RU99369U1 - Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с чпу - Google Patents
Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с чпу Download PDFInfo
- Publication number
- RU99369U1 RU99369U1 RU2010125847/02U RU2010125847U RU99369U1 RU 99369 U1 RU99369 U1 RU 99369U1 RU 2010125847/02 U RU2010125847/02 U RU 2010125847/02U RU 2010125847 U RU2010125847 U RU 2010125847U RU 99369 U1 RU99369 U1 RU 99369U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cnc
- processing
- workpiece
- cutter
- accuracy
- Prior art date
Links
Landscapes
- Automatic Control Of Machine Tools (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области металлообрабатывающего оборудования и, в частности, к обработке деталей с высокой точностью на токарных станках с ЧПУ. В процессе обработки заготовки 1 резцом 2 производится снятие сигналов: датчика 5 угла поворота шпинделя, бесконтактного датчика 3 перемещения, который фиксирует смещение оси заготовки 1 в плоскости резания, акселерометра 4, который работает в режиме измерения перемещений и фиксирует смещение резца 2 в плоскости резания. В процессе обработки заготовки на токарном станке с ЧПУ датчик 3 перемещения фиксирует положение оси заготовки, а акселерометр 4 - положение резца в зависимости от угла поворота шпинделя, что фиксируется датчиком 5 угловых перемещений. Сигналы от датчиков поступают через интерфейс в систему ЧПУ станка. Посредством заданной программы осуществляется обработка сигналов, расчет и построение геометрического образа в поперечном и продольном сечении обрабатываемой поверхности по известным формулам. По геометрическим образам программа рассчитывает регламентированные показатели точности (отклонение от округлости, погрешность размера, овальность, отклонение профиля продольного сечения, отклонение от цилиндричности, биение, параметры волнистости и другие). Эти показатели точности сравниваются с допусками указанными на рабочем чертеже изготавливаемой детали, которые хранятся в памяти ЧПУ. В случае если рассчитанные показатели точности выходят за пределы допусков программа подает команду на коррекцию перемещения резца с целью компенсировать возникающие погрешности.
Description
Полезная модель относится к области металлообрабатывающего оборудования и, в частности, к обработке деталей с высокой точностью на токарных станках с ЧПУ.
Наиболее близким решением из уровня техники по технической сущности является устройство автоматического управления точностью токарного станка, содержащее пять датчиков и компьютер, усилитель мощности и вибратор (Патент РФ №2130826, B23Q 15/007, 1999 г.).
К недостаткам известного технического решения следует отнести большую сложность измерительной и исполнительной систем. Кроме того, известное техническое решение позволяет определять показатели точности, но только в поперечном сечении, в котором подаются колебания от вибратора.
Технической задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение является повышение точности обработки, посредством осуществления контроля точности изготовления детали в процессе обработки по нескольким регламентированным показателям точности и обеспечения их автоматического регулирования.
Поставленная задача решается посредством того, что устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с ЧПУ, содержащее средства съема информации в виде датчика угловых перемещений шпинделя станка и бесконтактного датчика перемещения обрабатываемой заготовки, расположенного на передней бабке станка, а также средства обработки и передачи исходной информации по заданной программе на средства ЧПУ, согласно полезной модели, снабжено акселерометром, функционально являющимся средством перемещения резца, при этом последний расположен с датчиком перемещения в одной плоскости резания.
Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с ЧПУ поясняется графическим материалами, где:
- на фиг.1 схематично изображено расположения элементов, входящих в устройство;
- на фиг.2 приведен интерфейс построения геометрического образа в поперечном сечении и расчета показателей точности;
- на фиг.3 приведено построение геометрического образа в продольном сечении и расчета показателей точности.
Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с ЧПУ монтируется на токарном станке, в патроне которого закреплена заготовка 1. Обработка заготовки 1 производится резцом 2. На корпусе шпиндельной бабки закрепляется бесконтактный датчик 3 перемещения заготовки. Обработка цилиндрической поверхности фланца шпинделя производится с высокой точностью, чтобы исключить влияние отклонений от округлости фланца на измерения. На задней части резца 2 закрепляется акселерометр 4, который фиксирует перемещение резца 2. Устройство также содержит датчик 5 угловых перемещений шпинделя, который фиксирует его положение по углу его поворота. Сигналы от всех датчиков подаются на интерфейс 6 и далее в систему 7 ЧПУ токарного станка.
Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с ЧПУ работает следующим образом.
В процессе обработки заготовки 1 резцом 2 производится снятие сигналов: датчика 5 угла поворота шпинделя, бесконтактного датчика 3 перемещения, который фиксирует смещение оси заготовки 1 в плоскости резания, акселерометра 4, который работает в режиме измерения перемещений и фиксирует смещение резца 2 в плоскости резания.
В процессе обработки заготовки на токарном станке с ЧПУ датчик 3 перемещения фиксирует положение оси заготовки, а акселерометр 4-положение резца в зависимости от угла поворота шпинделя, что фиксируется датчиком 5 угловых перемещений. Сигналы от датчиков поступают через интерфейс в систему ЧПУ станка.
Посредством заданной программы осуществляется обработка сигналов, расчет и построение геометрического образа в поперечном и продольном сечении обрабатываемой поверхности по известным формулам (фиг.2 и 3). По геометрическим образам программа рассчитывает регламентированные показатели точности (отклонение от округлости, погрешность размера, овальность, отклонение профиля продольного сечения, отклонение от цилиндричности, биение, параметры волнистости и другие). Эти показатели точности сравниваются с допусками указанными на рабочем чертеже изготавливаемой детали, которые хранятся в памяти ЧПУ. В случае если рассчитанные показатели точности выходят за пределы допусков программа подает команду на коррекцию перемещения резца с целью компенсировать возникающие погрешности.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в независимом пункте формулы признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Свойства регламентированные в заявленном соединении отдельными признаками общеизвестны из уровня техники и не требуют дополнительных пояснений.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для использования в нефтегазодобывающей области промышленности и может быть реализован области металлообрабатывающего оборудования и, в частности, к обработке деталей с высокой точностью на токарных станках с ЧПУ;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте формулы полезной модели, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствуют требованиям условию патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.
Claims (1)
- Устройство автоматического управления токарными станками с ЧПУ, содержащее средства съема информации в виде датчика угловых перемещений шпинделя станка и бесконтактного датчика перемещения обрабатываемой заготовки, расположенного на передней бабке станка, а также средства обработки и передачи исходной информации по заданной программе на средства ЧПУ, отличающееся тем, что оно снабжено акселерометром, функционально являющимся средством измерения перемещения резца, при этом акселерометр расположен с датчиком перемещения обрабатываемой заготовки в одной плоскости резания и связан со средствами обработки и передачи исходной информации по заданной программе на средства ЧПУ.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010125847/02U RU99369U1 (ru) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с чпу |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010125847/02U RU99369U1 (ru) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с чпу |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU99369U1 true RU99369U1 (ru) | 2010-11-20 |
Family
ID=44058671
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010125847/02U RU99369U1 (ru) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с чпу |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU99369U1 (ru) |
-
2010
- 2010-06-24 RU RU2010125847/02U patent/RU99369U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11059116B2 (en) | Method and apparatus for gear skiving | |
US9760079B2 (en) | Cutting tool machining method and a wire electric discharge machine | |
CN101678523B (zh) | 机床的工件加工方法及变动计测装置 | |
US4974165A (en) | Real time machining control system including in-process part measuring and inspection | |
JP4727689B2 (ja) | ワーク計測装置、衝突防止装置および工作機械 | |
JP6982291B2 (ja) | 工作機械のワーク加工方法 | |
JP5673855B2 (ja) | 工作機械 | |
WO2011058618A1 (ja) | ワーク計測装置、衝突防止装置および工作機械 | |
CN101733705A (zh) | 砂轮磨损自动检测及补偿方法 | |
KR20200115482A (ko) | 선삭 공구 및 선삭 방법 | |
CN110711953B (zh) | 一种激光切割设备和激光切割作业方法 | |
CN116852050A (zh) | 一种五轴全直驱桥式龙门加工中心及其加工无人机回转形叶片的工艺 | |
JP6168396B2 (ja) | 工作機械 | |
JP6803043B2 (ja) | 工作機械の幾何誤差測定方法 | |
US9879968B2 (en) | Component measurement system having wavelength filtering | |
JP2001030141A (ja) | 薄肉管の加工方法とその装置 | |
KR100408794B1 (ko) | 연삭잔량검출방법 및 그 장치 | |
CN112775720B (zh) | 机床的对象物的位置测量方法及位置测量系统、计算机可读记录介质 | |
RU99369U1 (ru) | Устройство автоматического управления точностью обработки деталей на токарных станках с чпу | |
JP5846400B2 (ja) | 工作機械とその熱変形の補正方法 | |
US11376667B2 (en) | Machining tool and workpiece measurement method | |
JP6913920B2 (ja) | 工作機械のワーク加工方法 | |
JP2018027599A (ja) | 工作機械の加工誤差の補正方法 | |
RU2654120C1 (ru) | Способ коррекции положения резца на металлорежущем станке с ЧПУ | |
RU107986U1 (ru) | Устройство для контроля и компенсации износа режущей кромки резца |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180625 |