Способ шлифования кругами на электропроводной связке

 

Изобретение относится к шлифованию полузакрытых поверхностей и может быть использовано при заточке режущего инструмента торцовой рабочей поверхностью круга. Целью изобретения является повышение точности за счет создания оптимальных условий шлифования полузакрытых поверхностей. Оптимальные условия шлифования достигаются в том случае, когда длина участка линии контакта круга с обрабатываемой поверхностью равна допустимой длине участка обрабатываемой поверхности с отклонением правильной геометрической формы. Для обеспечения постоянного равенства длины линии контакта и длины участка заготовкисдопустимой погрешностью геометрической формы при осуществлении изобретения меняют угол поднутрения при изменении режимов шлифования по соотд ношению т arctQ,-кКк где# - угол под доп нутрения, измеренный по уровню связки; А - размер зерна круга; 1д0п. - допустимая длина участка обрабатываемой поверхности с отклонением правильности геометрической формы; k - отношение фактической заделки зерен к критической;Јк относительная критическая заделка зерен, расположенных на наружном диаметре круга при данном режиме шлифования, 3 ил. СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (ям В 23 Н 5/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ6СТВУ (21) 3864547/08 (22) 11.03.85 (46) 15.05.92, Бюл. Из 18 (71) Харьковский филиал Головного специального производственного конструкторско-технологического бюро по рациональному применению режущего инструмента "О ргп риминструмент" (72) В.Л.Доброскок, В,Ф,Дрожин, А,И,Грабченко, А.И.Михайлов, В.Л.Рохлин и Д,Э.Белявский (53) 621.9.047 (088,8) (56) Кащук В.А. и др. Справочник заточника.

M. Машиностроение, 1982. с.62. (54) СПОСОБ ШЛИФОВАНИЯ КРУГАМИ НА

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ СВЯЗКЕ (57) Изобретение относится к шлифованию полузакрытых поверхностей и может быть использовано при заточке режущего инструмента торцовой рабочей поверхностью круга. Целью изобретения является повышение точности за счет создания оптимальных условий шлифования полузакрытых

Изобретение относится к шлифованию на электропроводной связке и может быть использовано при шлифовании поверхностей, в которых выход круга ограничен в одном из направлений, например, при заточке режущего. инструмента торцовой рабочей поверхностью круга.

Целью изобретения является повышение производительности и снижение расхода кругов.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства для осуществления рассматривае- . мого способа; на фиг. 2 — рабочая поверхность электрода-инструмента (узел I .На фиг.1); на фиг. 3 — схема определения

„, Ы,, 1733210А1 поверхностей. Оптимальные условия шлифования достигаются в том случае. когда длина участка линии контакта круга с обрабатываемой поверхностью равна допустимой длине участка обрабатываемой поверхности с отклонением правильной геометрической формы. Для обеспечения постоянного равенства длины линии контакта и длины участка заготовки с допустимой погрешностью геометрической формы при осуществлении изобретения меняют угол поднутрения при изменении режимов шлифования по соотношению p = ага — Кя,, гдето — угол подА доп нутрения, измеренный по уровню связки; А — размер зерна круга; Iqp . — допустимая длина участка обрабатываемой поверхно- Я сти с отклонением правильности геометрической формы; k — отношение фактической заделки зерен к критическойж, — относительная критическая заделка зерен, расположенных на наружном диаметре круга при данном режиме шлифования, 3 ил. требуемого угла поднутрения при черновом (индексы 1) и чистовом (индексы 2) шлифованиях к, пунктиром показано изменение длины линии контакта в случае, если при переходе от чернового к чистовому шлифованию не изменен угол поднутрения, Устройство для осуществления предлагаемого способа содержит шлифовальный круг 1 с торцовой рабочей поверхностью, расположенной под углом поднутрения р к обрабатываемой поверхности заготовки 2.

Электрод-инструмент 3 установлен так, что его рабочая поверхность параллельна обрабатываемой поверхности заготовки 2. т.е, неэквидистантно относительно рабочей по1733210 верхности круга 1, Рабочая поверхность электрода-инструмента 3 разделена на четыре электрически изолированные области

4-7 границами 8-10, выполненными из электрически изолирующего материала. 5

Граница 8, разделяющая области 4 и 5, выполнена в форме кривой, координаты точек которой пропорциональны координатам точек шлифавальнога круга по ширине его рабочей поверхности. 10

Граница 9, разделяющая области 5,6, и граница 10, разделяющая области 6,7, выполнены в форме кривых, координаты точек которых пропорциональны соответственно квадрату и кубу координат точек границы 8. 15

Каждая из областей 4 — 7 электрода-инструмента 3 подключена к блоку 11 управления с возможностью дозированной подачи тока на каждую из областей. К блоку 11 управления подключены датчики 12 режимов абра- 20 батки, источник 13 питания и блок 14 ввода информации о геометрических параметрах заготовки, т,е., о допустимой длине участка 25 этой поверхности с отклонениями правильности геометрической формы. На круге 1 закреплены алмазные зерна 15.

При работе устройства информация об 30 изменении режимов обработки, а также о допустимой длине участка обрабатываемой поверхности с отклонениями геометрической формы поступает соответственно с блоков 12 и 14 на блок 11, который перерас- 35 пределяет в соответствии с этой информа-. цией подачу электрического тока на области

4-7.

Интенсивность правки каждой из электрически изолированных областей 4 — 7, оп- 40 ределяется в зависимости от координат начала и конца этой области в данном сечении пî формуле

У(хЭ

) — 1 ) . т где v(x ) — интенсивность правки в сече50

8 — электрохимический эквивалент;

tf коэффициент выхода по току; . g удельная электропроводнасть электролита;

Π— напряжение, подаваемое на элект- 55 род-инструмент; д(Х) — межэлектродный зазор в сече. нии;

Ц вЂ” время подачи напряжения на J-ю область за период времени;

Ь, э1 — соответственно уравнения передней и задней границ j-й области;

N — число областей;

D(x) — диаметр круга, соответствующий координате X.

Способ может быть осуществлен с помощью описанного устройства.

Оптимальные условия шлифования достигаются в случае, когда длина линии контакта (lyон) равна допустимой длине участка обрабатываемой поверхности с отклонением правильной геометрической формы (lppg).

Это условие обеспечивается в случае, когда связка круга на расстоянии I«< от наружного диаметра круга удалена ат обрабатываемой поверхности на величину зерна (А), а зерно, расположенное нэ наружном диаметре круга, погружено в связку на величину, определяемую относительной критической заделкой зерна, т.е, минимально необходимой для шлифования при данном режиме обработки глубиной погружения в связку,, В связи с тем, что значение критической заделки изменяется с изменением режимов шлифования, при неизменном значении угла паднутрения будет изменяться длина линии контакта. Например, при переходе ат чернового шлифования к чиставому в процессе шлифования смогут участвовать зерна с. меньшей величиной заделки, линия связки расположится на большем удалении ат обрабатываемой поверхности (пунктирная линия на фиг.З), наиболее удаленное от наружного диаметра зерно, участвующее при этом шлифовании, расположится ближе к наружному диаметру круга (это зерно и его расстояние от наружнага диаметра круга показаны на фиг. 3 пунктиром). При этом длина линии контакта уменьшится, нарушится равенство между длиной линии контакта и длиной участка обрабатываемой поверхности с допустимым отклонением геометрических параметров, что приводит к необоснованному снижению производительности обработки или же к повышенному расходу шлифовального круга. При выполнении круга с углом поднутрения, оптимальным для чистового шлифования, поддержание этого же угла при черновом шлифовании приведет к ухудшению качества обработки, так как длина линии контакта, на которой копируются все неточности поперечного профиля круга, станет большей длины заготовки с допустимыми погрешностями геометрической формы, Для обеспечения постоянного равенства длины линии контакта и длины участка заготовки с допустимыми погрешностями геометрической формы при осуществлении предлагаемого способа меняют угол поднутрения при изменениях режимов шлифования. В частности, при переходе с

1733210 чернового на чистовое шлифование угол поднутрения изменяют от значения р1 до значения @

Поскольку у разных деталей различна длина допустимой погрешности геометрической формы, то угол поднутрения изменяют также при замене обрабатываемой заготовки. Зерна, заделка которых меньше

0,2 их диаметра, практически не воздействуют на обрабатываемую поверхность. Целесообразно для уменьшения расхода зерен работать на режимах, при которых заделка зерен на наружном диаметре круга составляет 1,1-1,2 критической.

В общем случае угол поднутрения круга в процесса шлифования изменяют по соотношению у = arCt k <, А где Р— угол поднутрения, измеренный по уровню связки;

А — размер зерна круга;

1 — допустимая длина участка обрабатываемой поверхности с отклонением правильности геометрической формы; е - относительная критическая заделка зерен, расположенных на наружном диаметре круга. при данном режиме шлифования;

k = 1,1-1,2 — отношение фактической заделки зерен к критической заделке.

Пример. Способ применяется при шлифовании канавок твердосплавных разверток из твердого сплава ВК60М, В соответствии с требованием чертежа длина участка передней поверхности зуба развертки с отклонением от правильной геометрической формы. составляет 0,7 мм.

Шлифование производится по многопроходной схеме на заточном станке мод.ЭД642Е, модернизированном для обеспечения предлагаемого способа, В качестве инструмента используется алмазный круг 12А2-45 (150х10хЗх32) АСК 50/40

МВ1-100%. В качестве электролита применяется водный раствор, содержащий,%: йаКОз 5; NaN02 0,5, триэтаноламин 1.

Обработка разверток производится на предварительном и окончательном режимах шлифования (табл.1).

Совмещенная с процессом шлифования правка торцовой рабочей поверхности круга производится электродом-инструментом, имеющим на рабочей поверхности электрически изолированные области, разделенные тремя границами, выполненными в форме кривых, координаты которых пропорциональны координате по ширине рабочей поверхности круга, квадрату и кубу ее величины. Уравнения разделяющих границ имеют вид:

2(Х)1=10; Z()®=500; 2(Х)э=2500 . где Х вЂ” координата по ширине рабочей по. верхности круга и электрода-инструмента.

5 Четырехканальный источник питания обеспечивает регулирование относительной продолжительности подачи напряжения на электрически изолированные области электрода-инструмента в диапазоне 0-1 с шагом дискретизации 1/16, Период

10 подачи напряжения соответствует 0,16 с.

Определение необходимого угла поднутрения связки при предварительном шлифовании осуществляется .в указанной последовательности: в процессе шлифования определяют относительную критическую заделку зерен, расположенных на наружном диаметре круга. по формуле и

El(1 по где и и np.— действительное и номинальное соответственно количества зерен, расположенных на 1 мм длины наружного диаметра круга (действительное количество зерен и, шт/мм, измеряется в процессе шлифования микроскопом МИР— 2 при стробоскопическом освещении, синхронизированном с вращением шлифовального круга; номинальное количество зерен l1p LUT/MM, для алмазного слоя АСК 50/40 — 100% соответствует 14 шт/мм):

Для предварительного шлифования относительная критическая заделками, = 0,71

35 (rip = 14 шт/мм, и = 4 шт/мм); необходимый угол поднутрения связки p= --3,19 — 3,48 град (А=0,05 мм, I = 0,7 мм,k =- 1,1-1,2, е„= 0,71); относительное время подачи напряжения на электрически изолированные области электрода-инструмента, обеспечивающее необходимый угол поднутрения связки:

40 — = 7/16; — = 7/16; — = 16/16; — = 4/16.

При изменении режима шлифования с предварительного на.окончательный определение необходимого угла поднутрения связки осуществляется в той же последовательности, что и для предварительного шлифования; в процессе шлифования

50 определяют относительную критическую ния связки p= 2,24-2,45 град(А=0,05 мм, I =

0,7 мм; k = 1,1-1,2; ак 0,50); относительное время подачи напряжения на электрически заделку зерен, расположенных на наруж55 ном диаметре круга як- 0,50(np= 14 шт/мм, и= 7 wT/ìì), необходимый угол поднутре

1Т33210

= 16/16; — = 10/16.

Таблица1

Таблица2

Показатель

Спо об шли ования

Режим обработки с периодической и авкой к га с изменением угла подн т ения

Предварительный

Производительность вышлифовки канавок, шт./ч

Окончательный

26

38, Предварительный

Окончательный

Удельный расхоу алмазов мг/см

14

18 изолированные области электроинструмента, обеспечивающее необходимый угол поднутрения связки: — = 12/16; — = 12/16; — =

Применение данного способа по сравнению со шлифованием с периодической правкой круга позволяет. путем улучшения условий шлифования повысить производительность обработки инструмента и снизить расход алмазных кругов (табл,2).

Формула изобретения. Способ шлифования кругами на электропроводной связке, включающий совмещенную с процессом шлифования правку торцовой поверхности круга под углом поднутрения, о т л.и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения производительности и снижения расхода кругов, on ределя ют относительную критическую заделку зерен, расположенных на наружном диаметре круга, и

5 при каждом изменении режима шлифования изменяют угол поднутрения круга. по формуле р = arctg А/! Ке,, 10 где p — измеренный по уровню связки угол поднутрения рабочей поверхности;

А — размер зерна круга;

1- допустимая длина участка обрабаты15 ваемой поверхности с отклонением правильности геометрической формы;

k = 1,1 -1,2 — отношение фактической заделки зерен круга к критической заделке; е — относительная критическая заделка

20 зерен, расположенных на наружном диаметре круга, при данном режиме шлифования.

1733210

° °

4 °

° 4 °

44 4

° °

° °

S,, ° 4 °

° ° ° ° ° °

° ° ° Ф ° 4

° - ° . .

Ф °

4 ° ° ° °

° Ф ° ° °

° °

° ° °

° ° °

° " 4 ° °

° °

° ° ° ° 4 °

° Ф ° ° 4 °

° Ф ° °

° °

° 4 ° ° °

° ° °

° °

° ° 4

° Ф

° ° 4

° °

° °

Ф

Ф °

° Ф

° °

° ° °

° ° ° ° °

° ° ° ° ° °

° Ф ° ° ° ° ° 4

° ° °

° ° ° ° °

° 4 ° ° ° 44

° ° ° ° ° 4 °

Ф ° ° 4 ° 4

° ° ° ° ° °

° ° ° ° 4 °

Ф ° °

° ° ° ° ° °

° ° ° ° °

° ° ° ° °

° Ф °, °

° °

° °

° 4 ° ° °

° ° 4 Ф ° °

° ° ° 4

° °

° °

° ° Ф ° ° ° ° °

° °

° 4 ° ° °

° ° ° ° °

° ° 4 44.

° Ф ° Ф ° ° 444 °

° ° ° ° 44 ° °. 4 Ф °

° ° ° ° 444 °

° . ° 4 4 ° °

° ° ° (° ° 4 ° °

° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° ° ° °

° 4 ° ° ° 4 g ФФ °

° ° ° °

° °

° ° ° ° ° ° ° g

° Ф

° ФФ

° °

° °

° Ф

44 °

° °

Ф ° ° ° ° ° ° ° °

° ° 4 ° ° ° ° Ф

° ° 4 ° ° ° ° ° ° °

Составитель P.Hèêìàòóëèí

Редактор А.Маковская Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Н.Гунько

Заказ 4450. Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ шлифования кругами на электропроводной связке Способ шлифования кругами на электропроводной связке Способ шлифования кругами на электропроводной связке Способ шлифования кругами на электропроводной связке Способ шлифования кругами на электропроводной связке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению , в частности к способам алмазно-электролитической обработки твердосплавных волок

Изобретение относится к машиностроению , в частности к комбинированным методам обработки, и может быть использовано в алмазно-электрохимических станках для обработки торцов дисковых фрез пониженной жесткости

Изобретение относится к машиностроению , в частности к комбинированным методам обработки, сочетающим механическое и электрохимическое воздействие на заготовку и касается электроабразивной резки

Изобретение относится к комбинированным методам обработки, а именно к электроабразивной резке

Изобретение относится к электрохимической обработке деталей

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки и может быть использовано при абразивном электрохимическом шлифовании

Изобретение относится к машиностроению, в частности к инструментальному производству, и может быть использовано для электроалмазного шлифования трудно обрабатываемых материалов

Изобретение относится к комбинированным методам обработки, сочетающими механическое и электрохимическое воздействие на обрабатываемую заготовку

Изобретение относится к машиностроению, в частности к электрофизическим и электрохимическим методам обработки

Изобретение относится к комбинированным методам обработки и может быть использовано для снятия заусенцев при обработке деталей с прерывистыми поверхностями

Изобретение относится к конструкции кругов для электрохимической обработки труднообрабатываемых сплавов и сталей и может быть использовано в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к электрохимическим методам обработки и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к области машиностроения

Изобретение относится к технологии изготовления деталей автомобилестроения, в частности к ДВС, компрессорной технике, к процессам, где требуется разрезка колец
Изобретение относится к электрохимическим методам обработки и может использоваться в машиностроении и радиоэлектронике

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при комбинированной обработке каналов различного сечения и периметра

Изобретение относится к электрохимикомеханической размерной обработке, а именно к способам окончательной обработки предварительно нарезанных цилиндрических, конических и других зубчатых колес с линейным контактным методом свободного обката, и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при производстве станков, автомобилей, тракторов и других изделий
Наверх