WO1996016762A1 - Feinbohrmaschine zur erzeugung unrunder bohrungen - Google Patents

Feinbohrmaschine zur erzeugung unrunder bohrungen Download PDF

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WO1996016762A1
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    • Y10T82/12Radially moving rotating tool inside bore
    • Y10T82/122Forming non-circular bore

Definitions

  • the invention relates to a fine boring machine for producing non-circular bores according to the preamble of patent claim 1.
  • Such fine boring machines are known for example from DE 38 18 827 C, EP 0 430 984 B and DE 43 12 937 A.
  • the drilling spindle with the turning tool or only the drilling tool is deflected correspondingly periodically during the drilling of the bore shape to be produced.
  • practically any shape of bores can be achieved. Any bore shape is limited only by the technically possible movement dynamics of the drill spindle or the drill bit bearing.
  • the invention deals with the problem of producing non-circular bores with high machining quality and with high speeds necessary for economical use better and more cost-effectively than before.
  • the workpiece and not the drill bit or its bearing or the spindle is periodically deflected to produce a non-circular shape.
  • the device according to the invention is particularly suitable for producing bores with an oval round shape.
  • the workpiece only has to go through one movement period during a rotation of the drill bit. This will be explained in more detail later using a diagram. If the drill bit were deflected, on the other hand, it would have to go through two periods, ie twice the number, during one revolution, as a result of which the machining speed had to be kept in economically unfavorably low ranges, taking into account the limits of the movement dynamics.
  • the tool To achieve a bore with an oval basic shape, in which practically any oval non-circular shapes can be reached except for the circumferential region through which the long oval axis runs, the tool only has to oscillate in one direction in a translatory manner.
  • the deflection of the workpiece is controlled according to the respective actual position of the drill bit, in that each actual position is assigned a specific deflection value in an electronic memory, for example, which is given to the deflection device of the workpiece as a manipulated variable.
  • the respective actual position of the workpiece is expediently also taken into account by a position control loop.
  • the boring spindle can be deflectably mounted. Suitable devices for such a deflectability are known per se.
  • Fig. 1 is a schematic, perspective
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of the movement sequences of the drill bit and a workpiece machined by it.
  • a drill bit 3 fixedly attached to a spindle 2 rotates on a circular machining path in the bore 4 of a piston serving as workpiece 5.
  • the workpiece 5 is firmly clamped in a holder 6.
  • the spindle 2 is supported in a tip 7. As a result, a high rigidity of the spindle is achieved.
  • the holder 6 is mounted in a fixed receptacle 8 so that it can swing in the direction of the double arrow A.
  • the swinging motion of the holder 6 is controlled as follows.
  • a hole shape to be generated is stored in an electronic memory 9 in such a way that each actual position of the drill bit is assigned a corresponding deflection value for the oscillating movement of the holder.
  • the actual position of the rotating drill bit 3 therefore only has to be detected by an encoder 10 rotating synchronously with the spindle 2 and given to the memory 9. From this, the manipulated variable for the deflection of the oscillating holder 6 is derived, which is given to an actuator of this holder.
  • the holder 6 is expediently not only determined on the basis of the measured actual positions of the drill bit 3 and the deflection control values assigned to them in the memory 9. controls, but adjusted with the help of a position control loop.
  • This position control loop adjustment is achieved in that the respective actual position of the holder 6 is also reported to the electronic memory 9 and compared there with the desired position of the holder 6 assigned to the respective actual position of the drill bit 3.
  • the determined deviation from an electronically predetermined bore shape is then processed into an actuating signal for the holder 6.
  • Fig. 2 the movements of the drill bit 3 and the workpiece 5 are shown quite clearly.
  • the workpiece positions are shown at positions of the drill bit 3, each offset by 90 degrees, with reference to a three-quarter turn of the drill bit 3. These positions are labeled A - D.
  • the greatest deviations from the starting position A are in opposite directions at positions B and D. These deviations are each designated by a as the distance traveled.
  • the vibration path of the workpiece 5 is shown as a function of the angle of rotation alpha of the drill bit 3, the vibration path S being indicated on the ordinate.
  • the deflections a of the workpiece corresponding to positions B and D are indicated in an enlarged manner in the oscillation path representation.
  • the amplitude of the oscillation curve, labeled OV, is a measure of the ovality of the bore.

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Abstract

Eine Feinbohrmaschine (1) mit einem Bohrmeissel (3) an einer Bohrspindel (2) und einem Halter (6) für ein zu bearbeitendes Werkstück (5) zur Erzeugung unrunder Bohrungen soll für einen wirtschaftlichen Einsatz mit hohen Drehzahlen ausgestaltet werden. Zu diesem Zweck schwingt der Halter (6) für das Werkstück (5) in mindestens einer Richtung translatorisch mit einer von der jeweiligen Drehzahl des Bohrmeissels bestimmten Frequenz und auf einer durch die zu erzeugende Bohrungsform bestimmten Auslenkungsbahn.

Description

Feinbohrmaschine zur Erzeugung unrunder
Bohrungen
Die Erfindung betrifft eine Feinbohrmaschine zur Erzeugung unrunder Bohrungen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Derartige Feinbohrmaschinen sind beispielsweise aus DE 38 18 827 C, EP 0 430 984 B und DE 43 12 937 A bekannt.
Bei diesen Einrichtungen wird jeweils die Bohrspindel mit dem Drehmeißel bzw. lediglich der Bohrmeißel während des Bohrens der zu erzeugenden Bohrungsform entsprechend peri¬ odisch ausgelenkt. Mit diesen Einrichtungen können prak¬ tisch beliebige Formen von Bohrungen erzielt werden. Be¬ grenzt ist eine beliebige Bohrungsform lediglich durch die technisch mögliche Bewegungsdynamik der Bohrspindel bzw. der Bohrmeißellagerung.
Einrichtungen, bei denen die Bohrspindel bzw. der gesamte Bohrkopf verstellt wird, erlauben wegen der zu bewegenden relativ großen Massen nur relativ geringe Drehzahlen.
Mit vergleichsweise höheren Drehzahlen können Einrichtungen arbeiten, bei denen lediglich eine Lagerung des Bohrmeißels innerhalb des Bohrkopfes ausgelenkt wird. In dem zuletzt genannten Fall besitzt die Lagerung des Bohrmeißels jedoch nur eine relativ geringe Steifigkeit, wodurch die Bearbei¬ tungsqualität leidet. Von dem vorstehend geschilderten Sachverhalt ausgehend be¬ schäftigt sich die Erfindung mit dem Problem, unrunde Boh¬ rungen mit hoher Bearbeitungsqualität und mit für einen wirtschaftlichen Einsatz notwendigen hohen Drehzahlen bes¬ ser und kostengünstiger als bisher herzustellen.
Gelöst wird dieses Problem durch eine Ausführung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1.
Bei dieser Lösung wird abweichend von dem bisherigen Stand der Technik das Werkstück und nicht der Bohrmeißel bzw. dessen Lagerung oder die Spindel zur Erzeugung einer Boh¬ rungsunrundform periodisch ausgelenkt. Hierdurch ergibt sich eine Vereinfachung dadurch, daß die periodische Aus¬ lenkbewegung nicht einer Rotationsbewegung überlagert wer¬ den muß, sondern die einzige Bewegungsform für dieses Teil ist.
Besonders geeignet ist die erfindungsgemäße Einrichtung zur Herstellung von Bohrungen mit einer ovalen Rundform. In diesem Fall muß das Werkstück nämlich bei einer Bohrmeiße¬ lumdrehung lediglich eine Bewegungsperiode durchlaufen. Dies wird später anhand eines Diagrammes noch näher erläu¬ tert werden. Bei einer Auslenkung des Bohrmeißels müßte dieser dagegen während einer Umdrehung zwei Perioden, d.h. die doppelte Anzahl, durchlaufen, wodurch die Bearbeitungs¬ drehzahl mit Rücksicht auf Grenzen bei der Bewegungsdynamik in wirtschaftlich ungünstig niedrigen Bereichen gehalten werden muß. Zur Erzielung einer Bohrung mit ovaler Grund¬ form, bei der bis auf den Umfangsbereich, durch den die lange Ovalachse verläuft, praktisch beliebige Oval-Unrund¬ formen erreichbar sind, muß das Werkzeug lediglich in einer Richtung translatorisch schwingen. Nach -Anspruch 2 wird die Auslenkung des Werkstückes nach der jeweiligen Ist-Position des Bohrmeißels gesteuert, in¬ dem jeder Ist-Position ein bestimmter Auslenkwert in einem beispielsweise elektronischen Speicher zugeordnet ist, der der Auslenkeinrichtung des Werkstückes jeweils als Stell¬ größe aufgegeben wird. Darüber hinaus wird zweckmäßigerwei¬ se auch die jeweilige tatsächliche Ist-Lage des Werkstückes noch durch einen Lageregelkreis mit berücksichtigt.
Für den Fall, daß die Bohrungen in Längsrichtung zusätzlich einen konischen Verlauf besitzen sollen, kann die Bohrspin¬ del auslenkbar gelagert sein. Geeignete Einrichtungen für eine solche Auslenkbarkeit sind an sich bekannt.
Prinzipdarstellungen zum besseren Verständnis der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt.
Es zeigen
Fig. 1 eine schematisch, perspektivische
Darstellung einer erfindungsgemäßen Einrichtung
Fig. 2 eine Prinzipdarstellung der Be¬ wegungsabläufe des Bohrmeißels und eines von diesem bearbeiteten Werkstückes.
Bei einer Feinbohrmaschine 1 rotiert ein fest an einer Spindel 2 befestigter Bohrmeißel 3 auf einer kreisrunden Bearbeitungsbahn in der Bohrung 4 eines als Werkstück 5 dienenden Kolbens. Das Werkstück 5 ist in einem Halter 6 fest eingespannt.
Die Spindel 2 ist in einer Spitze 7 gegengelagert. Hier¬ durch wird eine hohe Steifigkeit der Spindel erreicht.
Der Halter 6 ist in Richtung des Doppelpfeiles A schwingbar in einer ortsfesten Aufnahme 8 gelagert.
Die Schwingbewegung des Halters 6 wird wie folgt gesteuert.
In einem elektronischen Speicher 9 ist eine zu erzeugende Bohrungsform derart abgespeichert, daß jeder Ist-Position des Bohrmeißels ein entsprechender Auslenkwert für die Schwingbewegung des Halters zugeordnet ist. Damit muß im Grunde lediglich die jeweilige Ist-Position des rotierenden Bohrmeißels 3 durch einen mit der Spindel 2 synchron rotie¬ renden Geber 10 erfaßt und dem Speicher 9 aufgegeben wer¬ den. Daraus leitet sich dann die Stellgröße für die Auslen¬ kung des schwingenden Halters 6 ab, die einem Stellantrieb dieses Halters aufgegeben wird.
Mit der vorstehend beschriebenen Einrichtung können ledig¬ lich Bohrungsformen mit einer annähernd ovalen Grundform hergestellt werden, d.h. einer solchen Form, bei der die quer zur Bewegungsrichtung A des Halters 6 liegenden Um- fangsbereiche bezogen auf ihren radialen Abstand zur Mit¬ telachse der Spindel 2 nicht veränderbar sind. Diese Be¬ schränkung kann dadurch aufgehoben werden, daß der Halter zusätzlich noch in einer zu der mit dem Doppelpfeil A ange¬ gebenen Richtung senkrechten Richtung schwingt.
Zweckmäßigerweise wird der Halter 6 nicht nur anhand der gemessenen Ist-Positionen des Bohrmeißels 3 und der diesen in dem Speicher 9 zugeordneten Auslenkungsstellwerten ge- steuert, sondern mit Hilfe eines Lageregelkreises ver¬ stellt. Diese Lageregelkreisverstellung wird dadurch er¬ reicht, daß auch die jeweilige Ist-Postion des Halters 6 dem elektronischen Speicher 9 gemeldet und dort mit der der jeweiligen Ist-Position des Bohrmeißels 3 zugeordneten Sollposition des Halters 6 verglichen wird. Die festge¬ stellte Abweichung zu einer elektronisch vorgegebenen Boh¬ rungsform wird dann zu einem Stellsignal für den Halter 6 verarbeitet.
In Fig. 2 sind recht anschaulich die Bewegungsabläufe des Bohrmeißels 3 und des Werkstückes 5 dargestellt. In dem oberen Bereich dieser Figur sind die Werkstückpositionen bei jeweils um 90 Grad versetzten Positionen des Bohrmei¬ ßels 3 mit Bezug auf eine Dreiviertel-Umdrehung des Bohr¬ meißels 3 wiedergegeben. Diese Positionen sind mit A - D bezeichnet. Die größten Abweichungen von der Ausgangsposi¬ tion A liegen in jeweils entgegengesetzten Richtungen bei den Positionen B und D vor. Diese Abweichungen sind jeweils mit a als Wegstrecke bezeichnet.
In dem unteren Teil der Fig. 2 ist die Schwingungsbahn des Werkstückes 5 in Abhängigkeit des Drehwinkels alpha des Bohrmeißels 3 wiedergegeben, wobei auf der Ordinate der Schwingweg S angegeben ist. Die den Positionen B und D ent¬ sprechenden Auslenkungen a des Werkstückes sind bei der Schwingbahn-Darstellung in vergrößerter Weise angegeben. Die Amplitude der Schwingungskurve, die mit OV bezeichnet ist, ist ein Maß für die Ovalität der Bohrung.

Claims

Patentansprüche
1. Feinbohrmaschine mit einem Bohrmeißel an einer Bohr¬ spindel und einem Halter für ein zu bearbeitendes Werk¬ stück zur Erzeugung unrunder Bohrungen, dadurch gekennzeichnet, daß der Halter (6) für das Werkstück (5) in mindestens einer Richtung translatorisch mit einer von der jewei¬ ligen Drehzahl des Bohrmeißels (3) bestimmten Frequenz und auf einer durch die zu erzeugende Bohrungsform be¬ stimmten Auslenkungsbahn schwingt.
2. Feinbohrmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Auslenkung des Werkstückes (5) in Abhängigkeit der Ist-Positionen des Bohrmeißels (3) nach diesen Ist- Positionen zugeordneten, die Form der Bohrung bestim¬ menden Werten gesteuert wird.
3. Feinbohrmaschine nach .Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß für eine präzise Auslenkung des Werkstückes (5) auch die jeweilige Ist-Position des Werkstückes (5) mit berücksichtigt wird.
4. Feinbohrmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprü¬ che, dadurch gekennzeichnet, daß der radiale Abstand des Bohrmeißels (3) von der Mittelachse der Spindel (2) während des Bohrbetriebes nach einem vorgegebenen Bewegungsschema zum Zweck der Beeinflussung des erzeugten Bohrungsdurchmessers ver¬ größert oder verkleinert werden kann.
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