658 C1 RU2737658 C1 RU 2737658C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
drill
workpiece
split
sleeve
Prior art date
Application number
RU2020117889A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Скакун
Руслан Марленович Джемалядинов
Original Assignee
Владимир Владимирович Скакун
Руслан Марленович Джемалядинов
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 Владимир Владимирович Скакун, Руслан Марленович Джемалядинов filed Critical Владимир Владимирович Скакун
Priority to RU2020117889A priority Critical patent/RU2737658C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2737658C1 publication Critical patent/RU2737658C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B49/00Measuring or gauging equipment on boring machines for positioning or guiding the drill; Devices for indicating failure of drills during boring; Centering devices for holes to be bored
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q17/00Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools
    • B23Q17/09Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools for indicating or measuring cutting pressure or for determining cutting-tool condition, e.g. cutting ability, load on tool

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Drilling And Boring (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано при исследовании температурного состояния процесса резания при сверлении. Способ включает закрепление металлической заготовки в патроне токарного станка, при этом металлическую заготовку электрически изолируют от патрона с помощью разрезной диэлектрической втулки, и обработку упомянутой заготовки посредством электрически изолированного от станка сверла, во время которой осуществляют измерение термо-ЭДС с помощью милливольтметра, подключенного соответствующими электрическими проводами к сверлу и к токосъемнику, электрически связанному с упомянутой заготовкой. При этом связанные с милливольтметром электрические провода размещают в емкости со льдом. Использование изобретения позволяет повысить точность измерения термо-ЭДС при сверлении методом естественно образующейся термопары. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов резанием, а именно к исследованию температурного состояния процесса резания при сверлении методом естественно образующейся термопары, и может найти свое применение в инструментальной промышленности.
Известен способ измерения температуры резания металлов (А.с. СССР №152327, МПК G01; 42i, 880. Бюл. №24, 1962 г. Аналог) принцип работы которого заключается в том, что режущую пластинку из твердого сплава изолируют от корпуса сверла прокладками, поверхность корпуса сверла покрывают изолирующим составом, а место холодного спая выносят из зоны нагрева и изолируют обрабатываемую деталь от станка. Это позволяет повысить точность измерения температуры резания путем устранения влияния паразитных термоэлектродвижущих сил.
Данный способ имеет следующие недостатки:
1. Для самоцентрирования твердосплавной пластинки необходимо предварительно изготовить отверстие, либо дополнительно применить текстолитовую кондукторную втулку что влечет к дополнительным затратам, которые связаны с подготовительными операциями.
2. В теле корпуса сверла изготавливается дополнительное отверстие для установки контактного столбика и пружины, что может вызвать снижение жесткости корпуса, при возникновении большого крутящего момента, например, при сверлении труднообрабатываемых сплавов.
3. Для проведения экспериментальных исследований с использованием различных твердосплавных пластинок, в зависимости от их химического состава, необходимо дополнительно изготавливать и столбик, для исключения влияния паразитных термо-ЭДС, что влечет к дополнительным материальным затратам.
4. Для снятия электродвижущей силы с вращающейся твердосплавной пластинки, на корпус сверла насаживают медное токосъемное кольцо, изолированное от корпуса текстолитовыми дисками. Кольцо скрепляют с дисками при помощи винтов, а съем электродвижущей силы с кольца производят при помощи щеток. Концы проводов от щеток и обрабатываемой детали присоединяют к клеммам регистрирующего прибора, однако данный способ съема электродвижущей силы применим при условии, что процесс сверления осуществляется, например, на фрезерном станке при отсутствии поступательного осевого перемещения сверла, осуществляющего подачу, так как эту задачу выполняет стол фрезерного станка. Поскольку в большинстве случаев процесс сверления осуществляется на сверлильных станках, при котором подача осуществляется шпинделем, с установленным в нем сверлом, необходимо разработать дополнительное приспособление, позволяющее производить передачу электродвижущей силы при вращательном, возвратно-поступательном перемещении сверла к неподвижному милливольтметру, обеспечив при этом постоянный электрический контакт, также данный способ не позволяет использовать сверла с внутренними каналами для подвода смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС).
Известен способ измерения температуры резания при сверлении (А.с. СССР №1076199, МПК В23В 25/06. Бюл. №8, 1984. Аналог), принцип работы которого заключается в том, что разработана специальная конструкция, имеющая металлический стержень равный диаметру сверла, помещенный в диэлектрическую втулку, которая препятствует возникновению дополнительных термо-ЭДС на периферии сверла.
Применяют данный способ в области металлообрабатывающей промышленности.
Недостатками такого способа является низкая виброустойчивость диэлектрической втулки при сверлении, а также сложность фиксации металлического стержня, что приведет в процессе резания к дополнительным вибрациям, нестабильному процессу резания, а, следовательно, и к погрешности измерения. Так же предлагаемый способ имеет расхождение от реальных, присутствующих на производстве условий сверления, где в процессе резания участвуют как режущие кромки сверла, так и периферийная его часть, температурные показатели которой так же представляет научный интерес.
Известен способ измерения температуры резания при сверлении (А.с. СССР №1371783, МПК В23В 25/06. Бюл. №5, 1988. Аналог) позволяющий повысить точность измерения термо-ЭДС при помощи металлического стержня, который зафиксирован в диэлектрической втулке, в котором имеется отверстие, равное ширине перемычки, в результате чего исключается влияние на температурные показатели процесса резания периферийной части сверла и перемычки.
Применяют данный способ в области металлообрабатывающей промышленности.
Недостатком такого способа является низкая жесткость конструкции из-за наличия диэлектрика, что может привести к возникновению вибраций в процессе резания, так же данный способ не дает возможность в полной мере изучить температурное состояние процесса резания т.к. в условиях производства, как правило, не представляется возможным исключить участие перемычки и периферийной части режущего инструмента при сверлении, следовательно данные полученные представленным способом подходят исключительно для специфических задач и исключают широкое применение.
Известен способ измерения ЭДС резания (Патент РФ 2149745, B23Q 17/09, опубл. 27.05.2000 г. Аналог) который позволяет повысить точность измерения температуры резания при сверлении методом естественной термопары, путем нанесения на режущий инструмент слоя диэлектрического (алмазного) покрытия, что позволяет изолировать периферийную часть сверла а так же поочередно изолировать переднюю и заднюю поверхности, тем самым ограничивая электрический контакт обрабатываемой заготовки и режущего инструмента что в свою очередь позволяет исключить влияние паразитных термо-ЭДС и повысить точность измерения.
Областью применения способа является металлообрабатывающая промышленность.
Недостатком данного способа является сложность и дороговизна нанесения диэлектрического (алмазного) покрытия, связанная с изготовлением алмазного порошка, использованием дополнительного оборудования и дороговизной самого алмазного покрытия, так же возникают дополнительные сложности в контроле толщины покрытия, что особенно важно на периферийной части режущего инструмента. Известно, что угол образующей обратного конуса сверла равен 1°38'28'' (в зависимости от типа сверл, значения могут отличаться) в связи с чем возникают трудности в нанесении равномерного, тонкого слоя диэлектрического покрытия из-за малой величины зазора между периферийной частью сверла и обработанным отверстием, таким образом толщина, неравномерность нанесения и прочность алмазного покрытия может привести к заклиниванию инструмента, а также возникновению дополнительного трения и вибраций, что приведет к дестабилизации процесса резания, дополнительному теплообразованию, следовательно и к погрешности измерения, а также к снижению качества обработанной поверхности.
Наиболее близким аналогом патентуемого изобретения является метод естественной термопары (см. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов - М.: Машиностроение, 1975, с. 144, 145, рис. 106. Прототип), принцип которого заключается в изоляции режущего инструмента и заготовки от станка во избежание паразитных теро-ЭДС. Процесс резания протекающий в условиях плотного контакта режущего инструмента и заготовки служит горячим спаем, холодный спай в свою очередь выносят из зоны нагрева, однако фиксируемые значения таким методом являются средними показателями температуры резания из-за участия в процессе сверления большого количества контактирующих поверхностей, однако данное обстоятельство играет положительную роль, т.к. только в данном случае можно обеспечить необходимые условия резания, приближенные к производственным. Применение в процессе резания смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) сводит к минимуму влияние периферийной части сверла в образовании температуры, т.к. в отличие от непосредственной зоны резания где большие контактные давления и непрерывно поступающая стружка препятствуют проникновению СОТС, периферийная же часть сверла остается в относительной доступности для смазывающих технологических сред.
Однако автор не дает конкретных рекомендаций по изготовлению установки позволяющей применить метод естественной термопары на процессе сверления и решить задачи, связанные с сложностью передачи электрического сигнала от подвижной части (сверла) к неподвижной части (милливольтметру). Отсутствуют также рекомендации и по изоляции режущего инструмента, т.к. в большинстве случаев диэлектрики имеют низкую твердость по отношению к твердости инструментальной стали, в связи с чем возникает сложность изоляции хвостовой части сверла, т.к. при недостаточной жесткости закрепления режущего инструмента возникают дополнительные вибрации, что неизбежно приведет к погрешности получаемых экспериментальных данных, так же велика вероятность деформации изоляционного материала губками сверлильного патрона, что неизбежно приведет к возникновению электрического контакта инструмента и станка, а следовательно и к возникновению паразитных термо-ЭДС. Неизбежно и проскальзывание сверла в процессе резания, т.к. диэлектрики на основе каучука, полиэтилена, полипропилена, полиамида, и т.д. имеют низкий коэффициент трения, что скажется на качестве проведения экспериментальных исследований, применение же алмазных покрытий приведет к дополнительным затратам на оборудование и материал.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения термо-ЭДС при сверлении, методом естественно образующейся термопары, при помощи конструкции, которая позволяет обеспечить электрическую изоляцию обрабатываемой заготовки и сверла без снижения жесткости системы СПИД и возникновения дополнительных паразитных термопар, также позволяет применять сверла с внутренним подводом СОТС.
Для реализации представленного способа, процесс сверления осуществляется на токарном станке, который позволяет значительно упростить конструкцию, т.к. нет необходимости применять токосъемник, обеспечивающий непрерывный электрический контакт при вращательном и обратно поступательном движении сверла. В данном способе сверло неподвижно, а поступательное движение осуществляется при помощи суппорта токарного станка, также практически нет ограничений по диаметру используемых сверл и способу подачи СОТС в зону резания.
Это достигается тем, что способ измерения термо-ЭДС при сверлении, включающий закрепление металлической заготовки в патроне токарного станка, при этом металлическую заготовку электрически изолируют от патрона с помощью разрезной диэлектрической втулки, и обработку упомянутой заготовки посредством электрически изолированного от станка сверла, во время которой осуществляют измерение термо-ЭДС с помощью милливольтметра, подключенного соответствующими электрическими проводами к сверлу и к токосъемнику, электрически связанному с упомянутой заготовкой, при этом упомянутое сверло через металлическую втулку и разрезную эбонитовую втулку посредством хомута закрепляют неподвижно на стойке, установленной на суппорте токарного станка, а между кулачками упомянутого патрона и разрезной диэлектрической втулкой устанавливают металлический стакан с диэлектрической прокладкой и разрезной металлической втулкой, при этом токосъемник выполняют с металлическим упором, который располагают с возможностью контакта с металлическим стержнем, соединенным электрическим проводом с упомянутой заготовкой, причем электрический провод, соединяющий милливольтметр с токосъемником, металлический упор, металлический стержень и электрический провод, соединяющий его с заготовкой, выполняют из того же материала, что и металлическая заготовка, а электрический провод, соединяющий милливольтметр со сверлом, выполняют из инструментального материала, при этом связанные с милливольтметром электрические провода размещают в емкости со льдом, также при использовании сверла с внутренними каналами для подачи смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) используют разрезное кольцо с штуцерами и резиновой втулкой, которое устанавливают на сверле с возможностью подачи СОТС с боковой стороны сверла, или фланец с штуцером и резиновой прокладкой, который устанавливают на торце упомянутой металлической втулки с возможностью подачи СОТС через торец хвостовика сверла.
Отличием данного технического решения от прототипа является тот факт, что металлический стакан, содержащий разрезную металлическую втулку, разрезную диэлектрическую втулку, диэлектрическую прокладку, обеспечивающие электрическую изоляцию металлической заготовки от токарного станка с целью исключения влияния паразитных термо-ЭДС, а также обеспечивающие жесткость системы СПИД и снижение вибраций в процессе сверления, повышают тем самым точность измерения температурного состояния процесса резания, также применение специальной стойки с хомутом и установленными в нем металлической втулки и разрезной эбонитовой втулки, обеспечивают помимо жесткости установи сверла еще и изоляцию от основного оборудования. Применение электрических проводников, изготовленных из инструментального и обрабатываемого материала, обеспечивают снижение влияния паразитных термопар на показания милливольтметра. Также данное техническое решение позволяет проводить исследования температурного состояния процесса резания при сверлении инструментом с внутренним подводом СОТС благодаря наличию разрезного кольца, резиновой втулки и штуцера (при расположении отверстия для подачи СОТС сбоку сверла) и фланца с резиновой прокладкой и штуцером (для использования сверл с расположением канала в торце хвостовика).
Изобретение представлено на чертежах:
Фиг. 1 - конструктивная схема способа измерения термо-ЭДС при сверлении в осевом сечении и местном разрезе.
Фиг. 2 - изометрическая проекция хомута, металлической втулки и разрезной эбонитовой втулки.
Фиг. 3 - изометрическая проекция металлического стакана, диэлектрической прокладки, разрезной диэлектрической втулки и разрезной металлической втулки.
Фиг. 4 - изометрический вид разрезного кольца для подачи СОТС, резиновой втулки и штуцеров.
Фиг. 5 - фланец для подачи СОТС с резиновой прокладкой и штуцером.
Способ измерения термо-ЭДС при сверлении содержит стойку 1, фланец 2, металлическую втулку 3, разрезную эбонитовую втулку 4, хомут 5, сверло 6, разрезную металлическую втулку 7, металлический стакан 8, разрезную диэлектрическую втулку 9, кулачки токарного патрона 10, диэлектрическую прокладку 11, шпиндель токарного станка 12, эбонитовую коническую втулку 13, фиксаторы 14, кронштейн 15, направляющую втулку 16, установочные винты 17, 18, эбонитовый упор 19, пружину 20, эбонитовую направляющую 21, металлический упор 22, металлический стержень 23, электрический провод 24, винты с потайной головкой и внутренним шестигранником 25, емкость со льдом 26, металлическую заготовку 27, милливольтметр 28, электропровод 29, разрезное кольцо 30, прижимные винты 31, прижимные гайки 32, штуцеры 33, 37, резиновую втулку 34, винт с внутренним шестигранником 35, резиновую трубку 36, резиновую прокладку 38, фиксирующие винты 39.
Принцип работы способа заключается в следующем. Сверло 6 и металлическая втулка 3 во избежание влияния паразитных термо-ЭДС изолировано от токарного станка (на чертеже не указан) при помощи разрезной эбонитовой втулки 4, которая установлена в отверстии хомута 5. Хомут 5 установлен при помощи прижимных винтов 31 на стойке 1, в свою очередь стойка 1, установлена на суппорте токарного станка и зафиксирована при помощи прижимных гаек 32.
Металлическая заготовка 27 установлена в металлическом стакане 8, и изолирована при помощи диэлектрической прокладки 11 и разрезной диэлектрической втулки 9. Для защиты от повреждения разрезной диэлектрической втулки 9 кулачками токарного патрона 10 при фиксации металлической заготовки 27 предусмотрено применение разрезной металлической втулки 7. Для дополнительной фиксации металлической заготовки 27, во избежание проскальзывания во время процесса сверления, предусмотрены винты с потайной головкой и внутренним шестигранником 25. К металлической заготовке 27 припаян электрический провод 24 и соединен с металлическим стержнем 23. Для установки и изоляции металлического стержня 23 предусмотрена эбонитовая коническая втулка 13, установленная в шпинделе токарного станка 12.
Для передачи термо-ЭДС от подвижной металлической заготовки 27 к неподвижному милливольтметру 28 предусмотрен токосъемник, который содержит металлический упор 22, установленный в отверстии эбонитовой направляющей 21, которая в свою очередь поджимается пружиной 20, для постоянного электрического контакта металлического упора 22 и металлического стержня 23. Эбонитовая направляющая 21 с металлическим упором 22, пружиной 20, эбонитовым упором 19 устанавливается в кронштейне 15 и фиксируется установочным винтом 17. Эбонитовый упор 19 фиксируется в направляющей втулке 16 при помощи установочного винта 18. Кронштейн 15 в свою очередь закрепляется на станке при помощи фиксаторов 14.
Во избежание возникновения паразитных термо-ЭДС, электрический провод 24, металлический стержень 23 и металлический упор 22 изготовлены из того же сплава что и металлическая заготовка 27. Процесс резания служит в качестве горячего спая, свободные же концы термопары должны быть стабильно холодными, для этого предусмотрена емкость со льдом 26, в которую погружены электрический провод 24 (изготовленный из обрабатываемого материала) и электропровод 29 (изготовленный из инструментального материала) которые соединяются затем с милливольтметром 28, для регистрации термо-ЭДС. Электропровод 29 припаян к сверлу 6. Для возможности использования сверл с внутренним подводом СОТС, в зависимости от расположения отверстий (в торце хвостовика или сбоку (на шейке сверла)) предусмотрен фланец 2 с штуцером 37, резиновой трубкой 36, резиновой прокладкой 38 и фиксирующими винтами 39, установленными на торце металлической втулки 3. Во избежание электрического контакта металлической втулки 3 и фланца 2, фиксирующие винты 39 изготовлены из диэлектрика. При использовании сверл с внутренними каналами для подачи СОТС, входные отверстия которых расположены сбоку (на шейке сверла), предусмотрено разрезное кольцо 30 с установленными на нем штуцерами 33, фиксация которого производится при помощи винта с внутренним шестигранником 35. Для обеспечения герметичности установки разрезного кольца 30, а также его изоляции от сверла 6, предусмотрена резиновая втулка 34.
Способ работает следующим образом: Стойка при помощи прижимных гаек устанавливается на суппорте токарного станка (на чертеже не показан), затем на стойку устанавливается хомут с расположенной внутри разрезной эбонитовой втулкой для изоляции сверла и металлической втулкой, отверстие которой соответствует конусу Морзе 5, для возможности установки сверл с коническим хвостовиком различных размеров, при помощи подбора переходных конических втулок. Также имеется возможность использовать сверла как с внутренним подводом СОТС, так и без. Для использования сверл с внутренними каналами, в зависимости от способа подачи СОТС (через шпиндель станка (сверлильного, фрезерного) или через кольцо подачи СОТС), предусмотрен специальный фланец (с штуцером и резиновой трубкой), который устанавливается на торце металлической втулки, при помощи фиксирующих винтов. Герметичность системы обеспечивается при помощи резиновой прокладки, установленной между торцовой поверхностью металлической втулки и фланца. Для использования сверл с внутренним подводом СОТС через отверстия, которые расположены сбоку (на шейке сверла), предусмотрено разрезное кольцо с штуцерами и винтом с внутренним шестигранником. Герметичность установки разрезного кольца, а также его изоляция от сверла обеспечивается при помощи резиновой втулки.
В свою очередь изоляцию сверла обеспечивает разрезная эбонитовая втулка (для исключения влияния паразитных термо-ЭДС).
Металлическую заготовку также изолируют от станка. Для этого в металлический стакан устанавливается диэлектрическая прокладка, разрезная металлическая втулка, разрезная диэлектрическая втулка и металлическая заготовка, затем металлический стакан устанавливается в патроне токарного станка (на чертеже не указан) и зажимается кулачками токарного патрона. Кулачки токарного патрона контактируют с разрезной металлической втулкой благодаря наличию пазов в металлическом стакане, зажимая тем самым металлическую заготовку. Также дополнительно производится фиксация металлической заготовки при помощи винтов с потайной головкой и внутренним шестигранником, которые расположены в металлическом стакане во избежание проворачивания металлической заготовки во время сверления. К металлической заготовке припаян электрический провод, на противоположном конце которого припаян металлический стержень. Металлический стержень устанавливается в отверстии эбонитовой конической втулки, а сама эбонитовая коническая втулка установлена в отверстии шпинделя токарного станка. Передача термо-ЭДС от подвижного элемента (металлический стержень) к неподвижному (милливольтметр), производится при помощи электропереходника, содержащего кронштейн, на которой установлена направляющая втулка с эбонитовой направляющей, металлическим упором, пружиной, эбонитовым упором, которые закреплены установочными винтами. Кронштейн закрепляется на станке при помощи фиксаторов.
Также к сверлу припаян электропровод, изготовленный из инструментального материала. Процесс резания служит в качестве горячего спая, свободные же концы термопары должны быть стабильно холодными, для этого предусмотрена емкость со льдом, в которую погружен электрический провод из обрабатываемого материала и электропровод из инструментального материала соединенные с милливольтметром, по которому и производится регистрация термо-ЭДС.

Claims (2)

1. Способ измерения термо-ЭДС при сверлении, включающий закрепление металлической заготовки в патроне токарного станка, при этом металлическую заготовку электрически изолируют от патрона с помощью разрезной диэлектрической втулки, и обработку упомянутой заготовки посредством электрически изолированного от станка сверла, во время которой осуществляют измерение термо-ЭДС с помощью милливольтметра, подключенного соответствующими электрическими проводами к сверлу и к токосъемнику, электрически связанному с упомянутой заготовкой, отличающийся тем, что упомянутое сверло через металлическую втулку и разрезную эбонитовую втулку посредством хомута закрепляют неподвижно на стойке, установленной на суппорте токарного станка, а между кулачками упомянутого патрона и разрезной диэлектрической втулкой устанавливают металлический стакан с диэлектрической прокладкой и разрезной металлической втулкой, при этом токосъемник выполняют с металлическим упором, который располагают с возможностью контакта с металлическим стержнем, соединенным электрическим проводом с упомянутой заготовкой, причем электрический провод, соединяющий милливольтметр с токосъемником, металлический упор, металлический стержень и электрический провод, соединяющий его с заготовкой, выполняют из того же материала, что и металлическую заготовку, а электрический провод, соединяющий милливольтметр со сверлом, выполняют из инструментального материала, при этом связанные с милливольтметром электрические провода размещают в емкости со льдом.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при использовании сверла с внутренними каналами для подачи смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) используют разрезное кольцо со штуцерами и резиновой втулкой, которое устанавливают на сверле с возможностью подачи СОТС с боковой стороны сверла, или фланец со штуцером и резиновой прокладкой, который устанавливают на торце упомянутой металлической втулки с возможностью подачи СОТС через торец хвостовика сверла.
RU2020117889A 2020-05-19 2020-05-19 Способ измерения термо-ЭДС при сверлении RU2737658C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117889A RU2737658C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Способ измерения термо-ЭДС при сверлении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117889A RU2737658C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Способ измерения термо-ЭДС при сверлении

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2737658C1 true RU2737658C1 (ru) 2020-12-01

Family

ID=73792538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117889A RU2737658C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Способ измерения термо-ЭДС при сверлении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2737658C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761400C1 (ru) * 2021-05-07 2021-12-08 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения термо-ЭДС при сверлении
RU2765045C1 (ru) * 2021-06-21 2022-01-25 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при сверлении
RU2793004C1 (ru) * 2022-03-22 2023-03-28 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при сверлении

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU686826A1 (ru) * 1977-12-01 1979-09-25 Владимирский политехнический институт Устройство дл измерени удельной термо э.д.с. на режущих кромках инструмента
SU1371783A2 (ru) * 1986-06-03 1988-02-07 Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Способ измерени температуры резани при сверлении
SU1414506A1 (ru) * 1987-01-19 1988-08-07 Тамбовский институт химического машиностроения Способ измерени ЭДС резани при сверлении
RU2149745C1 (ru) * 1998-12-25 2000-05-27 Тамбовский государственный технический университет Способ измерения эдс резания
CN2652590Y (zh) * 2003-10-10 2004-11-03 华南理工大学 刀具高速旋转时测温装置
CN104889820A (zh) * 2015-06-12 2015-09-09 济南大学 一种钻削温度测量的新方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU686826A1 (ru) * 1977-12-01 1979-09-25 Владимирский политехнический институт Устройство дл измерени удельной термо э.д.с. на режущих кромках инструмента
SU1371783A2 (ru) * 1986-06-03 1988-02-07 Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Способ измерени температуры резани при сверлении
SU1414506A1 (ru) * 1987-01-19 1988-08-07 Тамбовский институт химического машиностроения Способ измерени ЭДС резани при сверлении
RU2149745C1 (ru) * 1998-12-25 2000-05-27 Тамбовский государственный технический университет Способ измерения эдс резания
CN2652590Y (zh) * 2003-10-10 2004-11-03 华南理工大学 刀具高速旋转时测温装置
CN104889820A (zh) * 2015-06-12 2015-09-09 济南大学 一种钻削温度测量的新方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БОБРОВ В.Ф. Основы теории резания металлов, М., "Машиностроение", 1975, с. 144-145, рис. 106. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761400C1 (ru) * 2021-05-07 2021-12-08 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения термо-ЭДС при сверлении
RU2765045C1 (ru) * 2021-06-21 2022-01-25 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при сверлении
RU2793004C1 (ru) * 2022-03-22 2023-03-28 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при сверлении
RU2794907C1 (ru) * 2022-04-12 2023-04-25 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения термо-ЭДС при сверлении
RU2794353C1 (ru) * 2022-05-20 2023-04-17 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при сверлении
RU2796967C1 (ru) * 2022-09-29 2023-05-29 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при сверлении
RU2812820C1 (ru) * 2023-08-02 2024-02-02 Владимир Владимирович Скакун Способ измерения температурных и силовых параметров процесса резания при сверлении

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2737658C1 (ru) Способ измерения термо-ЭДС при сверлении
US5286042A (en) Tool holder with centering adjustment
US10245652B2 (en) Rotating tool holder assembly for modulation assisted machining
CN105290873B (zh) 将冷却介质或润滑介质输送至旋转工具的装置
SE453162B (sv) Rotationsverktyg for endbearbetning av axlar, tappar, ror och liknande
SE447352B (sv) Borrverktyg, serskilt borrstang
JPH0751932A (ja) 管体端部の内径を測定して面取りを行うための工具
CN101412195A (zh) 冷却流体供应装置
RU2765045C1 (ru) Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при сверлении
US7491023B2 (en) Tool retraction receiving element and adapter for positioning the same
CN102773737A (zh) 法兰螺栓的车削加工方法和所用的定位、装夹装置
CN111300143A (zh) 一种用于车铣加工准确测量切削温度的装置
SE464621B (sv) Ursvarvningsverktyg
FR2565863B1 (fr) Procede pour l'usinage de joints pour tubes destines en particulier a l'industrie du petrole comportant un filetage conique et au moins une butee de limitation de vissage et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede
RU2796967C1 (ru) Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при сверлении
RU2761400C1 (ru) Способ измерения термо-ЭДС при сверлении
RU2794907C1 (ru) Способ измерения термо-ЭДС при сверлении
RU2812820C1 (ru) Способ измерения температурных и силовых параметров процесса резания при сверлении
US20070039148A1 (en) Tool clamping insert and tool clamping device
RU2755620C1 (ru) Способ измерения термо-ЭДС при сверлении
CN209811771U (zh) 钻孔夹具
EP1488876A2 (en) Shrink fit holder and methods of drilling and reaming
RU2746316C1 (ru) Способ измерения термо-ЭДС при точении
CN111347267A (zh) 管类零件钻孔夹具
CN218015981U (zh) 金属制品刀头组件