Устройство для определения радиальной динамической жесткости шпиндельных узлов металлорежущих станков

 

Иосковское ордена Ленина, ордена QKTH6pbcK(%1 Революции и ордена Трудового Красного Знамени. вйсшее техническое училище им. Н.Э.Баумана (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИАЛЬНОЙ

ДИНАИИЧЕСКОЙ 1ьЕСТКОСТИ ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

ИЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство, общий вид; на фиг. 2разрез А-А на фиг. 1.

1

Изобретение относится к станкостроению.

Известно устройство для определения радиальной динамической жесткости шпиндельных узлов металлорежущих станков, содержащее сердечник с обмотками постоянного и переменного токов, связанный с суппортом станка, и якорь, закрепленный на шпиндельном узле (1).. Недостатком данного устройства являются его относительно невысокие функциональные возможности.

Цель изобретения.» - расширение функциональных возможностей устройст- 1> ва путем увеличения диапазона пространственной ориентации силовых нагрузок.

Поставленная цель достигается тем, 20 что сердечник расположен вне якоря радиально и тангенциально к нему, а устройство снабжено кронштейном с неподвижной частью, закрепленной на суппорте, и подвижной частью, на которой закреплен сердечник, имеющий, возможность углового поворота относительно якоря и фиксации на неподвижной части. Кронштейн снабжен лим. бом. Устройство содержит якорь 1, размещенный в центрах 2 станка, сердечник 3 с катушками постоянного и переменного тока. Сердечник 3 закреплен на поворотной части 4 кронштейна, в которои выполнены концентричные якорю 1 круговые направляющие пазы 5.

Неподвижная часть 6 кронштейна жестко закреплена на суппорте 7 станка, или на диаметре. Поворотная 4 и неподвижная 6 части кронштейна соединены между собой фиксирующими элементами

8, установленными в направляющих па3 988

Формула изобретения

95 зах 5, и ориентированы между собой лимбом 9.

Устройство работает следующим образом.

Якорю 1 сообщают вращение с частотой и об/мин, эквивалентной частоте вращения детали при резании. В сердечнике 3, установленном с воздушным зазором д к якорю 1, от катушек возбуждается магнитный поток с постоянной и переменной составляющими, который замыкается через воздушный зазор и якорь. Пропорционально потоку между сердечником и якорем создается силовое взаимодействие, характеризуемое величиной, точкой приложения и пространственной ориентацией, моделирующее усилие резания, соответствующее конкретным условиям обработки. Величина силы и закон ее изменения задаются напряжением, подводимым к катушкам электромагнита, а пространственная ориентация (yroa d ) ,и точка приложения - положением подвижной части 4 кронштейна относительно неподвижной 6, регистрируемым по лимбу 9. Возникающее силовое взаимодействие определяет равные по закону изменения ориентации и противоположные по направлению воздействия (Р, -P) на шпиндельную и суппортную группы станка, что приводит к радиальным относительно оси центров упругим перемещениям в станке, Задаваясь диапазоном возникающих при резании нагрузок, соответствующих различным условиям обработки на подлежащем испытанию станке, регулируют пространственную ориентацию и точку приложения усилия. путем поворота подвижной части 4 кронштейна ртносиГ

460 1 тельно якоря 1. Поворот и последующая фиксация обеспечивается направляющими пазами 5 и фиксирующими элементами 8. Отсчет углового положения якоря производится лимбам.9.

Конструктивное исполнение устройства позволяет расширить диапазон моделируемых силовых воздействий при определении качественных характерис)© тик станков таких как жесткость, виброустойчивость и др.

1. Устройство для определения радиальной динамической жесткости шпиндельных узлов металлорежущих станков, содержащее сердечник с обмотками по20 стоянного и переменного токов, связанный с суппортом станка, и якорь, закрепленный на шпиндельном узле, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных воз25 можностей устройства, оно снабжено кронштейном с неподвижной частью, на которой закреплен сердечник, -имеющий воэможность углового поворота относительно якоря и фиксации на

ЗО неподвижной части, причем сердечник расположен вне якоря радиально и тангенциально к нему.

2. Устройство по и. 1, о т л и

35 ч а ю щ е е с я тем, что кронштейн снабжен лимбом, Источники информации, принятые, во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Н 442898, кл. В 23 В 25/06, 1972

Устройство для определения радиальной динамической жесткости шпиндельных узлов металлорежущих станков Устройство для определения радиальной динамической жесткости шпиндельных узлов металлорежущих станков Устройство для определения радиальной динамической жесткости шпиндельных узлов металлорежущих станков 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вспомогательным устройствам для токарных станков, предназначенных для наладки режущих инструментов, и может быть применено при наладке вне станка многоразовых блоков, используемых, например, в комбинированных инструментах для обработки наружных поверхностей

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано при проведении ускоренных испытаний токарно-револьверных станков на надежность и долговечность

Изобретение относится к машиностроению, в частности к обработке металлов резанием, и может быть использовано преимущественно в автоматизированных металлорежущих станках с адаптивным управлением - сверлильных, расточных, фрезерных, токарных и т

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в прецизионных станках токарных для автоматической компенсации тепловых деформаций шпиндельных узлов

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано в системах автоматического управления металлообрабатывающих станков

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано на токарном станке с ЧПУ в ручном (настроечном) режиме и в режиме автоматизированного определения составляющих силы резания для расчета усилий зажима деталей (Pz) и расчета допустимой стрелы прогиба деталей (Py) в условиях чистового и получистового точения
Наверх