Способ устранения изогнутости торцов колец шлифованием и компенсатор

 

Изобретение относится к металлообработки и предназначено для обработки шлифованием торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью на станках с круглым магнитным столом. Перед закреплением колец магнитным полем в зазоры между торцом кольца и поверхностью магнитного стола в местах изогнутости вводят компенсаторы. После закрепления кольца магнитным потоком производят шлифование с усилиями резания РZ меньше усилия, потребного для деформации кольца в осевом направлении. Обработку второго торца кольца ведут на нормативных режимах без компенсаторов. Кольца с асимметричным профилем поперечного сечения сначала базируют на магнитном столе торцом с наименьшей площадью. Компенсатор выполнен из немагнитной закаленной стали в виде асимметричного клина с двумя гранями - опорной и рабочей. Первая взаимодействует с поверхностью магнитного стола, а вторая - с торцом обрабатываемого кольца. Конусность рабочей грани к опорной составляет 1: 100. Утолщенная поверхность клина отогнута в сторону рабочей грани под углом 45o, имеет двухстороннюю насечку для удобства пользования. Устраняются непроизводительные потери времени на измерения, маркировку фактической изогнутости торцов, на многочисленные перешлифовки торцов. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к металлообработке шлифования и может быть использовано в подшипниковой промышленности, а также других отраслях народного хозяйства при обработке шлифованием торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью на станках с круглым магнитным столом.

Известно, что шлифование торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью сопряжено с рядом затруднений, вызываемых остаточными деформациями при их термической обработке, а также значительными деформациями во время шлифовальной обработки торцов на станках с круглым магнитным столом.

Известно также, что в зависимости от методов термической обработки (закалки и отпуска), а именно в штампах или свободном состоянии, указанные кольца приобретают изогнутость торцов систематическую (при закалке кратную числу упоров в штампе) или неопределенную (при закалке и отпуске в свободном состоянии с горизонтальным расположением оси колец).

Известно также, что при всех приведенных способах закалки и отпуска изогнутость торцов колец сопровождается еще и конусообразностью торцов.

Наличие деформаций термообработки (изогнутость торцов) колец сохраняется после шлифовальной обработки или устраняется крайне медленно: это объясняется тем, что деформированное кольцо с неровной волнообразной поверхностью торцов притягивается магнитным потоком стола к его плоскости и касается ее только в нескольких точках; остальные участки поверхности торцов (впадины) не касаются поверхности магнитного стола, но под действием магнитного поля приобретают внутренние напряжения; отшлифованное кольцо сохраняет хорошую геометрию торцов пока находится под воздействием магнитного поля стола, как только воздействие магнитного поля прекращается, внутренние напряжения в кольце исчезают и кольцо вновь принимает изогнутость по торцам [1].

Кроме этого, участки торцов колец под впадинами подвергаются воздействию вертикальной составляющей усилия резание Pz и изгибу в осевом направлении, в результате чего торцы кольца дополнительно приобретают псевдоизогнутость противоположного направления.

Для устранения изогнутости по торцам колец прибегают к различным технологическим ухищренным приемам [1], как-то: - снимают небольшие одинаковые припуски с разных торцов, неоднократно переворачивая кольцо то на одну, то на другую стороны до получения необходимых параметров по высоте; - или уменьшают магнитный поток стола и производят шлифование с неопределенными поперечными подачами в зависимости от опыта станочника; - или производят шлифование торцов кольца без использования магнитного потока стола с неопределенными поперечными подачами, применяя при этом упоры [2]; - или смазывают базовую поверхность торца кольца тонким слоем вязкого масла и производят обработку без закрепления магнитным потоком стола; кольцо в данном случае удерживается на столе силами молекулярного сцепления; - или производят шлифовальную обработку торцов в комбинации приведенных приемов обработки.

Известен способ устранения изогнутости торцов колец шлифованием, принятый авторами за прототип, при котором перед шлифованием предварительно кольца проверяются на приборе и участки с изогнутостью более 0,1 мм отмечаются мелом или кислотой с указанием фактической изогнутости, после чего кольцо устанавливается на магнитный стол станка, под отмеченные участки кольца в зазоры между торцом кольца и поверхностью магнитного стола кладут прокладки из битумированной или парафинированной бумаги необходимой толщины, после чего закрепляют кольцо на магнитным столе и производят шлифовальную обработку сначала одного, а затем второго торца.

Однако в приведенных источниках научно-технической литературы не содержится рекомендаций в какой последовательности, на каких режимах следует обрабатывать кольца, оба торца которых имеют равные площадки или когда площадь одного больше площади другого в 1,5-5 и более раз.

Недостатками применения известных способ являются: - большие непроизводительные затраты времени на многочисленные переустановки колец при шлифовании торцов; - непроизводительные потери времени на предварительную сортировку и маркировку колец по величине изогнутости торцов; - применение прокладок из материалов, не обладающих упругостью, что приводит к их смятию при закреплении магнитным потоком, а, следовательно, к повторным многократным перешлифовкам торцов до полного устранения изогнутости торцов, что в целом снижает производительность шлифования.

Технический результат изобретения - устранение непроизводительности затрат времени на устранение изогнутости торцов колец, повышение производительности и качества обработки.

Этот технический результат достигается тем, что заготовку кольца устанавливают на круглом магнитном столе станка, в зазоры между торцом кольца и поверхностью магнитного стола в местах изогнутости вводят компенсаторы, закрепляют кольцо на столе магнитным полем и осуществляют последовательное шлифование обоих торцов, при этом шлифование первого торца кольца ведут с усилиями резания, при которых их вертикальная составляющая Pz меньше усилия, необходимого для деформаций кольца в осевом направлении, а шлифование второго торца производят на нормативных режимах без компенсаторов.

Для колец с разными площадями торцов сначала на магнитный стол кольца устанавливают торцом с наименьшей площадью. Такое исполнение способа для колец с разными площадями торцов снижает внутренние напряжения в кольцах при закреплении их магнитным полем стола.

Компенсатор, выполненный с опорной и рабочей гранями, предназначенными для взаимодействия соответственно с магнитным столом и торцом кольца, изготовлен из закаленной мемагнитной стали в виде асимметричного клина с плоской опорной и радиусной рабочей гранями и имеет отогнутую в сторону рабочей грани под углом 45o утолщенную часть с двусторонней насечкой доя удобства пользования, при этом конусность рабочей грани к опорной составляет 1:100.

Такое конструктивное исполнение компенсатора обеспечивает компенсацию нарушенной сплошности торцов колец в местах наибольшей изогнутости, а при взаимодействии рабочей грани с торцом кольца и опорной с поверхностью магнитного стола устраняет полностью внутренние напряжения в самом кольце при воздействии на него магнитного поля стола и деформацию его вертикальной составляющей усилия резания Pz.

В случаях, когда изогнутость торцов кольца сопровождается наличием конусообразности, компенсаторы вводят дополнительное в зазоры между торцом и поверхностью стола со стороны или отверстия или наружного диаметра в местах наибольшей конусообразности.

На фиг. 1 и 2 представлены поперечные разрезы колец в диаметральном сечении при контакте - кольцо-компенсатор-магнитный стол, соответственно термообработанных в штампе с восемью упорами и в свободном состоянии; на фиг. 3 и 4 - расположение колец на магнитном столе в контакте с компенсаторами соответственно для колец термообработанных в штампе и в свободном состоянии, план; на фиг. 5 - общий вид компенсатора с поперечным разрезом; на фиг. 6 - общий вид в плане колец в контакте с компенсаторами при одновременных изогнутости и конусообразности торцов.

Для осуществления способа (см. фиг. 3 и 4) заготовка кольца 1 устанавливается на магнитный стол 2 (в зависимости от формы поперечного сечения) в зазоры, образованные изогнутостью, между торцом заготовки кольца 1 и поверхностью магнитного стола 2 вводят компенсаторы 3, фиксируют заготовку кольца 1 магнитным потоком и производят обработку на режимах, при которых вертикальная составляющая их Pz меньше усилия, потребного для деформации кольца в осевом направлении; по окончании обработки первого торца кольцо переустанавливают, закрепляют и проводят обработку второго торца на нормативных режимах; по окончании обработки второго торца, отключают магнитный стол, снимают кольцо, производят измерения.

Пример. Разработаны рабочие чертежи, изготовлены и испытаны компенсаторы на операции окончательного шлифования торцов наружных колец конических роликоподшипников в производственных условиях АО Самарского подшипникового завода (АО СПЗ-9).

Испытания подтвердили полностью положения предложенного технического решения.

Использование предложенного технического решения в сравнении с известными позволит повысить качество и точность обработки торцов колец с малой осевой жесткостью, производительность шлифования за счет устранения непроизводительных потерь времени.

Предлагается по предложенному техническому решению провести в 1996-98 г. всесторонние исследования для разработки режимов шлифования торцов колец с различными величинами осевой жесткости.

Формула изобретения

1. Способ устранения изогнутости торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью шлифованием, при котором кольца устанавливают на круглом магнитном столе станка, в зазорах между торцом кольца и поверхностью магнитного стола в местах изогнутости вводят компенсаторы, закрепляют кольца на столе магнитным полем и осуществляют последовательное шлифование обоих торцов, отличающийся тем, что шлифование первого торца осуществляют с усилиями резания, при которых их вертикальная составляющая PZ меньше усилия, необходимого для деформации кольца в осевом направлении, а шлифование второго торца производят на нормативных режимах без компенсаторов.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сначала на магнитный стол кольца устанавливают торцом с наименьшей площадью.

3. Компенсатор, выполненный с опорной и рабочей гранями, предназначенными для взаимодействия соответственно с магнитным столом станка и торцом кольца, отличающийся тем, что компенсатор выполнен из закаленной немагнитной стали в виде асимметричного клина с плоской опорной и радиусной рабочей гранями, имеющего отогнутую в сторону рабочей грани под углом 45o утолщенную часть с двусторонней насечкой для удобства пользования, при этом конусность рабочей грани к опорной выбрана 1 : 100.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области станкостроения и может найти применение в металлургической промышленности при обработке абразивным инструментом колосников

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для загрузки при абразивной обработке плоских поверхностей деталей, преимущественно сегментов дисковых пил

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано для ншифования и полирр-: вания тонких плоских деталей в машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для шлифования основных и торцовых поверхностей выводов нагревателей из керамических материалов

Изобретение относится к машиностроению и технологии абразивной обработки торцов крупных пружин

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано при шлифовании плоских и конических поверхностей деталей типа колец

Изобретение относится к области механической обработки алмазно-абразивными инструментами со связанными зернами и может быть использовано в различных отраслях машиностроения, в частности в электронной промышленности и приборостроении при плоском шлифовании хрупких материалов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для суперпрецизионной обработки резанием преимущественно тонких пластин

Изобретение относится к области обработки деталей машин шлифованием и может быть использовано при обработке торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью на станках с круглым магнитным столом

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в подшипниковой промышленности при обработке деталей класса колец на карусельно-шлифовальных станках с круглым магнитным столом

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при шлифовании торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью, например крупногабаритных и сверхкрупногабаритных подшипников качения

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для полирования оптических элементов. Система содержит полировочную подушку, имеющую радиальный размер (r), измеренный от центра полировочной подушки, и диафрагму, расположенную на полировочной подушке и выполненную с возможностью частичного окружения оптического элемента. Последний соприкасается с полировочной подушкой в пределах диапазона радиального размера. Диафрагма выполнена с формой, характеризуемой периферийной шириной fs(r) в поперечном оптическому элементу направлении, определяемой в зависимости от радиального размера с обеспечением постоянной скорости изнашивания полировочной подушки как функции от радиального размера в пределах диапазона радиального размера. В результате повышается качество обрабатываемых поверхностей за счет исключения образования царапин. 12 з.п. ф-лы, 26 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при шлифовании торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью. Осуществляют выставление кольца на магнитном столе станка по индикатору при его вращении и шлифование первого и второго торцов кольца периферией круга методом врезания с устранением неплоскостности. Шлифование первого торца кольца ведут на нормативных режимах при закреплении кольца посредством магнитного поля стола с предварительно установленной величиной удельной силы притяжения, находящейся в пределах заданных значений минимальной и максимальной удельной силы притяжения. Шлифование второго торца кольца осуществляют на нормативных режимах при закреплении кольца посредством магнитного поля стола с удельной силой притяжения без ограничения ее максимального значении. При шлифовании первого торца максимальное значение удельной силы притяжения определяют с учетом обеспечения допуска плоскостности торцовой поверхности кольца из приведенного математического выражения. В результате сокращаются затраты времени на подготовку производства и повышается точность окончательно обработанных колец. 5 ил., 1 табл., 3 пр.
Наверх