Способ шлифования

Авторы патента:

B24B1 - Станки, устройства или способы для шлифования или полирования (шлифование зубчатых колес B23F, винтовой резьбы B23G 1/36, путем электроэрозионной обработки B23H; путем пескоструйной обработки B24C, инструменты для шлифования, полирования и заточки B24D; полирующие составы C09G 1/00; абразивные материалы C09K 3/14; электролитическое травление или полирование C25F 3/00, устройства для шлифования уложенных рельсовых путей E01B 31/17); правка шлифующих поверхностей или придание им требуемого вида; подача шлифовальных, полировальных или притирочных материалов

 

Изобретение относится к машиностроению. Для осуществления способа используют планетарную головку, содержащую неподвижное зубчатое колесо и подвижное зубчатое колесо, на одной оси с которым расположен абразивный инструмент с торцевой рабочей поверхностью. Неподвижное зубчатое колесо может быть с внутренним зацеплением (абразивное зерно движется по удлиненной гипоциклоиде) или с внешним зацеплением (абразивное зерно движется по удлиненной эпициклоиде). При обкатке зубчатых колес абразивные зерна инструмента перемещаются по траектории, имеющей точку пересечения, в которой векторы скорости резания пересекаются под углом 90o. При этом зерна будут резать разными гранями, что способствует их самозаточке. Деталь перемещают по нормали к инструменту в зоне пересечения траектории. Такие действия повышают производительность и качество шлифования. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Известен способ шлифования, при котором производят дискретный разворот инструмента и детали на 90o, а шлифование осуществляют при четном количестве проходов, разворот производят после каждого прохода, а режим резания устанавливают одинаковым для каждой пары проходов. (а.с. СССР N 1117194, 3 МПК B 24 B 1/00).

Недостатком известного способа является низкая производительность из-за необходимости дискретного разворота инструмента и детали на 90o после каждого прохода.

Наиболее близким по технической сущности является способ шлифования сверхтвердых материалов, при котором абразивному инструменту с торцевой рабочей поверхностью сообщают вращение вокруг его оси, а обрабатываемый элемент перемещают по нормали к рабочей поверхности инструмента, при котором обработку дополнительно ведут абразивным инструментом с рабочей поверхностью, аналогичной первому инструменту, и сообщают ему вращение в направлении, противоположном направлению вращения последнего, при этом оба инструмента имеют прерывистую рабочую поверхность с абразивными элементами, расположенными в одной плоскости на радиальных держателях из условия поочередного входа одного из инструментов в пазы другого, пересечения траектории центров абразивных элементов и расположения векторов их скоростей в точке пересечения под углом 90o, а перемещение обрабатываемого элемента осуществляют в зоне пересечения траекторий (а.с. N 1421498, 4 МПК B 24 B 1/00).

Недостатком данного способа является неполное использование режущей способности абразивных зерен: каждое зерно вступает в работу только одной стороной.

Технический результат - повышение производительности и качества шлифования.

Технический результат достигается тем, что в способе шлифования материалов, склонных к образованию дефектов, используют инструмент с торцевой рабочей поверхностью, а обрабатываемый элемент перемещают по нормали к рабочей поверхности инструмента, которому сообщают планетарное движение из условия перемещения каждого абразивного зерна инструмента по траектории, имеющей точку пересечения, в которой векторы скоростей резания расположены под углом 90o, и обеспечения резания разными гранями каждого абразивного зерна, при этом перемещение абразивного элемента по нормали осуществляют в зоне пересечения упомянутой траектории, которая представляет собой удлиненную гипо- или эпициклоиду.

Известен способ, при котором траектории центров абразивных элементов и вектора их скоростей в точке пересекаются под углом 90o (а.с. СССР N 1421498, 4 МПК B 24 B 1/00). Однако это пересечение двух разных абразивных инструментов.

Известен способ, при котором обрабатываемое изделие перемещают относительно торца абразивного инструмента с концентрично расположенными зонами различной режущей способности, при котором берут абразивный инструмент в виде двух соосно установленных кругов, при этом внутреннему кругу сообщают вращение со скоростью 0,8 - 1,0 скорости вращения наружного (а.с. СССР N 1748996, 5 МПК B 24 B 1/00). Однако это пересечение двух разных абразивных инструментов.

Недостатком данных способов является неполное использование режущей способности абразивных зерен: каждое зерно вступает в работу только одной стороной.

В предлагаемом способе процесс резания в зоне пересечения векторов осуществляют разными гранями каждого абразивного зерна.

Известна попытка теоретически и практически осуществить кинематику процесса шлифования так, чтобы единичное звено резало металл всей боковой поверхностью, оборачиваясь в процессе резания вокруг своей оси (В.Б.Ильицкий, М. П. Топорков, Особенности алмазно-абразивной обработки плоских поверхностей с планетарным движением инструмента // Межвузовский сборник научных трудов (N 184). Алмазно-абразивная обработка, под ред. Ю.Б.Серебренника, Пермь, Пермский политехнический институт, 1976, с. 32). Процесс использован при хонинговании плоских поверхностей.

На фиг.1 изображена схема планетарной головки, реализующей предлагаемый способ с движением абразивных зерен по удлиненной гипоциклоиде.

На фиг. 2 изображена схема планетарной головки, реализующей предлагаемый способ с движением абразивных зерен по удлиненной эпициклоиде.

Способ реализуется следующим образом.

Планетарная головка содержит неподвижное зубчатое колесо 1 с радиусом делительной окружности Rd и подвижное зубчатое колесо 2 с радиусом делительной окружности rd, на одной оси с которым расположен абразивный инструмента 3 с торцевой рабочей поверхностью шириной "В", имеющей наружный радиус Rk max и внутренний - Rk min, величины которых превышают радиус подвижного зубчатого колеса 3 - rd.

При обкатке зубчатого колеса 2 вокруг неподвижного зубчатого колеса 1, положение которого характеризует угол , абразивный инструмент 3 вращается вокруг осей O и C.

Неподвижное зубчатое колесо 1 может быть с внутренним зацеплением (абразивное зерно движется по удлиненной эпициклоиде) или с внешним зацеплением (абразивное зерно движется по удлиненной эпициклоиде).

Зерна абразивного инструмента 3 движутся по удлиненным гипо- или эпициклоидам. Траектории движения зерен, лежащих между радиусами Rk min и Rk max (например, в точках, M и M1) эквидистантны, образуют петли. В местах пересечения траекторий единичных зерен (точки A и A1) векторы скоростей резания пересекаются под углом, близким 90o.

Скорость резания единичного зерна является результирующей двух скоростей: скорости зерна относительно оси инструмента C и переносной скорости зерна относительно оси O. Вектор скорости зерна относительно оси инструмента направлен перпендикулярно радиусу, соединяющему центр инструмента с зерном.

Величина скорости зерна относительно оси О и направление ее вектора изменяются в зависимости от угла . В результате постоянного изменения угла между вектором скорости зерна относительно оси О, вектор результирующей скорости зерна (вектор скорости резания) при его движении изменяет направление, вследствие чего процесс резания осуществляется разными сторонами абразивного зерна. Это способствует уменьшению затупления зерна, улучшает условия самозатачивания, облегчает удаление отходов процесса шлифования с рабочей поверхности инструмента. Обрабатываемый элемент перемещают по нормали к рабочей поверхности инструмента 3 и располагают в кольцевой зоне, образованной точками пересечения абразивных зерен.

Предлагаемый способ шлифования увеличивает производительность за счет исключения дискретного разворота инструмента и детали; происходит полное использование режущей способности абразивных зерен. Повышается качество обрабатываемых поверхностей за счет снятия напряжений при шлифовании тонких заготовок, уменьшения температуры шлифования.

Формула изобретения

1. Способ шлифования материалов, склонных к образованию дефектов, при котором используют инструмент с торцовой рабочей поверхностью, а обрабатываемый элемент перемещают по нормали к рабочей поверхности инструмента, отличающийся тем, что инструменту сообщают планетарное движение из условия перемещения каждого абразивного зерна инструмента по траектории, имеющей точку пересечения, в которой векторы скоростей резания расположены под углом 90o, и обеспечения резания разными гранями каждого абразивного зерна, при этом перемещение обрабатываемого элемента по нормали осуществляют в зоне пересечения упомянутой траектории.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что траектория перемещения каждого абразивного зерна представляет собой удлиненную гипо- или эпициклоиду.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к механической обработке и может быть использовано при шлифовании плоских поверхностей большой протяженности

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам для чистовой комбинированной абразивной обработки металлов и сплавов, склонных к появлению прижогов и микротрещин в процессе обработки

Изобретение относится к глубинному периферийному шлифованию материалов, предрасположенных к дефектообразованию в виде прижогов и микротрещин

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 высокоточному шлифованию двух торцевых параллельных поверхностей и может быть использовано при одновременном шлифовании торцов колец подшипников

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам, предназначенным для шлифования и полирования изделий из металла и дерева, различных твердости и конфигурации

Изобретение относится к металлообработки и предназначено для обработки шлифованием торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью на станках с круглым магнитным столом
Изобретение относится к обработке минералов, камнеобработке и может найти широкое применение как в промышленности строительных материалов, в частности при производстве облицовочных плиток из природного и искусственного камней, так и в электронной промышленности, в частности при производстве полупроводниковых пластин

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в медицине для создания устройств, предназначенных для изготовления шлифов костной ткани с имплантируемым материалом

Изобретение относится к обработке многоступенчатых деталей и может найти применение, например, при обработке беговых дорожек шарошек и лап буровых долот

Изобретение относится к устройствам для соединения линий дальней связи и, в частности, касается способа подготовки наконечника, применяемого в волоконно-оптическом соединителе

Изобретение относится к механической обработке и может быть использовано при шлифовании плоских поверхностей большой протяженности

Изобретение относится к обработке поверхностей деталей давлением с применением ультразвуковых колебаний и дроби

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано как при дробеструйном, так и при ультразвуковом, а также в смешанном виде для обработки металлических деталей, в том числе из высокопрочных сталей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано как при дробеструйной, так и при ультразвуковой, а также смешанном виде обработки деталей, в том числе из высокопрочных сталей, более конкретно к обработке поверхностей деталей давлением с применением ультразвуковых колебаний и дроби

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способу безабразивной ультразвуковой обработки поверхностей сложного профиля, и может быть использовано в автомобильной, тракторной промышленности, приборостроении и других областях науки и техники для повышения качества поверхности (конус, цилиндр, сфера, бурты)

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для изготовления оптических круглых линз

Изобретение относится к упрочнению поверхности деталей, в частности поверхностно-пластическим деформированием, с использованием энергии ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к машиностроению, а именно к технологическим операциям чистовой обработки деталей типа колец высокоточных подшипников
Наверх