Станок для двухсторонней обработки торцовых поверхностей дисков

 

1. СТАНОК ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВЫХ.ПОВЕРХНОСТЕЙ ДИСКОВ, содержащий станину с горизонтально смонтированными на ней шпинделем изделия и двумя шпинделями / инструментов, установленными соосно друг другу с возможностью осевого перемещения отличающийся тем, что, с целью повышения производительности обработки, шпиндель изделия установлен на направляющих станины с возможностью свободного осевого перемещения, при этом станок снабжен парой соосно расположенных параллельно осям шпинделей упругих элементов с регулируемой жесткостью, связывающих шпиндель изделия со станиной. 2.Станок по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными парами упругих элементов, имеющими различную жесткость и связывающими шпиндель изделия со станиной. 3.Станок по п. 2, отличающийся тем, что, пары упругих элементов с различной жесткостью установлены параллельными рядами. 4.Станок по п. ,отличающийся тем, что пары упругих элементов с различной жесткостью установлены последовательно.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

COUVNЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСГЪЬЛИН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

Il0 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ ИОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н AB7OPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

% у

j (21) 3460136/25-08 (22) 30.06.82 (46) 07.11.83. Бюл. № 41 (72) П. Н. Орлов, А. С. Проников, Л. М; Терещенко, С. А, Саврасов, Н: М. Шлыков, В. И, Семешкин, В. Г. Тимошенко и и Б. И. Камка (71) Московское ордена Ленина, ордена

Октябрьской Революции и ордена Трудового

Красного Знамени высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана и Московский завод счетно-аналитических машин им. Калмыкова (53) 621.923.5 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 691284, кл. В 24 В 37/04, 1977 (прототип). (54) (57) 1. СТАНОК ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВЫХ. ПОВЕРХНОСТЕЙ ДИСКОВ, содержащий станину с горизонтально смонтированными на ней шпинделем изделия и двумя шпинделями

1b g

„„SU„„1052374 Д инструментов, установленными соосно друг другу с возможностью осевого перемещения, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности обработки, шпиндель изделия установлен на направляющих станины с возможностью свободного осевого перемещения, при этом станок снабжен парой соосно расположенных параллельно осям шпинделей упругих элементов с регулируемой жесткостью, связывающих шпиндель изделия со станиной.

2. Станок по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными парами упругих элементов, имеющими различную жесткость и связывающими шпиндель изделия со станиной.

3. Станок по п. 2, отличающийся тем, что, пары упругих элементов с различной жесткостью установлены параллельными рядами.

4. Станок по п. 2,отличающийся тем, что пары упругих элементов с различной жесткостью установлены последовательно.

1052374

Изобретение относится к механической обработке и может быть использовано при полировании ферролаковых покрытий магнитных дисков накопителей памяти ЭВМ, а также тонких кольцевых дисков из алюминиевых сплавов, стали и других металлов и сплавов.

Известен станок для абразивной обработки плоских поверхностей, содержащий два соосно смонтированных шпинделя инструмента с концентрично расположенными рабочими элементами, имеющими эксцентричные пояски и установленными с возможностью осевого перемещения. Данный станок позволяет управлять формой поверхности при обработке путем регулирования снятия припуска на различных участках обрабатываемой поверхности И1.

При шлифовании торцовых поверхностей кольцевых дисков (в особенности тонких) большое значение имеет распределеление давлений инструментов на .противоположные обрабатываемые стороны.

Недостатком известного объекта является невозможность независимого управления интенсивностью съема материала с противоположных одновременно обрабатываемых торцовых поверхностей кольцевых дисков, а также отсутствие элементов, способствующих гашению автоколебаний, возникающих в процессе обработки.

Цель изобретения — повышение производительности обработки.

Поставленная цель достигается тем, что в станке для двухсторонней обработки торцовых поверхностей дисков, содержащем станину с горизонтально смонтированными на ней шпинделем изделия и двумя шпинделями инструментов, установленными соосно друг другу с возможностью осевого перемещения, шпийдель изделия установлен на направляющих станины с возможностью свободного осевого перемещения, при этом станок снабжен парой соосно расположенных параллельно осям шпинделей упругих элементов с регулируемой жесткостью, связывающих шпиндель изделия со станиной.

Кроме того, станок снабжен дополнительными парами упругих элементов, имеющими различную жесткость и связывающими шпиндель изделия со станиной и установленными либо параллельными рядами, либо последовательно.

На фиг. 1 схематично изображен станок; на фиг. 2 — пример выполнения пары упругих регулируемых по усилию и жесткости элементов; на фиг. 3 — иллюстрация схемы возникновения автоколебаний; на фиг. 4— пример параллельной установки пар упругих элементов; на фиг. 5 — пример последовательной установки пар упругих элементов, Обрабатываемый диск 1 установлен в планшайбе 2, расположенной на шпинде2 ле 3 изделия, установленном в направляющих 4 свободно, с возможностью осевого перемещения. Регулируемые упругие элементы 5 и 6 связывают шпиндель 3 изделия со станиной 7. Привод на шпийдель 3 осуществляется от электродвигателя 8.

Инструменты 9 и 10 установлены на шпинделях 11 и 12, перемещаемых при подводе и отводе, а также при создании рабочего давления с помощью ходовых винтов 13 и 14, имеющих соответственно правую и левую резьбу и соединенных постоянной муфтой 15. Привод на шпиндели 11 и 12 инструментов осуществляется от электродвигателей 16 и 17 (фиг. 1).

Подвижный корпус шпинделя 3 изделия имеет указатель 18, а на станине 7 напротив последнего выполнена. шкала 19, позволяющая определять количественнб величину перегрузки одной из сторон диска 1 (фиг. 2).

Пара упругих элементов с регулируемой жесткостью 5 и 6 может быть заменена на и пар упругих элементов с различной жесткостью, например пружин, установленных как параллельно, так и последовательно, и имеющих кроме различных характеристик жесткости и разные направления навивки (фиг. 4 и 5).

Станок работает следующим образом.

Производят подготовку к работе инструментов 9 и 10. В качестве инструментов могут быть использованы как притиры, работающие с подачей абразивной суспензии, так и круги с закрепленным абразивом, а также возможно сочетание подачи абра-. зивной суспензии в зону обработки кругами из связанного абразива, при этом те и другие могут быть как жесткими, так и эластичными. На планшайбу 2 устанавливается обрабатываемый диск 1. В соответствии с нужной разницей давлений на противоположные стороны диска осуществляют регулировку усилия (жесткости) одного из упругих элементов 5 или 6 (или двух сразу) таким образом, что указатель 18 смещается относительно плоскости, проходящей через место контакта рабочих торцовых поверхностей инструментов 9 и 10 (с которой предварительно совмещается «О» шкалы 19), на величину, соответствующую нужному

-перегружению» одной из сторон диска и равную разнице растягивающих усилий упругих элементов. Это необходимо в случае, когда нужно снять припуск с одной из сторон на установленную большую величину, чем с противоположной, В частном случае, станок позволяет установить разность давлений на противоположные стороны диска 1 равную нулю (например, при растягивающих усилиях в упругих элементах 5 и 6, равных нулю), что позволяет обеспечить с точки зрения такого технологического фактора как давление строгую симметричность обработки противоположных сторон диска 1.

1052374

Для расширения диапазона настройки упругих:элементов 5 и 6 на заданные усилия предусмотрена возможность регулирования жесткости последних. Это достигается, например, путем помещения пружин внутрь- резиновой трубки с гарантированным небольшим начальным. зазором между наружными диаметрами цилиндрических пружин и внутренними диаметрами резиновых трубок (например, 0,5 — 2,0 мм, см. фиг. 2). В случае необходийости изменения жесткости упруго- 10 го элемента осуществляют растяжение резиновой трубки в осевом направлении. При этом резиновая трубка, уменьшающая свой диаметральный размер, охватывает витки пружины, оказывая дополнительное сопротивление при растяжении пружины, причем, чем сильнее растянута трубка, тем больше величина этого сопротивления. Осу ществив регулировку упругих элементов

5 и 6, приводят во вращение все шпиндели 3, 11 и 12 от электродвигателей соответственно 8, 16 и 17, осуществляют синхронный повод инструментов 9 и 10 к обрабатываемым торцовым поверхностям диска 1 с помощью ходовых винтов 13 и 14 и нагружение торцовых поверхностей диска 1 до установленных величин рабочих давлений.

При обработке дисков, имеющих на торцовых поверхностях отклонения от плоскостности, в процессе обработки в системе

СПИД могут возникать автоколебания с частотой, кратной как частотам вращения, так и числам волн на поверхностях диска. На фиг. 3 изображена система, состоящая из правого и левого инструментов и расположенного между ними обрабатываемого диска в момент времени Т;. При контакте рабочих поверхностей инструментов 9 и 10, нагруженных рабочими усилиями соответственно Р1 и Я; с обрабатываемыми торцовыми поверхностями диска 1, в общем случае имеющими различные откло- 40 нения от плоскостности как по величине А, так и по количеству волн, между инструментами 9 и 10 и обрабатываемыми поверхностями диска 1 возникают динамические составляющие усилий Р11,,и ц„;, различ- 4 ные по величине и направлению для разных участков контактирующих поверхностей

4 и разных моментов времени. Часть энергии от динамических составляющих усилий расходуется на деформацию диска, часть же расходуется на колебательные перемещения в системе. Суммарные векторы динамических составляющих усилий, воздействующих со стороны, инструментов на противоположные обрабатываемые поверхности диска 1 и вызывающих перемещения в системе — соответственно Р 1 и q, Их сложение дает вектор Г1 результирующей динамической составляющей усилия, приложенного к диску 1 в момент времени Ti, являющийся источником возникновения автоколебаний.

Для устранения возникающих автоколебаний как высокой, так и низкой частоты предлагае;(ся соединять подвижный шпиндель 3 изделия со станиной 7 через и пар .упругих элементов 5 и 6, имеющих различную жесткость (например, пружинами, имеющими различные характеристики жесткости и разное направление навивки) . Располагать эти упругие элементы можно как параллельно, так и последовательно (фиг. 4 и 5) в зависимости от соотношения характеристик их жесткости.

Использование изобретения позволяет повысить производительность обработки за счет одновременной обработки двух торцовых сторон диска с возможностью независимого регулирования съема материала с каждой из сторон, а также улучшить качество обработки за счет гашения возникающих автоколебаний; При работе эЛастичным инструментом данное устройство позволяет «отслеживать» обрабатываемую поверхность. Последнее имеет существенное значение при обработке ферролаковых покрытий магнитных дисков накопителей памяти электронно-вычислительных машин к которым предъявляются черезвычайно высокие требований по разнотолщинности (0,1. мкм при обеспечении толщины покрытия 1. мкм на диске, имеющем отклонения от плоскостности торцовых поверхностей

50 — 70 мкм).

Параметры жесткости упругих элементов, а также их количество в наборе выбираются в каждом конкретном случае в зависимости от требуемых параметров детали, подлежащей обработке.!

052374

Фиг. Р

1052374

Составитель А. Козлова

Редактор Л. Авраменко Техред И. Верес Корректор М. Шароши

Заказ 8743/10 Тираж 795 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета . СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП. <Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Станок для двухсторонней обработки торцовых поверхностей дисков Станок для двухсторонней обработки торцовых поверхностей дисков Станок для двухсторонней обработки торцовых поверхностей дисков Станок для двухсторонней обработки торцовых поверхностей дисков Станок для двухсторонней обработки торцовых поверхностей дисков 

 

Похожие патенты:

Притир // 2119422
Изобретение относится к технологии абразивной обработки и может быть использовано преимущественно на операциях доводки, а также шлифования и полирования плоских, плоскопараллельных, цилиндрических и сферических поверхностей

Изобретение относится к области отделочной обработки плоских прецизионных поверхностей, в частности к химико-механическому полированию пластин кремния большого диаметра

Изобретение относится к обработке шлифованием или полированием поверхности тонких хрупких пластин, применяемых, в частности, для производства электронных изделий, например кремниевых и сапфировых

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для притирки (доводки) плоских поверхностей деталей, например, уплотнительных поверхностей деталей запорной трубопроводной арматуры (золотника вентиля, клина задвижки) как в процессе производства, так и при ее ремонте

Изобретение относится к области полупроводниковых технологий и может быть использовано при изготовлении полупроводниковых пластин, включающем механическую обработку и химическое травление
Изобретение относится к области шлифования и полирования, а именно к обработке монокристаллов

Изобретение относится к области обработки поверхностей сапфировых подложек шлифованием

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для абразивной обработки плоскопараллельных поверхностей разнообразных машиностроительных деталей
Наверх