Способ определения длины волны внеконтактной деформации при протягивании отверстий в изделии

 

Способ определения длины волны внеконтактной деформации относится к области измерительной техники. Целью изобретения является расширение технологических возможностей способа путем определения длины волны при режущем протягивании и повышение точности. Способ осуш,ествляется следующим образом. Соосно с инструментом устанавливают цилиндрический элемент , на боковой поверхности которого нанесена абразивная метка в виде эллипса. Затем фиксируют положение изделия относительно цилиндрического элемента. Цилиндрический элемент выполнен упругим в радиальном направлении и производят режущее протягивание, при этом боковая поверхность цилиндрического элемента контактирует с поверхностью изделия за пределами волны внеконтактной деформации, и на внутренней поверхности изделия появляется след от абразивной метки. Длину волны внеконтактной деформации определяют, измеряя расстояние между рабочей кромкой инструмента и участком эллипса, оставившим первый след на обработанной поверхности изделия. 1 ил. с $ (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ао 4 G 01 1. 1 04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3864357/25-28 (22) 04.03.85 (46) 07.01.87. Бюл. № 1 (71) Институт сверхтвердых материалов УН

УССР (72) Я. Б. Немировский и А. В. Чернявский (53) 621.98.08 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 953738, кл. G 01 1. 1/04, 1981. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ

ВОЛНЫ ВНЕКОНТАКТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОТЯГИВАНИИ ОТВЕРСТИЙ В ИЗДЕЛИИ (57) Способ определения длины волны внеконтактной деформации относится к области измерительной техники. Целью изобретения является расширение технологических возможностей способа путем определения длины волны при режущем протягивании..SU„„1282240 и повышение точности. Способ осуществляется следующим образом. Соосно с инструментом устанавливают цилиндрический элемент, на боковой поверхности которого нанесена абразивная метка в виде эллипса.

Затем фиксируют положение изделия относительно цилиндрического элемента. Цилиндрический элемент выполнен упругим в радиальном направлении и производят режущее протягивание, при этом боковая поверхность цилиндрического элемента контактирует с поверхностью изделия за пределами волны внеконтактной деформации, и на внутренней поверхности изделия появляется след от абразивной метки. Длину волны внеконтактной деформации определяют, измеряя расстояние между рабочей кромкой а е инструмента и участком эллипса, оставившим первый след на обработанной поверх- фд, ности изделия. 1 ил.

1282240

Формула изобретения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования процесса протягивания отверстий в изделиях.

Цель изобретения — расширение технологических возможностей способа путем определения длины волны при режущем протягивании и повышение точности.

На чертеже показана схема реализации способа.

Схема содержит изделие 1, обрабатываемое режущим протягиванием, режущий инструмент 2, цилиндрический элемент 3 с абразивной меткой, оправку 4, абразивную метку 5, выполненную в виде эллипса, след

6 от абразивной метки, оставленный после протягивания на обработанной поверхности изделия, пружину 7, участок 8 эллипса, оставивший след на обработанной поверхности изделия.

Способ осуществляют следующим образом.

На оправке 4 устанавливают инструмент

2 для режущего протягивания. Соосно с инструментом 2 устанавливают цилиндрический элемент 3, боковая поверхность которого контактирует с поверхностью изделия 1. На боковой поверхности цилиндрического элемента 3 нанесена абразивная метка 5, выполненная в виде эллипса. Большая ось эллипса соединяет диаметрально противоположные образующие обработанной поверхности изделия 1 и проходит через линию пересечения боковой и торцовой поверхности, контактирующей с инструментом, и через точку вне зоны внеконтактной деформации.

Абразивная метка 5 выполнена из абразивосодержашего материала, нанесенного в предварительно выполненную на цилиндрическом элементе 3 канавку. Зерна абразива находятся на уровне микронеровностей. Абразивосодержащий материал может быть выполнен, например, из смеси клея типа БФ и алмазного порошка.

Цилиндрический элемент 3 выполняют упругим в радиальном направлении. Режущий инструмент 2 с цилиндрическим элементом 3 фиксируют в окружном направлении относительно обрабатываемого изделия 1, например, путем нанесения соответствующих меток, и производят режущее протягивание. В процессе протягивания на участке установившегося движения боковая поверхность цилиндрического элемента

3 контактирует с поверхностью отверстия изделия 1 за пределами волны внеконтактной деформации и на поверхности отверстия изделия 1 появляется след 6 от абразивной метки. Определив ширину В полосы и используя метки, фиксирующие взаимное расположение обрабатываемого изделия 1 и инструмента, находят участок 8 эллипса, оставивший первый след на обработанной поверхности изделия. Длину волны внеконтактной деформации определяют как расстояние между рабочей кромкой инструмента и участком эллипса, оставившим первый след на обработанной поверхности изделия 1.

В процессе протягивания в зависимости от различных технологических факторов диаметр отверстия изменяется. Для устранения возникающей при этом погрешности определения длины волны внеконтактной деформации упругий цилиндрический элемент 3 изменяет свой наружный диаметр за счет, например, пружин 7 и его диаметр соответствует диаметру и форме обрабатываемого отверстия в поперечном направлении.

Кроме того, для повышения точности определения границы между внеконтактной и контактной зонами, а также исключения влияния возможных перекосов при протягивании на измеренное значение длины волны внеконтактной деформации наносят абразивную метку по двум эллипсам, большие и малые оси которых смещены одна относительно другой. В результате этого окончание волны внеконтактной деформации определяется двумя полосами, являющимися следами от двух абразивных меток, выполненных в виде эллипса.

Способ определения длины волны внеконтактной деформации при протягивании отверстий в изделии, заключающийся в том, что соосно с инструментом устанавливают цилиндрический элемент, боковая поверхность которого контактирует с поверхностью отверстия изделия, на одну из контактирующих поверхностей наносят абразивную метку, производят протягивание отверстия и определяют длину волны внеконтактной деформации, учитывая положение следа от абразивной метки до рабочей кромки инструмента, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей способа путем определения длины волны при режущем протягивании и повышения точности, цилиндрический элемент выполняют упругим в радиальном направлении, на его боковой поверхности наносят абразивную метку в виде эллипса, перед протягиванием фиксируют положение изделия относительно цилиндрического элемента, а за длину волны внеконтактной,деформации принимают расстояние между рабочей кромкой инструмента и участком эллипса, оставившем первый след на обработанной поверхности изделия.

1282240

Составитель Л. Пучкова

Редактор Е. Папп Техред И. Верес Корректор И. Эрдейи

Заказ 718!/53 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения длины волны внеконтактной деформации при протягивании отверстий в изделии Способ определения длины волны внеконтактной деформации при протягивании отверстий в изделии Способ определения длины волны внеконтактной деформации при протягивании отверстий в изделии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к силонзмерителыюй технике и позволяет повысить надежность контроля

Изобретение относится к тензорезистивным устройствам для измерения нормальных контактных напряжений и позволяет повысить чувствительность устройства

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения путем уменьшения влияния градиента температур

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность и расширить диапазон измерений

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить надежность путем увеличения изгибной жесткости упругого элемента

Изобретение относится к силоиз- .мерительной технике и позволяет по:высить точность измерения упругости контролируемой

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к силоизмерительной технике и позволяет повысить точность за счет обеспечения возможности снятия эпюр контактных усилий

Изобретение относится к силсизмерительной технике и может быть использовано в условиях ограниченной возможности визуального наблюдения за объектом испытания

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области измерения силы микрорезания

Изобретение относится к силоизмерительной технике и предназначено для измерения механических усилий при гибке

Изобретение относится к приборостроению, в частности к конструированию приборов измерения усилий

Изобретение относится к средствам измерения сил и деформаций тел

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и касается технологии контроля затяжки клеммных болтов при текущем содержании железнодорожного пути с железобетонными шпалами

Изобретение относится к тензометрическим датчикам силы и может быть использовано в испытательной и силоизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при разработке датчиков силы или массы, работающих в условиях различного назначения

Изобретение относится к силоизмерительной технике
Наверх