Сферодвижный механизм

 

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в прессах для сферодвижной штамповки. Цель - расширение технологических возможностей и повышение долговечности с надежностью путем измерения усилия, действующего на водило прессователя в радиальном направлении в процессе штамповки. Сферодв ижный механизм содержит прессо ватель 7 с водилом 6, шарнирно занным с эксцентриковым ротором (ЭР) 2 ч через самоустанавливаюпщй подшипник 5. ЭР 2 снабжён корпусом 4 с внешними цилиндрическими цапфами 3, входяшсими в соответствующие расточки (Р) 1, выполненные в ЭР 2. Имеется установленный в одной из Р 1 с возможностью перемещения вдоль ее оси в плоскости максимального эксцентриситета ЭР 2 золотник со скалкой. Они выполнены так, что один торец скалки подпружинен , а другой связан со щупом, упиракицимся в дно Р 1. Полость, образованная между дном Р 1 и цилиндрической цапфой 3, уплотнена и гидравлически связана с магистралью высокого давления или со сливом в зависимости от относительного положения скалки золотника. При работе механизма радиальное усилие, возникающее в прессователе 7, перемещает корпус 4-, и в полости, а значит и в магистрали, изменяется давление, которое фиксируется . 2 ил. с $ (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (д) 4 В 21 П 37/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4169052/31-27 (22) 29.12.86 (46) 30.05.88. Вюл. Ф 20 (71) Киевский политехнический институт им.- 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (72) Л.Т. Кривда,и С.П. Гожий (53) 621 ° 979.06(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 897940, кл. В 21 D 37/12, 15,02.78. (54), СФЕРОДВИЖНЫЙ МЕХАНИЗМ (57) Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в прессах для сферодвижной штамповки. Цель — расширение технологических возможностей и повышение долговечности с надежностью путем измерения усилия,- действующего на водило прессователя в радиальном направлении в процессе штамповки.

Сферодвижный механизм содержит прессо-! ватель 7 с водилом 6, шарнирно свя-? занным с эксцентриковым ротором (ЭР) 2 .

„,SU„» 1398958 А1 через самоустанавливающий подшипник <

5. ЭР 2 снабжен корпусом 4 с внешними цилиндрическими цапфами 3, входящими в соответствующие расточки (Р) 1, выполненные в ЭР 2. Имеется установленный в одной из P 1 с возможностью перемещения вдоль ее оси в плоскости максимального эксцентриситета ЭР 2 золотник со скалкой. Они выполнены так, что один торец скалки подпружинен, а другой связан со щупом, упирающимся в дно P 1. Полость, образованная между дном P 1 и цилиндричес-. кой цапфой 3, уплотнена и гидравлически связана с магистралью высокого давления или со сливом в зависимости от относительного положения скалки золотника. При работе механизма радиальное усилие, возникающее в прессователе 7, перемещает корпус 4., и в полости, а значит и в магистрали,. изменяется давление, которое фиксируется ° 2 ил. 1 398958

Изобретение относится к устройствам для пластической обработки металлов давлением и является составной частью машины, пресса или устройства . для сферодвижной штамповки.

Цель изобретения - расширение технологических возможностей и повышение долговечности и надежности.

На фиг.1 представлен сферодвижный 10 механизм, продольный разрез, по плоскости наибольшего эксцентриситета эксцентрикового ротора; на фиг.2 цапфа корпуса, входящая в соответствующую глухую расточку эксцентриково-, 15

ro ротора, продольный. разрез, по плоскости наибольшего эксцентриситета эксцентрикового ротора.

В глухой расточке 1 эксцентрикового ротора 2 расположена цапфа 3 корпу-20 са 4, в котором смонтирован самоустанавливающийся подшипник 5, установленный по внутреннему диаметру на водиле 6 прессователя 7 (фиг.1). В цапфе 3 размещен корпус золотника 8:с.о скалкой 9, подпружиненной пружиной 10 и упирающейся через щуп 11 в дно глухой расточки 1 эксцентрикового ротора

2. Резиновое кольцо 12 гидравлически уплотняет полость 13, связанную с по- 30 лостью 14 золотника 8 и линией 15 измерения давления.

Кроме того, на чертежах представ.лены магистраль 16 высокого давления и полость 17 слива. 35

Перемещение корпуса 4 вправо огра1, :ничено буртом 18 глухой расточки 1, влево — кольцом 19 сквозной расточ: ки 20 эксцентрикового ротора 2; Воз) можное перемещение корпуса 4 в рас 40 точках 1 и 20 эксцентрикового ротора

2 — незначительно (доли миллиметра) и определяется удвоенной максимальной шириной рабочей щели золотника.

Сферодвижный механизм работает 45 следующим образом.

Исходное положение водила б прессователя 7 и связанного с ним корпуса 2 может быть произвольным относительно заданного, которое определяется нейтральным положением скалки

9 относительно корпуса золотника 8 и соответствующего оптимальному углу наклона водила 6. Пусть корпус 4 смещен относительно заданного положе- 55 ния влево по чертежу (фиг.2). В таком случае полость 13 и связанная с ней полость 14 сообщаются через золотник 8 с полостью 17 слива, Под действием технологического усилия через водило б прессователя 7 корпус

4 перемещается вправо до положения, соответствующего нейтральному положению скалки 9 золотника 8 до тех пор, пока полка скалки 9 золотника 8 не перекроет окно полости 14, Если в начальный момент корпус 4 находился справа от заданного положения, то полость 14 сообщается через золотник

8 с магистралью 16 высокого давления.

Под действием давления жидкости, поступающей из магистрали 16 через полость 14 в полость 13, корпус 4 перемещается влево до перекрытия рабочей полкой скалки 9 окна полости 14. Аналогичные перемещения корпуса 4 происходят при изменении усилия, воспринимаемого водилом б через самоустанавливающийся подшипник 5 При этом перемещения корпуса 4 незначительны и в полости 13, а значит в линии 15 измерения давления устанавливается давление, пропорциональное усилию, воспринимаемому водилом 6 прессователя 7. В остальном работа предлагаемого сферодвижного механизма аналогична работе известного.

Информация об усилии необходима для управления технологическим процессом по усилию осевого нагружения или по цикловому обжатию, т.е. по скорости перемещения механизма осевого нагружения при постоянной частоте вращения эксцентрикового ротора или наоборот, Такая возможность приобретает особое значение при штамповке деталей типа шестерен автомобильной коробки передач. Характерной их чертой является наличие относительно большого центрального отверстия. При штамповке таких деталей нарушаются обычные, чем для штамповки цилиндрических (не кольцевых) деталей, соотношения между осевым усилием и эксцентриситетом его приложения, по которым рассчитывается технологическое оборудование для штамповки обкатыванием. Поэтому возможность измерения усилия на водиле прессователя расширяет эксплуатационные возможности, универсальных сферодвижных механизмов в направлении получения кольцевых деталей большого диаметра без опасения выхода пресса из строя.

Экономический эффект от внедрения изобретения обеспечивается снижением, времени на осуществление технологи1398958 ческого процесса за счет назначения максимально допустимого расчетного усилия на водиле прессователя, которое ранее выбиралось с запасом, что приводило к увеличению времени штамповки, т.е. ростом производительности сферодвижного механизма, а также за счет увеличения долговечности и надежности сферодвижного механизма.

Формула из обретения

Сферодвижный механизм, содержащий прессователь с водилом, шарнирно свя- 1r ванным с эксцентриковым ротором через самоустанавливающий подшипник, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей и повышения долговечности и надежности за счет измерения усилия, действующего на водило, эксцентриковый ротор снабжен служащим для размещения самоустанавливающего подшипника корпусом с внешними цилиндрическими цапфами, входящими в соответствующие . расточки, выполненные в эксцентриковом роторе, и установленным в одном из расточек с возможностью перемещения вдоль ее оси в плоскости максимального эксцентриситета ротора золотником со скалкой, один торец которой подпружинен, а на другом установлен с возможностью контактирования с дном расточки щуп, при этом полость между дном расточки и цилиндрической цапфой корпуса гидравлически связана с магистралью высокого давления или со сливом.

Сферодвижный механизм Сферодвижный механизм Сферодвижный механизм 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для полугорячей штамповки обкаткой стержневых изделий типа пальца трака

Изобретение относится к машиностроению , в частности к устройствам

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при штамповке заготовок полых деталей с фланцем

Изобретение относится к кузнечно-прессоврму оборудованию и обеспечивает повьшениестойкости инструмента и качества готовых изделий

Изобретение относится к области кузнечно-прессового машиностроения, а именно к устройствам для сферодвижной штамповки деталей

Изобретение относится к кузнечно-прессовому оборудованию, точнее к качающимся прессам

Изобретение относится к области кузнечно-прессового машиностроения, а именно к устройствам, предназначенным для обработки деталей прессовой обкаткой

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к заготовках для пластического формообразования деталей с регламентированным феноменологическим сочетанием эксплуатационных характеристик методом орбитального деформирования, и может быть использовано при изготовлении: нового поколения датчиков измерения физических параметров в химически активных средах, при сверхмалых и сверхвысоких давлениях, а также при высоких и криогенных температурах; нового поколения определяющих деталей видео- и аудиоаппаратуры (герконы - магнитоуправляемые контакты), позволяющих создать на базе одного элемента взаимоисключающие физические характеристики: высокая упругость - коррозионная стокость - высокая магнитная индукция Вs - стабильная максимальная магнитная проницаемость max

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к заготовкам для холодного пластического деформирования, и может быть использовано при изготовлении нового поколения определяющих деталей датчиковой аппаратуры, радио-и видеотехники, в хлебопечении и молокопереработке, а также в медтехнике при изготовлении емкостей для хранения крови, долгосрочных анализаторов крови на СПИД, нового поколения базовых элементов биокорректоров-нейтрализаторов энергополя человека, нового поколения модулей защиты от электромагнитного поля трубок сотовых телефонов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении нового поколения определяющих деталей датчиковой аппаратуры, радио-и видеотехники, в хлебопечении и молокопереработке, в медтехнике при изготовлении емкостей для хранения крови и долгосрочных анализаторов крови на СПИД, а также при изготовлении базовых элементов биокорректоров-нейтрализаторов и определяющих модулей защиты от электромагнитного поля сотовых телефонов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении прецизионных деталей с регламентированным уровнем эксплуатационных характеристик

Изобретение относится к области обработки материалов давлением и может быть использовано при холодном пластическом деформировании для получения деталей с феноменологическими физическими характеристиками

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении определяющих деталей датчиковой аппаратуры, радио- и видеотехники в хлебопечении и молокопереработке, в медтехнике

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при холодном пластическом деформировании и получении деталей с заданным уровнем эксплуатационных характеристик

Изобретение относится к технологическому оборудованию для обтяжно-растяжных прессов, применяемому при формообразовании крупногабаритных деталей в виде оболочек двойной или знакопеременной кривизны из листового металла, слоистых металлокомпозитов, и может быть использовано в авиакосмической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для обработки металлов давлением, в частности к устройствам для холодного пластического деформирования, и может быть использовано при изготовлении прецезионных деталей летательных аппаратов, работающих в экстремальных условиях, офтальмологических игл, фильтров питьевой воды и державок для огранки и шлифовки драгоценных камней, датчиков механических величин летательных аппаратов, средств локальных станций связи системы "Космос-Земля"
Наверх