Способ шлифования

 

Использование: при шлифовании деталей на круглои плоскошлифовальных станках с возвратно-поступательным движением рабочего стола и переменной непрерывной поперечной подачей шлифовального круга (ШК). Сущность: НПП на глубину резания непрерывно уменьшают при постоянной скорости НПП увеличением скорости ВПД детали. Кроме того, скорость вращения ШК уменьшают до величины, соизмеримой со скоростью ВПД детали. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Я)5 В 24 В 1/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4637914/08 (22) 17,01.89 (46) 30.09.92. Бюл. N 36 (71) Орловский филиал Московского института приборостроения (72) Ю,M. Ермаков, Ю,С, Степанов, А.Ф, Кулаков и И,А. Мельников (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 889389, кл, В 24 В 7/00, 1979, .Справочник шлифовщика. Под ред. Чистосердова Н.С, M.: Высшая школа, 1981, с.

53, Авторское свидетельство СССР

¹ 626937, кл. В 24 В 5/04, 1974, Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при плоском врезном и круглом шлифовании, Известен способ шлифования плоских поверхностей периферией круга, осуществляемый на станках с прямоугольным столом. при котором изделию сообщают возвратнопоступательное перемещение; а направление вращения шлифовального круга изменяют на противоположное при каждом очередном проходе, чтобы осуществлялось встречное шлифпвание.

Однако реализация указанного способа затруднена из-за больших динамических нагрузок при реверсировании высокоскоростных шпинделей шлифовальных станков, появления вибраций и ухудшения качества поверхностного слоя деталей.

Известен способ плоского врезного шлифования, при котором детали сообщают возвратно-поступательное движение с по«!Ж», 1764953 А1. (54) СПОСОБ ШЛИФОВАНИЯ (57) Использование: при шлифовании деталей на кругло- и плоскошлифовальных станках с возвратно-поступательным движением рабочего стола и переменной непрерывной поперечной подачей шлифовального круга (ШК), Сущность: НПП на глубину резания непрерывно уменьшают при постоянной скорости НПП увеличением скорости

ВПД детали. Кроме то о, скорость вращения

ШК уменьшают до величины, соизмеримой со скоростью ВПД детали, 1 з.п. ф-лы, 3 ил. стоянной скоростью и с перебегом относительно круга в конце продольного хода, а вращающемуся с постоянной скоростью кругу — периодическую вертикальную подачу на глубину резания.

Недостатком этого способа является склонность технологической системы к вибрациям, вызываемым периодическими, включениями привода вертикальной подачи, снижение качества обработки деталей, Известен способ круглого шлифования, при котором детали сообщают возвратнопоступательное движение с постоянной скоростью относительно шлифовального круга, а шлифовальному кругу, вращающемуся с постоянной скоростью, — непрерывную поперечную подачу, Известному способу присущи недостатки: снижение качества поверхностного слоя вследствие большой глубины дефектного слоя после каждого прохода, значительных

l ! о Ю

Ql Сд) 1764953 деформаций, обусловленных остаточными напряжениями, ограниченность возможности управления процессом формирования физико-механических и геометрических характеристик качества поверхностного слоя деталей, Целью изобретения является повыше- ние качества обработки путем управления процессом съема припуска и формированием физико-механических и геометрических характеристик качества поверхностного слоя деталей.

Это достигается тем, что шлифовальному кругу сообщают вращение и непрерывную поперечную подачу с постоянной скоростью, а детали — возвратно-поступательное перемещение, скорость которого непрерывно повышают до величины, при которой глубина шлифования соответствует заданной величине шероховатости обрабатываемой поверхности.

Для снижения вибрации технологической системы, вызванной большими динамическими нагрузками при реверсировании возвратно-поступательного движения стола станка нэ большой скорости, скорость вращения шлифовального круга уменьшают до величины, соизмеримой со скоростью возвратно-поступательного движения детали, Кроме того, такое уменьшение скорости вращения круга обеспечивает сбразование на поверхности обрабатываемой детали сетки траекторий абразивных зерен, соответствующей хонинговальной, а в поверхностном слое возникает наклеп и сжимающие остаточные напряжения.

При непрерывной поперечной подаче круга и снижении его скорости вращения толщина срезаемого слоя единичным абразивным зерном остается неизменной, а съем припуска перераспределяется на две и более граней зерна, что способствует значительному снижению удельных сил резания, уменьшению величины и зоны распространения остаточных напряжений растяжения, времени и глубины теплового воздействия шлифовального круга на поверхностный слой, глубины дефектного слоя от прохода к проходу.

Дополнительным преимуществом предлагаемого способа шлифования является повышение усталостной прочности и коррозионной стойкости деталей.

На фиг. 1 изображена схема шлифования наружных цилиндрических поверхностей; на фиг. 2 — схема съема припуска: на фиг. 3 — геометрия микрорельефа шлифованной поверхности.

Детали 1, вращающейся со скоростью

Чд (фиг, 1). сообщают возвратно-поступа10

55 тельное движение со скоростью Ч»од, относительно шлифовального круга 2, вращающегося со скоростью резания Чк.

Шлифовальному кругу 2 сообщают непрерывную поперечную подачу на глубину резания с постоянной скоростью, постепенно уменьшая ее за счет непрерывного увеличения скорости Ч»од. возвратно-поступательного движения детали.

Съем припуска t осуществляется по коническим поверхностям (фиг. 2), угол наклона образующих которых уменьшается при каждом очередном проходе, а максимальная величина снимаемого припуска при этом равна tMaKc=SLИ»од., где S — непрерывная поперечная подача на глубину резания, мм/мин; L — длина образующей детали, мм: Ч»од, — скорость продольного возвратно-поступательного движения детали, мм/мин.

Каждый проход начинается с минимальной толщины срезаемого слоя, равной нулю при отсутствии перебегов шлифовального круга, и заканчивается максимальной, равной подаче на двойной ход, Кроме того, скорость вращения шлифовального круга Чк уменьшают до величины, соизмеримой co cKopocTblo Vqpop возвратно-поступательного перемещения детали. В . этом случае на детали образуется сетка траекторий, соответствующая хонинговальной, что повышает качество и эксплуатационные свойства поверхности.

Такой способ шлифования позволяет управлять процессом формирования качества поверхностного слоя детали с учетом эксплуатационных требований к ней, Настройка станка на обработку осуществляется следующим образом, Детали 1, вращающейся со скоростью

Чд (фиг, 1), сообщают возвратно-поступательное движение со скоростью V>poq, относительно шлифовального круга 2, вращающегося со скоростью резания /,.

Шлифовальному кругу 2 сообщают непрерывную поперечную подачу S на глубину резания с постоянной скоростью, а скорость возвратно-поступательного движения

V»oä. детали 1 непрерывно увеличивают.

Способ реализуется на станках с программным управлением, На универсальных круглошлифовальных станках способ может быть реализован после соответствующей модернизации механизма поперечных подач и механизма управления скоростью возвратно-поступательного перемещения стола.

Настройка станка на обработку с уменьшением скорости вращения шлифовального круга осуществляется следующим образом.

1764953

50

Детали 1, вращающейся со скоростью

Чд (фиг, 1), сообщают возвратно-поступательное движение со скоростью Vnppp относительно шлифовального круга 2, вращающегося со скоростью резания Чк.

Шлифовальному кругу 2 сообщают непрерывную поперечную подачу S на глубину резания, скорость возвратно-поступательного движения Vïðîð. детали непрерывно увеличивают, а затем на чистовых, заключительных проходах скорость вращения шлифовального круга V, уменьшают до величины, асоизмеримой со скоростью

Vnpop. возвратно-поступательного движения детали, Способ реализуется на станках с ЧПУ с регулируемым числом оборотов шлифовального круга или после соответствующей модернизации привода шлифовального круга, например установки двигателя постоянного тока.

Предлагаемый способ шлифования применим также для плоского фрезного шлифования и для шлифования конических поверхностей и отверстий, Пример. Шлифуется деталь диаметром 20 мм и длиной 500 мм из закаленной до твердости HRC> 50...55 стали 40Х абразивным кругом ПП ЗООх127x40 марки

24А40СМ17К5 на круглошлифовальном станке модели 3А130.

Для выполнения непрерывной поперечной подачи на глубину резания механизм поперечной подачи станка оснащен специальным устройством, который состоит из корпуса, электродвигателя и блока шестерен. Оно позволяет задавать скорость непрерывной поперечной подачи как по величине, так и по направлению от 0 005 до

0,8 мм/ход, Структурная схема устройства представляет собой плоский четырехзвенник. (На станке 3М151 шлифовальная бабка имеет привод непрерывной подачи от гидродвигателя. Для реализации непрерывной подачи необходимо одновременно с продольным ходом стола отключить электроблокировку продольного хода от поперечной подачи. Передаточное отношение кинематической цепи непрерывной подачи от гидродвигателя до винта поперечной подачи шлифовальной бабки равно

1/1000. При шаге винта p=10 мм скорость непрерывной поперечной подачи регулируется бесступенчато в пределах 0,4„.8 мм/мин. Скорость продольного перемещения стола изменяется бесступенчато в пределах 0,05...5 м/мин. Для указанных соотношений минимальная подача на ход стола (500 мм) составляет 0.04 ммlход, а максимальная — 0,8 мм/ход, а с дополни5

35 тельным устройством от 0,005 до 0,8 мм/ход).

Режим обработки: скорость резания 30 м/с скорость вращения детали 18,8 м/мин скорость возвратно-поступательного движения 0,1...6 мм/мин глубина шлифования на конце детали непрерывно изменяется от 0,025 до 0,005 мм.

После обработки партии заготовок из ЗО штук при заданных условиях шероховатость поверхности по отношению к базовому уменьшалось с 0,63 до 0,16 мкм, погрешность профиля продольного сечения с

0,0129 до 0,003 мм, остаточные напряжения растяжения, достигающие +350 МПа, при базовом способе обработки трансформировались в сжимающие напряжения порядка

210 МПа, общая глубина напряженного слоя уменьшилась с 0,360 до 0,250 мм.

Шлифование с уменьшением скорости вращения шлифовэльного круга до величины, соизмеримой со скоростьюа возвратнопоступательного движения детали, процзвбдится на станке модели 3А130 детали из закаленной стали 40Х, НВСЭ 50...55 с размерами 20х500 мм шлифовальным кругом ПП 260х127х40 марки 24А16МЗК7 с небольшой модернизацией шлифовальной бабки, направленной на снижение частоты вращения шпинделя, При уменьшении передаточного отношения клиноременной передачи до 2-х и снижения оборотов двигателя до 940 мин скорость шлифовэльного коуга диаметром 260 мм составит 375 мlмин. При частоте вращения 400 мин скорость детали составляет 250 м/мин, при попутном вращении детали результирующая скорость резания равна 125 м/мин, Максимальная скорость продольного хода стола 6 м/мин, Формула изобретения

1. Способ шлифования, при котором детали сообщают возвратно-поступательное перемещение, а шлифовальному кругу— вращение и непрерывную поперечную подачу с постоянной скоростью, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения качества обработки, скорость возвратно-поступательного перемещения детали непрерывно повышают до величины, при которой глубина шлифования соответствует заданной шероховатости, 2. Способ поп.1, отличающийся тем, что скорость вращения шлифовального круга уменьшают до величины, соизмеримой со скоростью возвратно-поступательного перемещения детали.

1764953

Фиг. 3

Составитель А.Козлова

Техред М.Моргентал

Корректор Н.Бучок

Редактор Е,Егорова

Заказ 3342 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 Способ шлифования Способ шлифования Способ шлифования 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для черновой и чистовой абразивной обработки деталей машин

Изобретение относится к абразивной обработке и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и оптической промышленности при совместной либо раздельной обработке внутренней и наружной замкнутых сферических поверхностей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры

Изобретение относится к технологии обработки поверхности геолого-минералогических аншлифов в лабораторной практике, а также к технологии шлифовки и огранки поделочного и ювелирного камня

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при одновременной обработке дна и стенок пазов

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано, в частности для обработки наружных поверхностей поршней двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к полировочным композициям и способам удаления царапин и других дефектов с разнообразных пластиковых поверхностей с целью улучшения их прозрачности и оптического качества
Наверх