Устройство для испытания станка

 

Использование: станкостроение. Сущность изобретения: устройство состоит из якоря 1, установленного в патроне станка 2, сердечников 3-6 с обмотками возбуждения постоянного 7-14 и переменного 15-22 тока . Сердечники 3, 4 посредством кронштейнов закреплены на станине станка 23. Сердечники 5, 6 закреплены посредством кронштейнов на суппорте 24. Сердечники установлены таким образом, что между их полюсами и торцовыми поверхностями диска якоря имеется зазор б. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) (21) 4689208/08 (22) 06.05.89 (46) 23.02.93. Бюл. ¹ 7 (71) Бишкекский политехнический институт (72) Алексей M. Байдаков и Александр М.

Байдаков (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 988460, кл. В 23 В 25/06, 1981.

Авторское свидетельство СССР

N . 1090507, йл, В 23 В 25/06, 1982. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

СТАН КА. Ж 179б347 А1 (5()5 В 23 В 25/06 (57) Использование: станкостроение, Сущность изобретения: устройство состоит из якоря 1, установленного в патроне станка 2, сердечников 3 — 6 с обмотками возбуждения постоянного 7 — 14 и переменного 15-22 тока. Сердечники 3, 4 посредством кронштейнов закреплены на станине станка 23, Сердечники 5. 6 закреплены посредством кронштейнов на суппорте 24. Сердечники установлены таким образом, что между их полюсами и торцовыми поверхностями диска якоря имеется зазор б. 1 ил.

1796347

55

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для нагружения шпиндельных узлов при различных испытаниях.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей устройства.

На чертеже изображено устройство для испытания станков.

Устройство состоит из якоря 1, установленного в патроне станка 2, сердечников

3 — 6 с обмотками возбуждения постоянного

7-14 и переменного 15 — 22 тока. Сердечники

3, 4 посредством кронштейнов закреплены на станине станка 23, Сердечники 5, 6 закреплены посредством кронштейнов на суппорте 24. Сердечники установлены та, ким образом, что между их полюсами и торцовыми поверхностями диска якоря имеется зазор б.

Устройство работает следующим образом, Якорю 1 сообщают вращение с частотой, соответствующей частоте вращения детали при резании, в соответствии с планом испытаний. При подключении к обмоткам 7, 8, 11, 12 и 15, 16, 21, 22 питания соответственно постоянным и переменным током в сердечниках 3 и 4 возникает магнитный поток, который через зазор б замыкается на якорь 1, создавая притягивающую силу F>, Fz вдоль оси центров пропорционально потоку между сердечниками и якорем, В этом случае нагружение осуществляется осевой силой в направлении к патрону, нагрузка воспринимается упорными подшипниками, поэтому в опоре, воспринимающей через эти подшипники нагрузку, увеличивается тепловыделение. Такое нагру>кение может имитировать обработку отверстий, например сверление, или поджатие детали задним центром.

Для получения моментов сил, вызывающих отжатия шпинделя на оператора, питание подводится к обмоткам 9-12, 17, 18, 21, 22 соответственно постоянным и переменным током. Возникающий магнитный поток создает силы Гэ и Г, которые за счет плеч создают момент сил, вызывающий смещение шпинделя на оператора. В этом случае опоры нагружены радиальной составляющей силы резания, что может имитировать токарную обработку деталей больших диаметров.

Для получения смещения в обратную сторону от оператора питание подается на обмотки 7, 8, 13, 14 и 15, 16, 19, 20. Возникающие силы F>, F4 создают момент силы, вызывающей смещение шпинделя в на-. правлении от оператора. В этом случае мо.5

30 жет имитироваться токарная обработка деталей малых и средних диаметров.

При подключении питания к обмоткам

9, 10, 13, 14 и 17-20 соответственно постоянным и переменным током создаются силы

Еэ, F4, действующие вдоль оси центров, нагружающие шпиндель в направлении от патрона, что может быть использовано для испытания шпиндельных узлов при разгруженном упорном подшипнике.

Известное по прототипу устройство не позволяет воспроизводить условия нагружения при определении характеристик силовой сопротивляемости шпинделя при сочетании возможных, реально действующих нагрузок, приводящих к смещениям шпинделя вдоль оси центров, а также в направлении, перпендикулярном оси центров, на оператора и от него, изменять жесткость опор эа счет изменения их температуры нагрева.

Использование изобретения позволяет снизить время и затраты на проведение испытаний за счет снижения трудоемкости, обусловленной использованием предлагаемого технического решения в реализации методики по определению силовой сопротивляемости формообразующих узлов металлоре>кущих станков при имитации технологических процессов обработки без переналадки устройства; получить новый результат путем решения неизвестной задачи получения характеристики жесткости во времени за ме>кналадочный период с учетом изменения жесткости опор за счет изменения их нагрева и его перераспределения; расширить функциональные возможности за счет повышения степени приближения к реальным условиям обработки; получить бесконтактным способом фиксированной по ориентации и точке приложения нагрузки с возможностью изменения вектора нагрузки при вращающемся шпинделе; варьировать степенями свободы фланца шпинделя, Таким образом, появляются новые свойства: снижение трудоемкости, повышение степени приближения к реальным условиям обработки; расширение функциональных воэможностей: возможность изменения вектора нагрузки на шпинделе бесконтактным способом; изменившиеся свойства электромагнитов в данном устройстве позволяют изменять степени свободы применительно к реальному процессу обработки, что может означать различные виды патронной обработки или обработки в центрах, т.е, плюс, минус степень свободы.

1796347

Формула изобретения

Составитель А. Байдаков

Техред M.Ìopãåíòàë Корректор Л Ливринц

Г-Редактор Г, Бельская

Заказ 616 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент". г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для испытания станка, содержащее установленный на суппорте станка сердечник с обмотками постоянного и . переменного тока и якорь, закрепленный на шпиндельном узле станка, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, устройство снабжено установленными на станине станка дополнительными сердечниками с обмотка5 ми, а якорь выполнен в виде диска, причем полюса сердечников установлены с зазором относительно торцов диска.

Устройство для испытания станка Устройство для испытания станка Устройство для испытания станка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к станкостроению , в частности к устройствам для настройки по длине калибров, установленных в горизонтальном силовом столе и определяющих их положение в конце рабочего хода на фрезерных станках t наклонной фрезерной бабкой

Изобретение относится к станкостроению и используется при диагностике режущей части инструмента

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