SU1291367A1 - Способ механической обработки - Google Patents
Способ механической обработки Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000003754 machining Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 9
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 abstract description 9
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 13
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 12
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 4
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 2
- 125000001145 hydrido group Chemical class *[H] 0.000 description 2
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 2
- 101100432135 Caenorhabditis elegans lap-2 gene Proteins 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N furosemide Chemical compound C1=C(Cl)C(S(=O)(=O)N)=CC(C(O)=O)=C1NCC1=CC=CO1 ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 230000000474 nursing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
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)
- 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 изобретениСпособ 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 условиP 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-А2 6Фиг.Ъ2QФмгб- Б75Фиг. 5Фие.627Фиг. 132V/Фиг.8ITSJ9(риг. 77ЭфСкгс150т50Ло 20Составитель А. ДроздецкийРедактор А СабоТехред И. ВересКорректор М. ПожоЗаказ 85/17Тираж 716ПодписноеВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий113035, Москва, Ж -35, Раушска наб., д. 4/5 Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 44he 805ho100 Смкм:
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) |
-
1984
- 1984-09-07 SU SU843791700A patent/SU1291367A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| 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 |