RU2764064C1 - Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий - Google Patents

Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2764064C1
RU2764064C1 RU2020132570A RU2020132570A RU2764064C1 RU 2764064 C1 RU2764064 C1 RU 2764064C1 RU 2020132570 A RU2020132570 A RU 2020132570A RU 2020132570 A RU2020132570 A RU 2020132570A RU 2764064 C1 RU2764064 C1 RU 2764064C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
mechanical processing
defects
machining
products
Prior art date
Application number
RU2020132570A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Викторович Харитонов
Мария Сергеевна Тычинская
Михаил Юрьевич Русин
Алексей Игоревич Амосов
Антонина Александровна Анашкина
Алексей Алексеевич Галеев
Анатолий Степанович Хамицаев
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 RU2020132570A priority Critical patent/RU2764064C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2764064C1 publication Critical patent/RU2764064C1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • B24B49/00Measuring or gauging equipment for controlling the feed movement of the grinding tool or work; Arrangements of indicating or measuring equipment, e.g. for indicating the start of the grinding operation
    • B24B49/12Measuring or gauging equipment for controlling the feed movement of the grinding tool or work; Arrangements of indicating or measuring equipment, e.g. for indicating the start of the grinding operation involving optical means
    • 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
    • B24B5/00Machines or devices designed for grinding surfaces of revolution on work, including those which also grind adjacent plane surfaces; Accessories therefor
    • B24B5/02Machines or devices designed for grinding surfaces of revolution on work, including those which also grind adjacent plane surfaces; Accessories therefor involving centres or chucks for holding work
    • B24B5/16Machines or devices designed for grinding surfaces of revolution on work, including those which also grind adjacent plane surfaces; Accessories therefor involving centres or chucks for holding work for grinding peculiarly surfaces, e.g. bulged
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B11/00Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles
    • B28B11/08Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles for reshaping the surface, e.g. smoothing, roughening, corrugating, making screw-threads

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Constituent Portions Of Griding Lathes, Driving, Sensing And Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности и может быть использовано при механической обработке крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий. Способ включает обработку внутренней поверхности. При этом после механической обработки внутренней поверхности изделия сначала проводят ее визуально-оптический контроль на наличие структурных дефектов в проходящем свете. Определяют вид и расположение структурных дефектов в отраженном свете и осуществляют доработку внутренней поверхности изделия для устранения дефектов. Затем проводят механическую обработку наружной поверхности. Техническим результатом является уменьшение трудоемкости процесса механической обработки изделий, сокращение количества несоответствующей продукции. 2 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности и может быть использовано при механической обработке крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий.
Известна технология механической обработки керамических изделий конусообразной формы (Пивинский Ю.Е. Кварцевая керамика и огнеупоры. Том. 1. Теоретические основы и технологические процессы: Справочное издание / Ю.Е. Пивинский, Е.И. Суздальцев; под ред. Ю.Е. Пивинского. – М.: Теплоэнергетик. – 2008. – 672 с.), которая предусматривает раздельное шлифование алмазным инструментом внутренней и наружной поверхности,
с последующей доводкой профиля и толщины стенки изделия.
Недостатком известной технологии является использование универсальных токарных станков с системами силового копирования, точность обработки на которых низкая, а сама копировальная система из-за больших углов копирования не позволяет производить обработку сферической поверхности в носке изделия, что приводит к назначению дополнительных ручных операций для обработки этого участка. Кроме того, точность доводки профиля стенки изделия напрямую зависит от человеческого фактора, действие которого во многих случаях отрицательно сказывается на качестве выпускаемой продукции. Операции контроля геометрии также не автоматизированы, что приводит к доминирующему влиянию субъективного фактора. Все это приводит к росту трудоемкости, снижению точности процесса механической обработки и невысокой точности прогноза по величине обрабатываемых припусков.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому решению является технология автоматизированной механической обработки
и активного контроля оболочек двойной кривизны из керамических материалов (Королев Д.А. Автоматизация технологического процесса механической обработки и контроля оболочек двойной кривизны из керамических материалов: на примере головного антенного обтекателя летательного аппарата: Дис. канд. техн. наук. / Д.А. Королев. – Москва. – 2010. – 146 с.), включающая автоматизированную обработку внутренней
и наружной поверхностей керамических изделий, доводкой профиля
и толщины стенки заготовки и заключительный контроль на соответствие требованиям технологического процесса.
К недостаткам известного технического решения следует отнести то, что контроль изделия на наличие дефектов осуществляется на конечном этапе механической обработки, когда возможность их устранить отсутствует. Поскольку толщина стенки изделия уже доведена до окончательных значений, убрать часть материала за счет доработки поверхности не представляется возможным. Таким образом, даже при наличии дефектов на внутренней поверхности изделия, они могут быть выявлены только после наружной механической обработки. В случае недопустимых размеров обнаруженных дефектов такой подход повлечет за собой выполнение лишних технологических операций. Все эти факторы приводят к росту трудоемкости и увеличению технологических потерь.
Задачей настоящего изобретения является сокращение трудоемкости
и уменьшение технологических потерь в процессе механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий.
Поставленная задача достигается тем, что предложен способ механической обработки крупногабаритного сложнопрофильного керамического изделия, включающий обработку внутренней поверхности, отличающийся тем, что после механической обработки внутренней поверхности изделия сначала проводят ее визуально-оптический контроль на наличие структурных дефектов в проходящем свете, определяют вид
и расположение структурных дефектов в отраженном свете и осуществляют доработку внутренней поверхности изделия для устранения дефектов, а затем проводят механическую обработку наружной поверхности.
Авторами установлено, что заявляемый способ позволяет обнаружить дефекты на внутренней поверхности изделия на этапе ее механической обработки и, при возможности, в кратчайшие сроки провести доработку внутренней поверхности до их полного устранения.
Для обнаружения дефектов используют визуально-оптический контроль поверхности изделий, основанный на принципах прохождения
и преломления света в материалах, прозрачных в оптической области света
с целью обеспечения максимального контраста дефекта на фоне основного материала методом подбора углов освещения и наблюдения, спектра
и интенсивности источника, а также повышения степени прозрачности контролируемых материалов. Такой метод позволяет выявлять не только поверхностные, но и подповерхностные дефекты материала различного характера: трещины, царапины, поры, раковины, включения. Сначала проводят визуально-оптический контроль на предмет наличия структурных дефектов вблизи наружной и внутренней поверхностей в проходящем свете, а затем определяют вид и расположение обнаруженных структурных дефектов в отраженном свете.
В случае отсутствия возможности доработки поверхности вследствие критического характера и размера дефектов, изделие отправляют в брак и не передают на дальнейшую операцию механической обработки наружной поверхности, что значительно сокращает трудоемкость процесса механической обработки. В случае наличия возможности доработки изделия, выявленные дефекты устраняют за счет запаса толщины заготовки до того, как ее отправят на механическую обработку наружной поверхности, что позволяет сократить технологические потери при выполнении данной операции.
Экспериментально установлено, что проведение промежуточного визуально-оптического контроля, включающего визуально-оптический контроль на наличие структурных дефектов в проходящем свете
и последующее определение вида и расположения структурных дефектов в отраженном свете, позволяет сократить количество несоответствующей продукции в процессе механической обработки на 13%, вследствие своевременного обнаружения поверхностных дефектов и их устранения. При наличии на внутренней поверхности изделия дефектов, превышающих допустимые размеры и не поддающихся устранению, проведение визуально-оптического контроля позволяет сразу же забраковать изделие и не проводить лишнюю операцию механической обработки его наружной поверхности, что сокращает трудоемкость процесса механической обработки в 2 раза.
Реализация предложенного технического решения показана на следующих примерах.
Пример 1. Проводят механическую обработку партии изделий из кварцевой керамики в количестве 100 шт. в следующей последовательности: обработка внутренней поверхности, обработка наружной поверхности, контроль внутренней и наружной поверхностей изделия на наличие дефектов.
Трудоемкость процесса составила 100 усл. ч, а количество несоответствующей продукции - 37 %.
Пример 2. Проводят механическую обработку партии изделий из кварцевой керамики в количестве 100 шт. в следующей последовательности: обработка внутренней поверхности, контроль внутренней поверхности на наличие дефектов, доработка внутренней поверхности в случае выявления дефектов (или отправление заготовки в брак в случае отсутствия возможности устранить дефекты), обработка наружной поверхности, контроль наружной поверхности изделия на наличие дефектов.
Трудоемкость процесса составила 50 усл. ч, а количество несоответствующей продукции - 24 %.
Полученные результаты представлены в таблице.
Пример Механическая обработка внутренней поверхности Визуально-оптический контроль внутренней поверхности после обработки Механическая обработка наружной поверхности Трудоемкость процесса механической обработки, усл. ч Количество несоответствующей продукции, %
1 + - + 100 37
2 + + + 50 24
Из полученных результатов видно, что при отсутствии промежуточного визуально-оптического контроля, включающего визуально-оптический контроль на наличие структурных дефектов в проходящем свете и последующее определение вида и расположения структурных дефектов
в отраженном свете, между операциями механической обработки внутренней
и наружной поверхностей керамических изделий обнаружение дефектов
в материале происходит на заключительной стадии процесса обработки, когда устранить их нет возможности, поскольку толщина стенки изделия уже доведена до требуемых значений и не может быть уменьшена за счет доработки дефекта. В этом случае, при наличии дефектов, полностью обработанное и доведенное до конечных размеров изделие отправляется
в брак, что приводит к росту технологических потерь в процессе производства. В то время как проведение визуально-оптического контроля после механической обработки внутренней поверхности позволяет оперативно и своевременно выявить дефекты и по возможности устранить их путем дополнительной доработки внутренней поверхности изделия. Если дефект устранить не удается, изделие отправляется в брак, но при этом сокращается трудоемкость за счет отсутствия лишней механической обработки его наружной поверхности.
Таким образом, предложенный способ позволяет уменьшить трудоемкость процесса механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий в 2 раза, а также сократить количество несоответствующей продукции на 13 %.
Совокупность существенных признаков, которая характеризует заявляемое изобретение, в известных источниках информации не обнаружена. Это подтверждает новизну изобретения.

Claims (1)

  1. Способ механической обработки крупногабаритного сложнопрофильного керамического изделия, включающий обработку внутренней поверхности, отличающийся тем, что после механической обработки внутренней поверхности изделия сначала проводят ее визуально-оптический контроль на наличие структурных дефектов в проходящем свете, определяют вид и расположение структурных дефектов в отраженном свете и осуществляют доработку внутренней поверхности изделия для устранения дефектов, а затем проводят механическую обработку наружной поверхности.
RU2020132570A 2020-10-02 2020-10-02 Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий RU2764064C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132570A RU2764064C1 (ru) 2020-10-02 2020-10-02 Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132570A RU2764064C1 (ru) 2020-10-02 2020-10-02 Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2764064C1 true RU2764064C1 (ru) 2022-01-13

Family

ID=80040325

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132570A RU2764064C1 (ru) 2020-10-02 2020-10-02 Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2764064C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4764681A (en) * 1987-06-04 1988-08-16 Owens-Illinois Televison Products Inc. Method of and apparatus for electrooptical inspection of articles
RU2096355C1 (ru) * 1992-11-19 1997-11-20 Син-эцу Кварц Продактс Ко., Лтд Труба больших размеров из кварцевого стекла, заготовка больших размеров из кварцевого стекла, процесс их изготовления и оптическое волокно из кварцевого стекла
RU2560112C1 (ru) * 2014-05-14 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) Способ дефектоскопии металлических изделий при их поверхностной обработке
RU2639548C1 (ru) * 2016-10-31 2017-12-21 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики
RU2672966C1 (ru) * 2017-05-22 2018-11-21 Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения" (ООО "СПб ЗПС") Способ визуального наблюдения и контроля процесса механической обработки
RU2738532C1 (ru) * 2020-04-17 2020-12-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Способ контроля сушки керамических изделий

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4764681A (en) * 1987-06-04 1988-08-16 Owens-Illinois Televison Products Inc. Method of and apparatus for electrooptical inspection of articles
RU2096355C1 (ru) * 1992-11-19 1997-11-20 Син-эцу Кварц Продактс Ко., Лтд Труба больших размеров из кварцевого стекла, заготовка больших размеров из кварцевого стекла, процесс их изготовления и оптическое волокно из кварцевого стекла
RU2560112C1 (ru) * 2014-05-14 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) Способ дефектоскопии металлических изделий при их поверхностной обработке
RU2639548C1 (ru) * 2016-10-31 2017-12-21 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики
RU2672966C1 (ru) * 2017-05-22 2018-11-21 Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения" (ООО "СПб ЗПС") Способ визуального наблюдения и контроля процесса механической обработки
RU2738532C1 (ru) * 2020-04-17 2020-12-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Способ контроля сушки керамических изделий

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.А. РОГОВ и др. Контроль отклонений профиля поверхности обтекателей в процессе обработки. Вестник РУДН, серия Инженерные исследования. 2008. N2. С.22-28. *
РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю. Введена в действие от 17.07.2003. N156. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107175475A (zh) 一种长薄壁筒形零件的加工方法
US20180328859A1 (en) Wafer inspection method and wafer inspection apparatus
RU2764064C1 (ru) Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий
CN102672061A (zh) 冲头加工工艺
CN106392491A (zh) 一种复杂压气机叶片进排边加工方法
CN110709685B (zh) 用于根据磨边数据的至少一个数据集来制造眼镜镜片的方法
WO2021229446A3 (en) Systems and methods for material illumination
CN104483319A (zh) 夹心饼干缺陷检测装置及方法
CN108406450A (zh) 一种超厚led光学透镜加工工艺
JP2001264032A (ja) 棒状切削工具の欠陥検査装置
JP2020091238A (ja) 加工品の表面損傷検査システム
CN109483365B (zh) 一种氟化钙材料阶梯回转非球面透镜加工方法
CN106112418A (zh) 沉淀硬化型不锈钢泵轴的加工工艺
Kruse et al. Laser optical characterization of smooth surfaces with respect to roughness and defects in the micrometer range
CN115194601A (zh) 光学零件加工工艺方法和系统
WO2022128752A1 (en) Method and apparatus for inspecting a gemstone
Bukieda et al. Impact of cutting process parameters on the mechanical quality of processed glass edges
CN112936615A (zh) 一种硒化锌镜片的加工方法
US11955390B2 (en) Semiconductor wafer evaluation method and semiconductor wafer manufacturing method
Perveen et al. Analysis of surface and subsurface damage of micro-ground BK7 glass using on machine fabricated PCD micro-tool
CN110076531B (zh) 一种高精度轴承铸件加工方法
Nosenko et al. Optimization of conditions for non-rigid workpieces flat grinding by elastic deformations controlling
JP2002082066A (ja) 傷検査方法および傷検査装置
CN111702565B (zh) 一种大尺寸铁氧体基片及其抛光方法
US20130251478A1 (en) Method of processing titanium