RU2796031C1 - Способ бездеформационной фиксации заготовок для механической обработки - Google Patents
Способ бездеформационной фиксации заготовок для механической обработки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2796031C1 RU2796031C1 RU2021133489A RU2021133489A RU2796031C1 RU 2796031 C1 RU2796031 C1 RU 2796031C1 RU 2021133489 A RU2021133489 A RU 2021133489A RU 2021133489 A RU2021133489 A RU 2021133489A RU 2796031 C1 RU2796031 C1 RU 2796031C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- workpiece
- substrate
- polymer composition
- workpieces
- glued
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение относится к области вспомогательных процессов при механической обработке заготовок и может быть использовано для их бездеформационной фиксации. Способ включает использование предварительно установленной и зафиксированной на рабочем столе металлорежущего станка подложки, выполненной с формой, соответствующей форме фиксируемой заготовки, очистку и обезжиривание поверхностей подложки и заготовки и нанесение клеящего полимерного состава на поверхности подложки и заготовки, которое осуществляют при температуре окружающей среды от 15 до 28°С и влажности от 20 до 60%, производят плотное прилегание склеиваемых поверхностей, обеспечивая толщину прослойки полимерного состава от 0,001 до 0,1 мм, и осуществляют кратковременное в течение менее 0,1 с приложение нагрузки от 10 до 100 Н на склеиваемые поверхности. В качестве полимерного состава используют состав на основе эфиров цианакриловой кислоты, который включает в себя в качестве модификаторов наноразмерные частицы оксида кремния в концентрации от 1,5 до 2,5 мас. %, а также алкиламинов, диметилстеариламинов и дистеарилметиламинов. Использование изобретения позволяет повысить надежность фиксации, особенно тонкостенных нежестких заготовок.
Description
Техническое решение относится к вспомогательным устройствам и приспособлениям, применяемым при механической обработке, а именно к зажимным устройствам для обработки изделий, заготовок, деталей, для их закрепления в зоне обработки, используемых в различных отраслях промышленности.
Способ бездеформационной фиксации заготовок и различных деталей для механической обработки путем приклеивания при помощи полимерных композиций позволяет обрабатывать тонкостенные нежесткие детали и детали из листового металла без каких-либо деформаций от сил закрепления, обеспечивая при этом надежную фиксацию.
В промышленности для фиксации заготовок при механической обработке широко применяют плиты круглые и прямоугольные электромагнитные (см. ГОСТ 30273-98). Указанное оборудование имеет поперечное расположение полюсов, что обеспечивает закрепление деталей при помощи магнитного поля, которое создается силой тока. Данное оборудование состоит из цельнолитого корпуса, полюсов с катушками, соединенных в электросеть, выводной коробки и основания. Питание осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24В, 48В, 110В, 220В. Благодаря магнитным свойствам, плита может быть использована для установки вспомогательных устройств или дополнительного оборудования. Низкая эффективность использования данного оборудования обусловлена отсутствием возможности фиксации немагнитных материалов, также для работ плиты необходим постоянный ток, что при перебое подачи электроэнергии приводит к откреплению изделия, кроме того немаловажными недостатками являются высокая стоимость указанного оборудования и малое зажимное усилие, в сравнении с предлагаемым техническим решением.
Также, известным оборудованием являются вакуумные зажимные устройства (см. Технологическая оснастка: учебное пособие / Н.П. Терушкина. - Саров, 2016. С. 192). Указанное оборудование работает по принципу использования атмосферного давления для прижима заготовки с небольшими силами резания. Заготовки могут быть выполнены из различных материалов, при этом они должны герметично перекрывать рабочую полость вакуумного устройства, в которой создают остаточное давление. Герметичность обеспечивают уплотнением из круглого или прямоугольного контура, или из полосы, выполненной из вакуумной резины. Низкая эффективность использования данного оборудования обусловлена малыми усилиями прижима, высокой стоимостью, сложностью конструкции оборудования и отсутствием возможности закрепления изделий из парамагнетических и диамагнетических материалов.
Известен способ размерного микрошлифования изделий, устройство для его осуществления и приспособление для крепления обрабатываемых изделий (см. патент РФ №2165837, МПК: В24В 1/00, 5/00). В рамках данного способа каждое обрабатываемое изделие приклеивают к соответствующей оправке, которую устанавливают в отверстие шпинделя и закрепляют цанговым зажимом в приспособлении. Приспособление для крепления обрабатываемых изделий имеет привод вращения обрабатываемых изделий и содержит два полых винта, установленных параллельно и диаметрально противоположно относительно зубчатого венца по меньшей мере одного шпинделя с возможностью их взаимосвязанного вращения. Низкая эффективность и узкая практическая применимость данного способа обусловлены необходимостью применения сложной оснастки и операциями, ограниченными процессом шлифования.
Известен способ изготовления оптических линз (см. патент РФ №2127182, МПК: В24В 13/00, 9/14). Данный способ включает в себя способ кругления, при котором обрабатываемую линзу после формирования первой исполнительной поверхности приклеивают к оправке с осевой и торцевой базами, определяющими положение оси оправки на шлифовальном станке. Оправку устанавливают в шпиндель шлифовального станка для обработки второй исполнительной поверхности линзы и вспомогательных поверхностей. Узкая практическая применимость данного способа обусловлена применимостью только к линзообразным изделиям при выполнении операции шлифования.
Известен способ крепления заготовок приклеиванием деталей типа дисков и пластин на столе шлифовального, полировального или доводочного станка (см. авторское свидетельство СССР №1315265, МПК: B23Q 3/02, В24В 7/00, В24В 37/04). Указанный способ, наиболее близкий к предлагаемому, заключается в предварительном нагреве стола станка, нанесении на его поверхность клеящего вещества и установки заготовки. После чего их прижимают к столу и осуществляют операцию притирки заготовок плоскопараллельным перемещением с траекторией в виде окружности с радиусом R = (0,5…1,0)L где L - наибольший размер приклеиваемых заготовок. Одновременно с притиркой воздействуют на пару стол - заготовка высокочастотными механическими колебаниями, направленными перпендикулярно полости стола. Низкая эффективность и узкая практическая применимость данного способа фиксации заготовок обусловлены сложностью технологии и необходимостью применения высокочастотных колебательных устройств и устройств для нагревания, воздействующих на рабочий стол обрабатывающего станка, что негативно сказывается на ресурсе основных узлов оборудования. Использование данного способа приклеивания не позволяет охватить всю номенклатуру встречающихся в промышленности деталей в силу необходимости притирочных перемещений, которые малоэффективны для криволинейных поверхностей.
Достигаемый технический результат - обработка тонкостенных нежестких деталей, а также деталей из листового металла любой формы и размеров без деформаций от сил закрепления, обеспечивая при этом надежную фиксацию при низкой стоимости используемых материалов и оборудования.
Таким образом, предлагаемый способ является более доступной альтернативой дорогостоящему оборудованию - магнитным и вакуумным плитам, широко используемым для фиксации заготовок при механической обработке, имеющим недостаток в виде высокой стоимости. Кроме того, магнитные плиты не применимы для закрепления немагнитных материалов, а вакуумные плиты имеют ограничения по удерживающему усилию в силу принципа действия, основанному на использовании разницы давлений между атмосферным и искусственно созданным пониженным давлением, приводящим к прижиму заготовки.
Заявляемый технический результат достигается за счет приклеивания заготовки к жестко закрепленной подложке на рабочем столе металлорежущего станка за счет применения полимерного состава. Отклеивании происходит за счет разрушения клеевого слоя, или же за счет уменьшения прочности прослойки до достаточной малой для удаления без приложения значимых усилий, которые приведут к повреждению открепляемого изделия.
Способ бездеформационной фиксации заготовок на полимерные составы для механической обработки заключается в выполнении последовательных операций: установка подложки произвольной геометрии, обусловленной формой фиксируемой заготовки, к которой будет происходить приклеивание; очистка и обезжиривание неподвижной части, для достижения наилучшего эффекта очищается и обезжиривается и поверхность приклеиваемой заготовки; нанесение полимерного состава при температуре окружающей среды от 15°С до 28°С и влажности - от 20% до 60%; обеспечение плотного прилегания склеиваемых поверхностей для уменьшения зазора между ними с целью обеспечения толщины прослойки полимерного состава от 0,001 мм до 0,1 мм; кратковременное (менее 0,1 сек.) приложение нагрузки от 10 Н до 100 Н; фиксация заготовки на неподвижной подложке до полимеризации прослойки полимерного состава; удаление излишков состава при помощи нитрометана или ацетона.
Наилучшие результаты достигаются при небольшом (0,05 мм) зазоре между склеиваемыми поверхностями. Скорость полимеризации зависит от величины зазора между склеиваемыми поверхностями: при увеличении зазора скорость полимеризации снижается. Также, скорость полимеризации имеет прямую зависимость от относительной влажности воздуха. При 22°С и относительной влажности воздуха 50%, время достижения прочности на стальных образцах составляет от 20 сек. до 40 сек.
Ключевым элементом рассматриваемого способа является полимерный состав на основе эфиров цианакриловой кислоты. Возможности полимерных составов при использовании в качестве элемента станочного приспособления для закрепления заготовок ограничены их свойствами. Поэтому, в рамках рассматриваемого способа подразумевается использование включая, но не ограничиваясь модификаторов, таких как наноразмерные частицы оксидов металлов и различных химических соединений для улучшения структуры применяемых полимеров после процесса полимеризации и увеличения скорости полимеризации. Улучшение структуры полимеризованного слоя приводит к улучшению физических характеристик полимерного состава, значимых при использовании в качестве приспособления для фиксации заготовок. Включение в полимерный состав таких модификаторов, как наноразмерные частицы оксида кремния в концентрации от 1,5 до 2,5% по массе, алкиламинов, диметилстеариламинов и дистеарилметиламинов, позволяет сократить время полимеризации до 2-х раз и улучшить физические свойства заполимеризовавшегося состава в соответствии с требованиями для надежного и технологичного закрепления.
Использование предлагаемого способа позволяет производить закрепление изделий любой формы и размеров за счет изменения формы жестко закрепленной подложки под геометрию приклеиваемой части заготовки. Также, при использовании данного способа закрепления отсутствуют любые деформации, за счет того, что при приклеивании не образуются напряжения в закрепляемом материале.
Claims (1)
- Способ бездеформационной фиксации заготовок для механической обработки, включающий использование предварительно установленной и зафиксированной на рабочем столе металлорежущего станка подложки, выполненной с формой, соответствующей форме фиксируемой заготовки, очистку и обезжиривание поверхностей подложки и заготовки, нанесение клеящего полимерного состава на соответствующие поверхности подложки и заготовки, обеспечение плотного прилегания склеиваемых поверхностей подложки и заготовки с фиксацией заготовки на подложке до полимеризации прослойки полимерного состава и с удалением излишков состава, отличающийся тем, что нанесение упомянутого полимерного состава осуществляют при температуре окружающей среды от 15 до 28°С и влажности от 20 до 60%, а при указанном плотном прилегании склеиваемых поверхностей обеспечивают толщину прослойки полимерного состава от 0,001 до 0,1 мм, при этом осуществляют кратковременное в течение менее 0,1 с приложение нагрузки от 10 до 100 Н на склеиваемые поверхности, а в качестве полимерного состава используют состав на основе эфиров цианакриловой кислоты, который включает в себя в качестве модификаторов наноразмерные частицы оксида кремния в концентрации от 1,5 до 2,5 мас. %, а также алкиламины, диметилстеариламины и дистеарилметиламины.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2796031C1 true RU2796031C1 (ru) | 2023-05-16 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2822275C1 (ru) * | 2023-11-27 | 2024-07-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Станкорус" | Способ установки направляющих на наклонную станину модульной несущей системы станка |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1315265A1 (ru) * | 1985-06-25 | 1987-06-07 | Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Способ креплени заготовок |
SU1400848A1 (ru) * | 1986-12-18 | 1988-06-07 | Предприятие П/Я В-8266 | Устройство дл фиксации втулок в плите-спутнике |
SU1602667A1 (ru) * | 1987-12-08 | 1990-10-30 | Специальное Конструкторское Бюро Вычислительных Машин | Зажимное приспособление кассетного типа |
RU28459U1 (ru) * | 2002-12-20 | 2003-03-27 | Открытое акционерное общество "ВНИПП" | Устройство для закрепления деталей |
CN107825193A (zh) * | 2017-12-13 | 2018-03-23 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 适用于高精度环状薄壁零件的无夹紧应力加工方法 |
CN111300095A (zh) * | 2020-03-20 | 2020-06-19 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 薄片类零件精加工的胶接装夹方法 |
CN111360569A (zh) * | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 一种半导体零件的装夹方法和拆卸方法 |
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1315265A1 (ru) * | 1985-06-25 | 1987-06-07 | Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина | Способ креплени заготовок |
SU1400848A1 (ru) * | 1986-12-18 | 1988-06-07 | Предприятие П/Я В-8266 | Устройство дл фиксации втулок в плите-спутнике |
SU1602667A1 (ru) * | 1987-12-08 | 1990-10-30 | Специальное Конструкторское Бюро Вычислительных Машин | Зажимное приспособление кассетного типа |
RU28459U1 (ru) * | 2002-12-20 | 2003-03-27 | Открытое акционерное общество "ВНИПП" | Устройство для закрепления деталей |
CN107825193A (zh) * | 2017-12-13 | 2018-03-23 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 适用于高精度环状薄壁零件的无夹紧应力加工方法 |
CN111300095A (zh) * | 2020-03-20 | 2020-06-19 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 薄片类零件精加工的胶接装夹方法 |
CN111360569A (zh) * | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 一种半导体零件的装夹方法和拆卸方法 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2822275C1 (ru) * | 2023-11-27 | 2024-07-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Станкорус" | Способ установки направляющих на наклонную станину модульной несущей системы станка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103286682B (zh) | 超声波振动辅助研磨/抛光的试件样品夹具 | |
CN106826411B (zh) | 一种凸轮驱动磁体式磁流变流体动压抛光装置及抛光方法 | |
CN204366632U (zh) | 一种适用于工件内外环槽表面抛光的磁力研磨装置 | |
CN104816203B (zh) | 一种磁力研磨超硬精密陶瓷管的方法及其装置 | |
CN107498356B (zh) | 用于超薄板类光学零件的单点金刚石车削加工夹具及方法 | |
CN108972302B (zh) | 一种非谐振式振动辅助抛光装置及方法 | |
JP2013188835A (ja) | ワーククランプ治具を用いたワーク加工方法およびワーククランプ治具 | |
CN110653732A (zh) | 一种定位夹具 | |
CN112692716B (zh) | 一种基于可控磁场的内表面磁场辅助光整装置及方法 | |
RU2796031C1 (ru) | Способ бездеформационной фиксации заготовок для механической обработки | |
CN105033784A (zh) | 一种用于超硬超脆人工晶体材料外圆研磨加工的全自动磨床 | |
CN105171498A (zh) | 一种用于加工大直径薄壁盘类零件的数控双面车床 | |
CN114523408B (zh) | 一种基于纺锤式抛光头的机器人抛光装置及方法 | |
CN113649877B (zh) | 一种用于无磁性薄壁垫圈类零件的平磨方法与平磨夹具 | |
CN203330878U (zh) | 超声波振动辅助研磨/抛光的试件样品夹具 | |
CN105834801A (zh) | 一种车床加工薄板的固定方法 | |
CN210678027U (zh) | 一种振动辅助辊式磁流变抛光装置 | |
CN104476381A (zh) | 一种用于研磨盘类零件的研磨机 | |
RU2698009C1 (ru) | Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий | |
CN105345613A (zh) | 一种用于角镜深孔精密加工的方法 | |
CN104090469A (zh) | 一种用于非对称结构长条玻璃镜精密加工的粘接定位方法 | |
CN205799122U (zh) | 精密回转运动副 | |
CN213258326U (zh) | 高强度板材精密加工夹具 | |
CN118513996A (zh) | 一种研磨夹具及装夹方法 | |
CN220388961U (zh) | 一种带超声波加工的磨床 |