[go: up one dir, main page]

SU1291367A1 - Способ механической обработки - Google Patents

Способ механической обработки Download PDF

Info

Publication number
SU1291367A1
SU1291367A1 SU843791700A SU3791700A SU1291367A1 SU 1291367 A1 SU1291367 A1 SU 1291367A1 SU 843791700 A SU843791700 A SU 843791700A SU 3791700 A SU3791700 A SU 3791700A SU 1291367 A1 SU1291367 A1 SU 1291367A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pressure
gap
feed
processing
support
Prior art date
Application number
SU843791700A
Other languages
English (en)
Inventor
Моисей Абрамович Шиманович
Борис Исаакиевич Фрагин
Виталий Сергеевич Матвеев
Original Assignee
Московский станкоинструментальный институт
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 станкоинструментальный институт filed Critical Московский станкоинструментальный институт
Priority to SU843791700A priority Critical patent/SU1291367A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1291367A1 publication Critical patent/SU1291367A1/ru

Links

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к машиностроению и может быть использовано при абразивной обработке деталей. Целью изобретени   вл етс  повышение точности и производительности обработки за счет автоматического выхода на заданный размер путем образовани  гидрогазостатической опоры, котора  возникает при сближении поверхностей 6 и 8, в зазоре между которыми устанавливаетс  давление тем большее, чем меньше зазор. Это давление уравновесит усилие подачи, и она прекратитс . Давление Р в зазоре и его высота h св заны однозначно . Управл   давлением Р, можно управл ть зазором и, таким образом, управл ть с высокой точностью размером Я издели . 12 ил. (Л ю со оо О5

Description

Изобретение относитс  к машиностроению и может найти применение при абразивной обработке деталей.
Цель изобретени  - повышение точности и производительности обработки за счет автоматического выхода на заданный размер.
На фиг. 1 изображена схема дл  реализации способа абразивной обработки; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - схема реализации способа, вариант; на
газа возникает давление тем большее, чем меньше этот зазор. Это давление уравновешивает усилие подачи и движение поДачи останавливаетс  без контакта поверхностей 6 и 8. Параметры возникаюшего в зазоре образующейс  бесконтактной опоры силового пол  давлени  можно контролиро- Е5ать с помощью датчика давлени .
Давление в зазоре и его высота h св заны однозначно. Поэтому по результатам контфиг . 4 - схема двусторонней абразивной Q рол  давлени  можно управл ть движением
подачи, замедлить или выключить ее. Управл   давлением Р источника сжатого газа, можно управл ть зазором h образующейс  бесконтактной опоры и таким образом управл ть с высокой точностью высотой Н из;обработки торцами кругов; на фиг. 5 -
разрез Б-Б на фиг. 4; на фиг. 6 - схема
дл  врезного шлифовани ; на фиг. 7 -
разрез В-В на фиг. 6; на фиг. 8 - разрез
В-В на фиг. 6; на фиг. 8 - разрез Г-Г на
фиг. 6; на фиг. 9 - схема дл  фрезеровани  tS дели .
щпоночных пазов; на фиг. 10 - разрезВ случае необходимости инструмент 2
Д-Д фиг. 9; на фиг. 11 - разрез Е-Еможет быть снабжен дополнительной поверх
ностью 9 (фиг. 3), образующей одну из поверхностей бесконтактной опоры, в то врем 
фиг. 9; на фиг. 11 - разрез Е-Е фиг. 9; на фиг. 12 - график зависимости усили  подачи от зазора.
Пример 1. Предлагаемый способ по сн етс  на примере абразивной обработки торцом круга одной стороны издели .
Шпиндель 1 (фиг. 1 и 2) несет абразивный , например алмазный, круг или притир 2. На магнитном столе 3 закреплены изделие 4
20
как другую, бесконтактно с ней взаимодействующую в данном случае, образует торец 6 и кольца сегментного блока 5.
Таким образом, бесконтактное взаимодействие поверхностей упор а путем образовани  при их взаимодействии бесконтактной
и сегментные блоки 5;  вл ющиес  элемен- 25 опоры позвол ет их выполнить вблизи зоны
обработки, непосредственно на инструменте, причем даже его обрабатывающую поверхность использовать в качестве упорной. При этом до минимума уменьшаютс  вли ни  деформаций деталей станка, износа упора.
тами упора и одновременно бесконтактной, в данном случае газостатической опоры. На открытую поверхность 6 сегментов выход т каналы 7 гидросопротивлений в виде сопел, соединенных с источником давлени  газа (или жидкости). Взаимодействующий 30 повьинаетс  точность обработки, повтор е- с сегментами 5 элемент упора выполнен намость ее результатов, возможности управторце 8 круга 2, т. е. непосредственно на обрабатываемой поверхности инструмента, в виде сопр женной опорной поверхности бесконтактной опоры. Поверхности 6 и 8
эквидистантны, т. е. параллельны. В исход- 35 полной остановки, что повьииает качество ном положении круг подн т вверх.обработанной поверхности.
Способ осуществл ют следующим об-Пример 2. Шпиндели 10 и 11 несут круразом .
Движение подачи вращающегос  шпиндел  1 с обрабатьшающим инструментом 2 Q осуществл ют относительно издели  4 вниз в направлении стрелки до получени  заданного размера обрабатываемой поверхности (в данном случае высоты Я издели ), опрелени  ею, уровень автоматизации и производительность обработки. При сближении упорных поверхностей автоматически уменьшаетс  скорость сближени  (подачи) до
ги 12 и 13. Издели  14 расположены в сепараторе 15 в выемках 16. Элементы упора в виде гидро- или газостатической опоры образованы на торцах 7 и 18 сепаратора 15 и 19, кругов 13 и 12. На торцы 17 и 18 сепаратора выход т каналы 21 через сопротивлени  22, соединенные с источником давлени  Р среды (жидкости или газа)
дел емого координатой взаимодействи  в
ги 12 и 13. Издели  14 расположены в сепараторе 15 в выемках 16. Элементы упора в виде гидро- или газостатической опоры образованы на торцах 7 и 18 сепаратора 15 и 19, кругов 13 и 12. На торцы 17 и 18 сепаратора выход т каналы 21 через сопротивлени  22, соединенные с источником давлени  Р среды (жидкости или газа)
упор поверхностей относительно перемеща- 45 шлангами 23. Такие же каналы выход т
ющихс  узлов, шпиндел  1, несущего инструмент 2, и стола 3, несущего изделие 4. В данном случае движение подачи продолжаетс  до бесконтактного взаимодействи  в упор поверхности 8 обрабатывающего инструмента с поверхностью 6 упора 5 на узле, несущем изделие 4, например, на столе 3. Бесконтактное взаимодействие возникает потому, что поверхности 6 и 8 образуют бесконтактную газостатическую опору, поскольку на поверхность 6 через сопла 7 поступает газ от источника давлени  Р и при приближении поверхности 8 в текущем в зазоре между поверхност ми 6 и 8 слое
на поверхность выемок 16, образу  бесконтактные опоры изделий в сепараторе. В исходном положении шпиндели 10 и 11, круги 13 и 12 разведены. Сепаратор 15 с издели ми 14 лежит на нижнем круге. При вклю- 50 чении давлени  смазки сепаратор 15 всплывает на слое смазки, издели  14 центрируютс  в выемках 16. Включают вращение и подачу кругов 13 к 12. Шланги 23 удерживают сепаратор на круге 12 и от вращени  увлекаемым слоем смазки. При сближении кру- 1 ов 13 и 12 за счет движени  подачи шпинделей 11 и 10 до контакта с издели ми 14 круги своими торцами шлифуют торцы изде55
газа возникает давление тем большее, чем меньше этот зазор. Это давление уравновешивает усилие подачи и движение поДачи останавливаетс  без контакта поверхностей 6 и 8. Параметры возникаюшего в зазоре образующейс  бесконтактной опоры силового пол  давлени  можно контролиро- Е5ать с помощью датчика давлени .
Давление в зазоре и его высота h св заны однозначно. Поэтому по результатам контрол  давлени  можно управл ть движением
подачи, замедлить или выключить ее. Управл   давлением Р источника сжатого газа, можно управл ть зазором h образующейс  бесконтактной опоры и таким образом управл ть с высокой точностью высотой Н из
как другую, бесконтактно с ней взаимодействующую в данном случае, образует торец 6 и кольца сегментного блока 5.
Таким образом, бесконтактное взаимодействие поверхностей упор а путем образовани  при их взаимодействии бесконтактной
обработки, непосредственно на инструменте, причем даже его обрабатывающую поверхность использовать в качестве упорной. При этом до минимума уменьшаютс  вли ни  деформаций деталей станка, износа упора.
повьинаетс  точность обработки, повтор е- мость ее результатов, возможности управ полной остановки, что повьииает качество обработанной поверхности.
лени  ею, уровень автоматизации и производительность обработки. При сближении упорных поверхностей автоматически уменьшаетс  скорость сближени  (подачи) до
Пример 2. Шпиндели 10 и 11 несут круги 12 и 13. Издели  14 расположены в сепараторе 15 в выемках 16. Элементы упора в виде гидро- или газостатической опоры образованы на торцах 7 и 18 сепаратора 15 и 19, кругов 13 и 12. На торцы 17 и 18 сепаратора выход т каналы 21 через сопротивлени  22, соединенные с источником давлени  Р среды (жидкости или газа)
на поверхность выемок 16, образу  бесконтактные опоры изделий в сепараторе. В исходном положении шпиндели 10 и 11, круги 13 и 12 разведены. Сепаратор 15 с издели ми 14 лежит на нижнем круге. При вклю- чении давлени  смазки сепаратор 15 всплывает на слое смазки, издели  14 центрируютс  в выемках 16. Включают вращение и подачу кругов 13 к 12. Шланги 23 удерживают сепаратор на круге 12 и от вращени  увлекаемым слоем смазки. При сближении кру- 1 ов 13 и 12 за счет движени  подачи шпинделей 11 и 10 до контакта с издели ми 14 круги своими торцами шлифуют торцы изде
ЛИЙ. При дальнейшем сближении кругов уменьшаютс  зазоры между торцами 20 и 19 кругов и торцами 18 и 17 сепаратора и начинаетс  бесконтактное взаимодействие этих торцов за счет того, что они образуют бесконтактные гидро- или газостатические опо- ры, давление в зазорах которых возрастает по мере уменьшени  высоты зазоров. При этом уменьшаетс  и подача. При уменьшении этих зазоров до уровн , при котором давление среды в них уравновешивает усилие по- дачи, последн   прекращаетс . Движением подачи можно управл ть в функции давлени  в зазоре, поскольку давление и высота зазора в опоре однозначно св заны между собой. Контролиру  давление датчиком и управл   движением подачи в функции его сигнала, можно обеспечить точное позиционирование обрабатывающих поверхностей инструментов относительно издели .
Кроме того, однозначно св заны между собой давление Р источника среды и высота h зазора в опоре.i Поэтому, управл   значением Р, можно регулировать высоту зазоров и, как следствие, высоту Я изделий с микронной точностью.
Бесконтактное взаимодействие в упоре позвол ет использовать поверхности инструмента и такого приспособлени  как сепаратор в качестве упорных, резко сократить контур силового замыкани  в станке и таким образом повысить точность, производительность обработки, уровень автоматизации и качество изделий, тонко управл ть процессом обработки, размерами изделий и существенно упростить конструкцию станка: сепаратор играет роль калибра,-определ ющего размеры издели  и управл ющего станком.
Пример 3. На фиг. 6-8 показано совмещенное врезное шлифование шейки и торца валика периферией круга. Изделие (вал 24) расположено в центрах 25 и вращаетс  поводковым устройством 26. Центры располо- жены в передней 27 и задней 28 бабках. На шпинделе 29 расположен абразивный, преимущественно алмазный, круг 30 с коническими обрабатывающими поверхност ми. На бабках 27 и 28 закреплены упоры 31, выполненные в виде элементов бесконтакт- ных гидростатических опор. Их опорные поверхности тоже конические, эквидистантные обрабатывающим поверхност м круга при том его положейии, когда его обрабатывающие поверхности касаютс  поверхностей вала 24 с размерами d и L. При этом поверхности круга образуют другой элемент гидростатических опор, служат его опорными поверхност ми и отделены от поверхностей упоров 31 зазором высотой /г, равной, например , 50 мкм. На опорных поверхност х упо- ров 31 выполнены несущие карманы 32, соединенные через гидросопротивлени  33 с источником давлени  Р среды, например
5
0
5
0 5
жидкости (СОЖ). круг 30 отведен от
следующим об0
0
смазочно-охлаждающеи В исходном положении издели  24.
Способ осуществл ют разом.
Изделие 24 вращаетс  в центрах 25 поводком 26. Круг 30 вращаетс  шпинделем 29 и осуществл ет движение подачи на изделие 24. В результате круг входит в контакт с изделием 24 и обрабатывает его щейку и торец, приближа сь своими коническими поверхност ми к коническим поверхност м упоров 31. При этом давление в карманах 32 гидростатических опор растет. Когда размеры d и L издели  24 в результате обработки принимают требуемые значени , круг 30 занимает относительно опор 31 положение, в котором поверхности опор и круга станов тс  эквидистантными, удаленными друг от друга на заданную величину h, при которой давление в карманах 32 уравновещивает усилие подачи и она останавливаетс . Контроль давлений в карманах позвол ет контролировать зазор /I и соответственно положение круга 30 и размеры d и L издели  24, и в их функции управл ть подачей, ее скоростью , включением и отводом круга. Управл   давлением Р среды или (п) величиной сопротивлений 33, можно управл ть высотой зазора в бесконтактной опоре, а следовательно , и размерами d и L издели  24.
Таки.м образом, бесконтактное взаимодействие в упоре не только сокращает контур деформаций, вли ющих на точность обработки , за счет того, что поверхности упоров максимально приближены к зоне обработки, но и позвол ет управл ть процессом и точностью обработки, автоматизировать управление , повысить стабильность и качество результатов обработки.
Пример 4. На фиг. 9-11 показана обработка шпоночных пазов. Изделие 34 закреплено в устройстве 35. Фреза 36, имеюща  упорный диск 37, закреплена в шпинделе 38. В устройстве 35 выполнены ниша 39, паз 40, упорные осева  41 и радиальные 42 поверхности . На нижнем торце диска 37 выполнены сопла 43 газостатической осевой опоры, соединенные через шпиндель 38 с источником давлени  Р среды (газа). Аналогичные сопла выполнены на цилиндрических поверхност х 42. В исходном положении фреза отведена вверх и находитс  в крайнем левом положении, упира сь цилиндрической поверхностью диска 37 бесконтактно с зазором h в бесконтактную газостатическую опору на поверхности 42.
Вначале вращающейс  фрезе 36 сообщают движение подачи вниз на глубину шпоночного паза до тех пор, пока нижний торец диска 37 бесконтактно с зазором Л не упретс  в поверхность 41. При этом давление в зазоре /г уравновешивает усилие осевой подачи, она останавливаетс  и контроль давлени  в зазоре дает сигнал к началу
радиальной подачи направо. Фреза начинает нарезать паз глубиной Я. При приближении цилиндрической поверхности диска 37 и правой упорной поверхности 42 начинаетс  их бесконтактное взаимодействие, обусловленное действием образованной ими бесконтактной газостатической радиальной опоры. Радиальна  подача останавливаетс , когда давление в зазоре позвол ет получить команду на вывод фрезы 36 из нарезанного шпоночного паза. Бесконтактное взаимодействие упорных поверхностей диска 37 и поверхностей 41 и 42 позвол ет приблизить их к зоне обработки, повысить точность движений и обработки, автоматизировать управление подачей, повысить производительность и качество обработки.
Давление Р питани  поддерживают из услови 
. I ll
.+ J
5 U
где Г - усилие подачи, S - эффективна  площадь опоры, п - отношение сопротивлени  на входе в зазор опоры к сопротивлению зазора при его номинальном значении /ZQ. Например, при усилии подачи F 200 кгс 2 кН, эффективной площади опоры S 200 см, номинальном зазоре йо 20 мкм устанавливаем на входе в зазор h сопротивление 7, равное сопротивлению рабочего зазора при Ло, т. е. « 1.
Чтобы подача останавливалась при h ho согласно (1) выбираем Я 2 кгс/см- 0,2 МПа. В этом случае реакци  Fp опоры равна усилию подачи F при h ho, т. е. при h ho движение подачи и соответственно обработка прекраш,аютс , автоматически обеспечив высоту Н изделий. По мере приближени  инструмента к упору уменьшаетс  эффективное усилие подачи АФ F - Fp и соответственно замедл етс  подача.
0
5
0
5
На фиг. 12 показана зависимость АФ от h. Чем ближе к ho, тем быстрее растет FP и уменьшаетс  / зф и соответственно еще быстрее падает величина подачи до полной остановки. Если на всем пути до положени  h ho эффективное усилие Fэф подачи уменьшаетс  на 22,2%, то на остальном пути равном ho, оно падает до 0. Это позвол ет получить высокое качество обработанной поверхности даже при .очень высокопроизводительной обработке: при больших усили х F подачи, при приближении к номинальному размеру автоматически резко падают до нул  эффективное усилие АФ подачи и сама подача. Как бы осуществл етс  производительное выхаживание, обеспечивающее высокое качество обработанной поверхности и подповерхностного сло .

Claims (1)

  1. При увеличении или уменьшении давлени  Р соответственно увеличиваетс  или уменьшаетс  относительно ho значение h, при котором падают до нул  FiФ и подача, т. е. прекращаетс  обработка. Таким образом можно тонко мен ть /г и F, управл   Р. Формула изобретени 
    Способ механической обработки, при котором подачу инструмента осуществл ют до упора, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности и производительности обработки, в процессе обработки между инструментом и упором образуют гидро- или газостатическую опору, давление Р питани  которой и зазор h- поддерживают из услови 
    P f F - усилие подачи;
    5 - эффективна  площадь опоры; п- отношение сопротивлени  на входе в зазор опоры к сопротивлению зазора при его но.минальном значении /го.
    А-А
    2 6
    Фиг.Ъ
    2Q
    Фмг
    б- Б
    75
    Фиг. 5
    Фие.6
    27
    Фиг. 1
    32
    V/
    Фиг.8
    ITS
    J9
    (риг. 77
    Эф
    Скгс
    150
    т
    50
    Ло 20
    Составитель А. Дроздецкий
    Редактор А СабоТехред И. ВересКорректор М. Пожо
    Заказ 85/17Тираж 716Подписное
    ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
    113035, Москва, Ж -35, Раушска  наб., д. 4/5 Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4
    4he 80
    5ho
    100 Смкм:
SU843791700A 1984-09-07 1984-09-07 Способ механической обработки SU1291367A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843791700A SU1291367A1 (ru) 1984-09-07 1984-09-07 Способ механической обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843791700A SU1291367A1 (ru) 1984-09-07 1984-09-07 Способ механической обработки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1291367A1 true SU1291367A1 (ru) 1987-02-23

Family

ID=21138883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843791700A SU1291367A1 (ru) 1984-09-07 1984-09-07 Способ механической обработки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1291367A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 210696, кл. В 24 В 37/06, 1966. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Uhlmann et al. Influence of kinematics on the face grinding process on lapping machines
US5177901A (en) Predictive high wheel speed grinding system
US6336849B1 (en) Grinding spindle
EP0411095B1 (en) Method and apparatus for fine working or microfinishing
KR100944288B1 (ko) 정밀 롤 선반
US5472371A (en) Method and apparatus for truing and trued grinding tool
US4760668A (en) Surface grinding machine and method
US7014540B2 (en) Device for the precision working of planar surfaces
KR20170129825A (ko) 그루브가 있는 워크피스를 연삭하기 위한 방법 및 연삭 머신
US4262455A (en) Head positioning for a belt grinder
US5048235A (en) Predictive high wheel speed grinding system
SU1291367A1 (ru) Способ механической обработки
US3673740A (en) Grinding method and apparatus
US4267671A (en) Positioning of an abrasive belt on a grinding machine
US3765305A (en) Apparatus for making valve sleeves
US4624159A (en) Lathe accessory
US3816996A (en) Grinding machine
CN213319420U (zh) 一种托架轴承主轴复合磨削装置
GB2105228A (en) A machine for simultaneous internal and external grinding of a workpiece to be machined
US3688447A (en) Grinding machine
IL39308A (en) Cam control grinding machine
US4519170A (en) Method of and apparatus for holding a shaft during finish grinding
JP4055796B2 (ja) 球体研磨装置
CN2037661U (zh) 高精度液体静压金刚石刀具研磨机
US3489062A (en) Facing head