Способ шлифования канала волоки

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 21 С 3/18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4842254/27 (22) 28.05.90 (46) 15.03.93. Бюл. N 10 (?1) Запорожский индустриальный институт (72) Ю. С. Зыков (56) Авторское свидетельство СССР

N- 1562039, кл. В 21 С 3/18, 1986. (54) СПОСОБ ШЛИФОВАНИЯ КАНАЛА ВОЛОКИ (57) Сущность изобретения: в канале волоки, состоящем из рабочей конической эоны и

Изобретение относится к механической обработке отверстий волочильного инструмента и может быть использовано в металлургии, машиностроении и в кабельной промышленности. .Целью изобретения является повышение точности геометрических размеров и снижение себестоимости.

На фиг. 1 приведена схема взаимного расположения инструмента и волоки в момент шлифования калибрующей зоны волоки; на фиг. 2 — то же, в момент шлифования рабочего конуса.

Обозначения: 1 — инструмент, 2 — волока; I — длина рабочей зоны волоки; 1 — длина калибрующей зоны волоки; 2 а — угол конуса рабочей зоны; А — А — ось инструмента;  —  — ось волочильного канала; Π— центр плоскости стыка рабочей и калибрующей зон; К вЂ” направление поворота волоки при качании.

Шлифование канала волоки по предлагаемому способу производится следующим способом.

„„Я2 „„1801647А1 калибрующей цилиндрической зоны, размещают абразив и притир в виде цилиндрического прутка с диаметром, меньшим диаметра калибрующей зоны в контакте со стенкой в калибрующей зоне. Волоке сообщают вращательное движение и одностороннее качательное к оси притира движение на угол, равный углу наклона рабочей эоны, а притиру сообщают возвратно-поступательное движение. 2 ил., 1 табл, Обрабатывающий инструмент 1 (фиг. I) ввиде цилиндрического стержня,,изготовленного из металлического или неметаллического материала, в присутствии абразивного материала (например, алмазной пасты) вводят в обрабатываемый канал волоки 2 (включающий рабочую зону длиной

I с углом конуса 2а и калибрующую зону, а длиной!к и диаметром d) прижимают его к QQ стенке волоки, сообщают ему вращательное С1 и возвратно-поступательное движения, а волоке — осевое вращение и качательное движение относительно центра О так, что отклонение оси волоки  — В производится только в одну сторону от оси инструмента А Ч вЂ” А„при этом максимальное угловое отклонение оси  — В от оси А — А равно углу наклона рабочей зоны, т. е. полууглу а кону- в са рабочей зоны волоки.

В процессе осевого вращения и качания волоки в непосредственный контакт с обра батывающим инструментом 1 последовательно входят все точки внутренней поверхности волочильного канала. Так, ког1801647 обеспечивает высокопроизводительную работу инструмента при эксплуатации и высо. кую точность изготовления канала волоки, Принятое значение оптимального углового отклонения оси волоки от оси инструмента объясняется следующим.

С уменьшением величины максимального углового отклонения оси волоки от оси

55 да оси волоки и инструмента параллельны (фиг. 1) отклонение оси B — B минимально и шлифованию подвергается только поверхность калибрующей эоны, в момент максимального отклонения оси  — B (фиг, 2) — 5 только поверхность рабочего конуса, В промежуточных положениях при качании волоки шлифованию подвергается участок стыка калибрующей зоны с рабочей, при этом эа счет сокращения протяженности рабочей и калибрующей зон между ними образуется участок плавного перехода — переходная зона, При дальнейшей обработке шлифованию (одним и тем же цилиндрическим инструментом) последовательно подвергаются поверхности рабочей, переходной и калибрующей зон, что позволяет увеличить производительность и снизить себестоимость при шлифовании всех участков рабочего канала волоки. 20

Заявляемое условие одностороннего к оси инструмента качательного движения относительно центра плоскости стыка.рабочей и калибрующей зон объясняется следующим, При заданной геометрии рабочей и калибрующей зон последовательная обработка их поверхностей одним цилиндрическим инструментом возможна только при изменении в процессе качания волоки углового отклонения от оси волоки  — В в 30 одну сторону от оси инструмента А — А, от минимального (фиг, 1), когда шлифуется поверхность калибрующей зоны, до максимального (фиг. 2), когда обрабатывается поверхность рабочего конуса. При допуще- 35 нии отклонения оси инструмента в другую сторону (например, при повороте оси  — B волоки относительно центра О (фиг. 1) против часовой стрелки) цилиндрический профиль калибрующей зоны нарушится и ей 40 будет придаваться форма обратного конуса, при этом снизится точность выполнения геометрических размеров канала волоки.

При качании волоки относительно другой точки (кроме центра О), например, отно- 45 сительно точки 01, волоке 2 и инструменту

1 сообщаются дополнительные линейные перемещения. что создает вибрацию и ухудшает условия работы инструмента, При поворотах волоки относительно точки О такие перемещения центра О отсутствуют, а перемещения инструмента 1 незначительны, что инструмента при качании волоки в процессе шлифования фактическая площадь контакта поверхности рабочей зоны с инструментом уменьшается в направлении от калибрующей зоны к входу в рабочий конус. В этом же направлении снижается глубина шлифования и качество обработки поверхности канала. При отклонении оси волоки от оси инструмента менее половины угла конуса рабочей зоны волоки качество шлифования входной части рабочего конуса существенно снижается, так как уменьшается контакт между инструментом и волокой на входе в рабочий конус.

При значениях максимального углового. отклонения оси волоки от оси инструмента выше угла Q интенсивность шлифования поверхности рабочей зоны волоки в направлении от входа в волоку к калибрующей зоне за счет неполного контакта между инструментом и волокой снижается, что уменьшает производительность при шлифовании переходной зоны волоки. При отклонении оси волоки от оси инструмента на угол а имеют место оптимальные условия шлифования. поверхностей рабочей и переходной зон.

Испытание заявляемого способа произвели в лаборатории кафедры ОМД ЗИИ на специальной волокошлифовальной установке. Обрабатываемая волока закреплялась в горизонтальном шпинделе станка, имевшего частоту осевого вращения и частоту качаний относительно центра плоскости стыка рабочей и калибрующей эон — 23 1/с. Обрабатывающий инструмент в виде пОямолинейного отрезка круглой стальной проволоки, диаметром на 0,3 .„0.8 мм меньше диаметра калибрующей зоны волоки, вводили горизонтально в канал волоки и прижимали вниз к стенке волоки с помощью грузового устройства. При этом, инструмент (притир) удерживался в горизонтальном патроне, имевшем осевое вращение с частотой 1,0 1/с и возвратно-поступательное движение с частотой ходов 1,0 1/с. В качестве абразивного материала применялась алмазная паста АСМ 40/28-ПСМ, которая подавалась B обрабатываемый волочильный канал вручную.

Зачистке и доводке до заданного конечного диаметра калибрующей зоны волоки подвергались волоки из твердого сплава

ВК6, С целью сравнения такие же волоки обработаны на метизном заводе по существующей технологии.

Результатй опытов приведены в таблице, Как видно из данных таблицы предлагаемая технология шлифования каналов волок

1801647 обеспечивает повышение п роиэводительности более, чем в 2 раза, что обуславливает снижение себестоимости, Предлагаемый способ шлифования каналов волок может быть использован в ме- 5 таллургии для одновременного выполнения операций зачистки и доводки отверстий во-. лок.

По предлагаемому способу исключается необходимость в изготовлении игл для 10 зачистки рабочего конуса волоки. В качестве единого инструмента используется отрезок холоднотянутой проволоки диаметром на 0,3 ... 0,8 мм меньше диаметра обрабатываемого отверстия. При обработке канала 15 волоки единым инструментом на одном и том же станке сокращается общее время обработки волок, что ведет к снижению себестоимости.

Согласно предлагаемому способу инст- 20 румент удерживается в горизонтальном положении, что позволяет закрепить его в горизонтальном патроне волокошлифовального станка и механизировать выполнение операций по доводке отверстия 25 волоки и скруглению стыка между рабочей и калибрующей зонами. Последнее обеспечивает высокую точность изготовления геометрических параметров волочильного канала.

Формула изобретения

Способ шлифования канала волоки, преимущественно с конической формой рабочей зоны, включающий размещение притира с абразивом в канале волоки, имеющим рабочую и калибрующую зоны, и сообщение притиру возвратно-поступательного перемещения, а волоке — вращательного движения. отличающийся тем, что, с целью повышения точности геометрических размеров и снижения себестоимости, волоке сообщают дополнительно одностороннее качательное к оси притира движение на угол, равный углу наклона рабочей зоны. а притиру — дополнительно вращательное движение, при этом в качестве притира используют цилиндрический пруток диаметром, меньшим диаметра калибрующей эоны, который размещают в контакте со стенкой волоки в калибрующей зоне.

1801697 —

О, 4

Составитель Ю.Зыков

Редактор В.Трубченко Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Л.Пилипенко

Заказ 813 Тираж . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ шлифования канала волоки Способ шлифования канала волоки Способ шлифования канала волоки Способ шлифования канала волоки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к волочильному производству, в частности к способам изготовления инструмента, обеспечивающим высокое давление смазки в очаге деформации

Изобретение относится к полированию изделий и может быть использовано при производстве волочильного инструмента

Изобретение относится к обработке металлов давлением и касается способа изготовления волок для деформирования многогранных профилей

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к волочильному инструменту для производства изделий из труднодеформируемых сталей и сплавов

Изобретение относится к инструментальному производству и касается инструмента для обработки канала волок

Изобретение относится к инстру ментальной промьгашенности и может быть использовано при изготовлении волокон из синтетических сверхтвер-- дых композиционных материалов

Изобретение относится к автоматизации в металлургии и может быть использовано для непрерывного контроля качества волок маршрута волочильного стана при производстве проволоки
Наверх