[go: up one dir, main page]

RU2154565C1 - Устройство диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали - Google Patents

Устройство диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали Download PDF

Info

Publication number
RU2154565C1
RU2154565C1 RU99121630A RU99121630A RU2154565C1 RU 2154565 C1 RU2154565 C1 RU 2154565C1 RU 99121630 A RU99121630 A RU 99121630A RU 99121630 A RU99121630 A RU 99121630A RU 2154565 C1 RU2154565 C1 RU 2154565C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
accuracy
computer
pickup
working
diagnostics
Prior art date
Application number
RU99121630A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Юркевич
Original Assignee
Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
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 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" filed Critical Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
Priority to RU99121630A priority Critical patent/RU2154565C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2154565C1 publication Critical patent/RU2154565C1/ru

Links

Landscapes

  • Numerical Control (AREA)
  • Machine Tool Sensing Apparatuses (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано на предприятиях металлообрабатывающей промышленности при диагностике токарных станков в процессе их работы. Технический результат - создание устройства, которое позволяло бы в процессе обработки детали получить данные о показателях точности, которые будут достигнуты в процессе обработки деталей. Перед обработкой детали на станке регулируют зазор между наконечником датчика и поверхностью патрона. При обработке детали датчик угла поворота подает на интерфейс два сигнала. Один сигнал соответствует одному обороту детали и подает команду к началу снятия показаний. Второй сигнал соответствует 1/128 оборота шпинделя и служит командой для снятия дискретных показаний датчика, которые заносятся в память компьютера. Компьютер производит обработку экспериментальных данных с использованием методов математической статистики, производит построение геометрического образца детали в трехмерном пространстве, по которому рассчитываются показатели точности детали, такие как отклонение от круглости, овальность, отклонение от цилиндричности, точность размера и другие. 1 ил.

Description

Изобретение предназначено для использования на предприятиях металлообрабатывающей промышленности при диагностике токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали.
Наиболее близким по технической сущности является устройство [1] (прототип) диагностики токарных станков по параметрам точности, содержащее шесть датчиков перемещения, которые фиксируют перемещение в пространстве оправки, закрепленной в патроне станка, и вершины резца, счетчик угла поворота шпинделя, интерфейс и компьютер. К недостаткам известного технического решения следует отнести то, что диагностика токарного станка производится перед изготовлением детали, для чего в патроне станка устанавливается оправка, на станине станка устанавливается два кронштейна, в которых закреплены четыре бесконтактных датчика перемещения для измерения траектории оси шпинделя. Кроме того, на станине устанавливается и выверяется прецизионная линейка, а на резцедержательной головке суппорта закрепляется кронштейн, в котором установлены еще два бесконтактных датчика перемещения. После регулировки положения всех датчиков и настройки аппаратуры производится процесс диагностирования, который по продолжительности составляет несколько секунд. Сам же процесс установки устройства диагностики на станке и разборка его после испытаний составляет по продолжительности не менее 2 часов. Естественно в это время станок не изготавливает детали, что снижает общую производительность станка. Другим недостатком известного технического решения является его сложность. Большое количество датчиков и деталей для их установки требует значительных экономических затрат, а большое количество информации осложняет ее обработку.
Технической задачей является совмещение процесса изготовления детали и процесса диагностики, упрощение системы измерения и обработки первичной информации.
Технический результат в предлагаемом устройстве достигается за счет использования более рационального способа измерения взаимных перемещений формообразующих элементов токарного станка, что в конечном счете и определяет форму детали и ее показатели точности.
Технический результат достигается за счет того, что в устройстве диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали, содержащем датчик угла поворота шпинделя, бесконтактный датчик перемещения, служащий для измерения перемещений вершины резца в плоскости, проходящей через вершину резца и ось шпинделя, интерфейс и компьютер, причем датчики соединены с компьютером через интерфейс, бесконтактный датчик перемещения установлен на резцедержательной головке суппорта и выполнен с возможностью измерения расстояния до цилиндрической поверхности патрона. Чувствительный наконечник бесконтактного датчика перемещения взаимодействует с поверхностью патрона и вырабатывает сигнал, который соответствует относительному перемещению заготовки и вершины резца. Это позволяет рассчитать геометрический образ детали в ее поперечном сечении. При перемещении суппорта при обработке детали вдоль ее образующей датчик перемещения перемещается вдоль патрона и фиксирует все изменения траекторий детали и резца в продольном направлении, что в конечном счете позволяет построить на компьютере геометрический образ детали в 3-мерном пространстве и рассчитать показатели точности детали как в поперечном так и в продольном направлении.
Полученное качество от данной совокупности признаков ранее не было известно и достигается только в данном устройстве.
Устройство поясняется графическими материалами.
На чертеже изображена схема устройства диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали.
Устройство содержит отсчетчик 1 угла поворота шпинделя, бесконтактный датчик перемещения 2, интерфейс 3 и компьютер 4. В патроне 5 токарного станка 6 устанавливается заготовка 7 из которой будет изготовлена деталь. На левом конце шпинделя устанавливается отсчетчик 1 угла поворота шпинделя (детали), который подает сигналы на интерфейс 3. Датчик 2 перемещения закрепляется на резцедержательной головке 8 суппорта таким образом, чтобы его чувствительный наконечник взаимодействовал с поверхностью патрона 5. Сигнал от датчика 2 перемещения подается на интерфейс 3. После преобразования сигналы поступившие на интерфейс 3 подаются на обработку в компьютер 4.
Устройство работает следующим образом. Обработка детали 7 на станке 6 производится обычным способом, для диагностики выбирается та поверхность детали 7, которая имеет наиболее высокую точность по сравнению с другими поверхностями. После того, как устанавливают резец и режимы резания для выбранной поверхности производят регулировку зазора между наконечником датчика 2 и поверхностью патрона 5. Затем приступают к обработке детали и включают систему диагностики. Отсчетчик 1 угла поворота шпинделя (детали) подает на интерфейс 3 и далее на компьютер 4 два сигнала. Один сигнал соответствует одному обороту шпинделя и подает команду к началу снятия показаний. Второй сигнал соответствует 1/128 оборота шпинделя и служит командой для снятия дискретных показаний датчика 2, которые заносятся в память компьютера 4. После записи показаний компьютер переходит к обработке экспериментальных данных с использованием методов математической статистики, которая принципиально не отличается от подобной обработки изложенной в прототипе. Построенный геометрический образ в трехмерном пространстве позволяет определить все необходимые показатели точности детали еще до ее окончательной обработки. Таким образом, использование устройства диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали позволяет расширить технические возможности при диагностике токарных станков и повысить их производительность.
Источники информации
1. Авторское свидетельство РФ 2123923, В 23 Q 15/00.

Claims (1)

  1. Устройство диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали, содержащее датчик угла поворота шпинделя, бесконтактный датчик перемещения, служащий для измерения перемещений вершины резца в плоскости, проходящей через вершину резца и ось, шпинделя, интерфейс и компьютер, причем датчики соединены с компьютером через интерфейс, отличающееся тем, что бесконтактный датчик перемещения установлен на резцедержательной головке суппорта и выполнен с возможностью измерения расстояния до цилиндрической поверхности патрона.
RU99121630A 1999-10-14 1999-10-14 Устройство диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали RU2154565C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99121630A RU2154565C1 (ru) 1999-10-14 1999-10-14 Устройство диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99121630A RU2154565C1 (ru) 1999-10-14 1999-10-14 Устройство диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2154565C1 true RU2154565C1 (ru) 2000-08-20

Family

ID=20225842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99121630A RU2154565C1 (ru) 1999-10-14 1999-10-14 Устройство диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2154565C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2190503C2 (ru) * 2000-11-01 2002-10-10 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" Устройство определения погрешностей изготовления детали на токарном станке
RU2280540C1 (ru) * 2005-02-08 2006-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет Устройство высокоточной обработки деталей на оборудовании чпу
RU2573162C1 (ru) * 2014-08-14 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Устройство контроля точности нарезания резьбы на токарном станке

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2136332A (en) * 1983-01-21 1984-09-19 Protocol Eng Ltd Improvements in or Relating to Computer Controlled Tools for the Production of Graphic Material for Use in Colour Printing or Like Processes
DE3416834A1 (de) * 1984-05-07 1985-11-07 Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik, 5910 Kreuztal Regelung fuer den supportantrieb von drehmaschinen
DE3843165C1 (en) * 1988-12-22 1990-02-22 Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh, 8012 Ottobrunn, De Method and apparatus for controlling a tool during the machining of workpieces
RU2123923C1 (ru) * 1997-11-06 1998-12-27 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН Способ диагностики токарных станков по параметрам точности и устройство для его осуществления
RU2130826C1 (ru) * 1998-05-19 1999-05-27 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" Устройство автоматического управления точностью токарного станка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2136332A (en) * 1983-01-21 1984-09-19 Protocol Eng Ltd Improvements in or Relating to Computer Controlled Tools for the Production of Graphic Material for Use in Colour Printing or Like Processes
DE3416834A1 (de) * 1984-05-07 1985-11-07 Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik, 5910 Kreuztal Regelung fuer den supportantrieb von drehmaschinen
DE3843165C1 (en) * 1988-12-22 1990-02-22 Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh, 8012 Ottobrunn, De Method and apparatus for controlling a tool during the machining of workpieces
RU2123923C1 (ru) * 1997-11-06 1998-12-27 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН Способ диагностики токарных станков по параметрам точности и устройство для его осуществления
RU2130826C1 (ru) * 1998-05-19 1999-05-27 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" Устройство автоматического управления точностью токарного станка

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2190503C2 (ru) * 2000-11-01 2002-10-10 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" Устройство определения погрешностей изготовления детали на токарном станке
RU2280540C1 (ru) * 2005-02-08 2006-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный технический университет Устройство высокоточной обработки деталей на оборудовании чпу
RU2573162C1 (ru) * 2014-08-14 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Устройство контроля точности нарезания резьбы на токарном станке

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10073435B2 (en) Reducing errors of a rotatory device, in particular for the determination of coordinates of a workpiece or the machining of a workpiece
US7278222B2 (en) Method for measuring a program-controlled machine tool
JP3302013B2 (ja) 多機能測定装置
JP6235032B2 (ja) 工作機械及びワークピースを測定するための方法
US6577917B1 (en) Process and apparatus for the automatic measurement of processing and workpiece characteristics when grinding gears
JP5766755B2 (ja) ワイヤ放電加工機において、回転軸に取り付けた回転工具の回転触れを補正する方法及び、補正する機能を有するワイヤ放電加工機
US4802285A (en) Method and apparatus for ascertaining the radial location of a new wheel profile to be produced by a reprofiling operation
JP3807829B2 (ja) クランクシャフトの自動測定装置及びその測定方法
US6575812B2 (en) Setting up process for a tool or workpiece on a gear making machine
CN112207627A (zh) 数控加工中心刀具磨损自动补偿装置及补偿方法
US9581423B2 (en) Method for measuring a three-dimensional object
JP2995258B2 (ja) 歯車測定方法および歯車測定兼用歯車研削盤
RU2154565C1 (ru) Устройство диагностики токарных станков по параметрам точности изготавливаемой детали
JP2004130512A (ja) 機械加工を受ける表面のパラメータの測定を機械加工と同時に行う方法
US5335183A (en) Method and apparatus for determining profile of cylindrical object
JPH1190787A (ja) 工作機械におけるワークの形状寸法測定方法及び装置
RU2123923C1 (ru) Способ диагностики токарных станков по параметрам точности и устройство для его осуществления
Sun et al. On-machine measurement system for roundness and axis straightness errors in deep hole boring
RU97119018A (ru) Способ диагностики токарных станков по параметрам точности и устройство для его осуществления
RU2190503C2 (ru) Устройство определения погрешностей изготовления детали на токарном станке
US4489497A (en) Groove measuring gauge
JP4884091B2 (ja) 形状測定機
JP3716895B2 (ja) R溝測定用の測定子、及びクランクシャフトのr溝測定装置
JPH06138921A (ja) 数値制御工作機械の直線補間送り精度の測定方法及び自動補正方法
RU2210479C2 (ru) Способ прогнозирования в процессе изготовления детали её погрешностей по окончании обработки на основе её виртуальной копии