Способ винтового чернового фрезерования фасонных поверхностей

Способ включает использование инструмента с тороидальной производящей поверхностью, которому сообщают три одновременных движения подачи, два из которых, поступательные, осуществляют нормально и параллельно к базисной плоскости и согласуют с возвратно-вращательным движением подачи в базисной плоскости для периодического касания инструментом обрабатываемой поверхности одновременно в двух точках на противоположенных сторонах профиля. В моменты касания возвратно-вращательное движение реверсируют. Для повышения производительности возвратно-вращательное движение подачи, главное движение фрезы и движение подачи, нормальное к базисной плоскости, устанавливают в соответствии с приведенными соотношениями. 3 ил.

 

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для черновой обработки сложнопрофильных фасонных поверхностей.

Наиболее близким аналогом является способ обработки фасонных вогнутых поверхностей с изменяющимся профилем [1], который осуществляют инструментом в виде тела вращения с тороидальной производящей поверхностью, которому сообщают два одновременных поступательных нелинейно-согласованных движения формообразования и возвратно-вращательное движение подачи. Поступательное движение подачи осуществляют перпендикулярно и параллельно базисной плоскости заготовки и нелинейно согласуют с возвратно-вращательным движением подачи, выполненным в базисной плоскости, для периодического касания инструментом обрабатываемой поверхности одновременно в двух точках, расположенных на противоположенных сторонах профиля, причем в моменты касания противоположенных сторон профиля возвратно-вращательное движение подачи реверсируют. Однако этот способ не может быть использован для черновой обработки фасонных поверхностей, поскольку не установлены соотношения между поступательным движением подачи SY, возвратно-вращательным движением подачи ωY и главным движением инструмента ωV, которые определяют максимальную производительность процесса, требуемую для черновой обработки.

Способ винтового чернового фрезерования фасонных поверхностей, включающий использование инструмента с тороидальной производящей поверхностью, которому сообщают три одновременных движения подачи, два из которых, поступательные, осуществляют нормально и параллельно к базисной плоскости и согласуют с возвратно-вращательным движением подачи в базисной плоскости для периодического касания инструментом обрабатываемой поверхности одновременно в двух точках на противоположенных сторонах профиля, причем в моменты касания возвратно-вращательное движение реверсируют. Для повышения производительности при черновой обработке возвратно-вращательное движение подачи ωY(nY), главное движение фрезы ωV(nV) и движение подачи SY, нормальное к базисной плоскости, устанавливают со следующими соотношениями:

SY=S·Z·2π·ωV=4π·t·ωY,

где:

Z - число зубьев дисковой радиусной фрезы;

SЗ - максимальное значение подачи на зуб при черновой обработке, мм/зуб;

RX - максимальное расстояние от оси OY, мм;

S - подача на зуб стола станка вдоль оси OY, мм/зуб;

SY - подача стола станка вдоль оси OY, мм/мин;

t - максимальная возможная глубина резания для фасонной фрезы, полукруглого профиля t=(0,8...0,9)r, мм;

r - радиус тороидального участка профиля инструмента, мм;

nY - число оборотов стола станка вдоль оси OY, об/мин;

nV - число оборотов шпинделя, об/мин;

ωV=2π·nV, рад/мин;

ωY=2πωnY, рад/мин.

Предлагаемый способ позволяет вести высокопроизводительную черновую обработку за счет определенного соотношения между величинами формообразующих движений.

На фиг.1 изображена схема черновой обработки линзообразного участка поверхности, на фиг.2 - схема обработки участка профиля у дна канавки, на фиг.3 - профиль единичного срезаемого слоя.

Обработку производят на четырех координатных станках с ЧПУ, фрезерных или шлифованных, с непрерывно осуществленным вращательным движением стола с заготовкой, имеющей заданный профиль 1 (фиг.1) Инструменту сообщают главное движение ωv, подводят до касания с заготовкой в точке, равноудаленной от противоположенных сторон профиля, после этого инструменту задают два движения подачи SY вдоль оси OY и ωY вокруг оси OY. В результате вырабатывается припуск линзообразной формы до касания инструментом противоположенных сторон профиля в точках М и М'. Далее инструменту сообщают дополнительное движение подачи Sz, (фиг.2), причем его согласуют с двумя движениями Sy и ωY таким образом, чтобы инструмент периодически касался одновременно двух противоположенных сторон профиля (в точках M1 и M'1), а в моменты касания возвратно-вращательное движение подачи ωY реверсируют. Таким образом, инструмент, совершая возвратно-вращательное движение подачи вокруг оси OY от одной до другой стороны профиля и постоянно опускаясь к дну канавки по оси OY до точки В, имеющий радиус профиля rп, полностью обрабатывает профиль в данном сечении. Для обеспечения построчной подачи в конце прохода инструменту сообщают два дискретных перемещения вдоль осей OZ и OX - δz1 и δх1 (фиг.1). Предложенный метод расширяет технологические возможности применения универсального инструмента с тороидальной производящей поверхностью, а также повышает производительность процесса за счет того, что позволяет обработку полного припуска осуществлять за половину оборота фрезы вокруг оси OY, т.к. обработка ведется одновременно двумя сторонами инструмента с одной стороны методом попутного, а с другой - встречного фрезерования.

Так как за один оборот инструмента вокруг оси OZ его режущая кромка перемещается на угол ϕZ, равный 2π радиан, за это же время τ вокруг оси OY инструмент поворачивается на угол ϕY, выраженный в радианах:

поскольку

то

следовательно,

За половину оборота инструмента вокруг оси OY обрабатывается линзообразный участок по всему периметру (фиг.3), таким образом, максимальная глубина резания t при черновой обработке будет обеспечиваться за 0,5 оборота инструмента вокруг оси OY. При этом количество резов фрезы K в направлении оси OY:

где SY3 - подача на зуб в направлении оси OY. За то же время K равно количеству резов половины периметра линзообразного участка таким образом:

отсюда:

таким образом,

после подстановки получим:

SY=S·Z·2π·ωV=4π·t·ωY,

где Sy минутная подача (мм/мин) в направлении оси OY.

Такое же соотношение между скоростями подачи и главным движением должно обеспечиваться и на участках, обрабатываемых с возвратно-вращательным движением с той лишь разницей, что угол, определяющий точки реверсирования зависит от подачи SY и SZ [1].

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент №2208502. Способ обработки фасонных вогнутых поверхностей с изменяющимся профилем. / Амбросимов С.К., Стежкин М.Г.; Липецк. техн. ун. т. Опубл. 20.07.2003. Бюл. №20.

Способ винтового чернового фрезерования фасонных поверхностей, включающий использование инструмента с тороидальной производящей поверхностью, которому сообщают три одновременных движения подачи, два из которых, поступательные, осуществляют нормально и параллельно к базисной плоскости и согласуют с возвратно-вращательным движением подачи в базисной плоскости для периодического касания инструментом обрабатываемой поверхности одновременно в двух точках на противоположенных сторонах профиля, причем в моменты касания возвратно-вращательное движение реверсируют, отличающийся тем, что возвратно-вращательное движение подачи ωY(nY), главное движение фрезы ωV(nV) и движение подачи SY,нормальное к базисной плоскости, устанавливают в соответствии со следующими соотношениями:

SY=S·Z·2π·ωV=4π·t·ωY,

где Z - число зубьев дисковой радиусной фрезы;

Sз - максимальное значение подачи на зуб при черновой обработке, мм/зуб;

RX - максимальное расстояние от оси OY, мм;

SY3 - подача на зуб стола станка вдоль оси OY, мм/зуб;

SY - подача стола станка вдоль оси OY, мм/мин;

t - максимальная возможная глубина резания для фасонной фрезы полукруглого профиля t=(0,8...0,9)r, мм;

r - радиус тороидального участка профиля инструмента, мм;

nY - число оборотов стола станка вокруг оси OY, об/мин;

nV - число оборотов шпинделя, об/мин;

ωV=2πnV, рад/мин;

ωY=2πnY, рад/мин.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области машиностроения, к изготовлению рабочих винтов винтовых компрессоров и насосов. .

Изобретение относится к области механической обработки, обработке сотовых наполнителей на пятикоординатных станках с ЧПУ. .

Изобретение относится к области машиностроения, изготовлению винтовых насосов. .

Изобретение относится к области машиностроения, изготовлению штампов и пресс-форм. .

Изобретение относится к области обработки металлов резанием. .

Изобретение относится к механической обработке материалов, изготовлению деталей на станках с ЧПУ. .

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке канавок на сферических поверхностях, широко используемых при передаче сложных движений с использованием шарниров, а также в шаровых соединениях для смазки сопряженных сферических поверхностей.

Изобретение относится к машиностроению и может быть применено при производстве роторно-поршневых двигателей, гидромоторов, компрессоров и кулачков. .

Изобретение относится к способам механической обработки и может быть использовано при обработке заготовок с плоскими или криволинейными поверхностями. .

Изобретение относится к технологии машиностроения, а именно к обработке деталей, имеющих криволинейные участки поверхности, расположенные в труднодоступных, полузакрытых местах (детали с каналами, пазами и т.д.) и требующие для их обработки применения многокоординатных фрезерных станков или обрабатывающих центров (четыре, пять или шесть и более одновременно управляемых осей), например пера лопаток моноколес газотурбинных двигателей и установок, пресс-форм и т.д

Группа изобретений относится к машиностроению и может быть использована при изготовлении металлических патрубков для трубопроводов. Способ изготовления патрубка включает выполнение предварительного отверстия в заготовке путем черновой резки заготовки с двух направлений вращающимся режущим инструментом, причем указанное отверстие имеет неполный съем припуска на поверхности отверстия со стороны, соответствующей внутренней стороне гиба углового патрубка как готового изделия. Осуществляют чистовую обработку по диаметру внутренней поверхности предварительного отверстия с одной торцевой стороны посредством дисковой фрезы с дугообразной режущей кромкой и наружным диаметром меньше диаметра обработанного начисто отверстия, и чистовую обработку по диаметру внутренней поверхности указанного отверстия с другой торцевой стороны путем введения в него дисковой фрезы с другой торцевой стороны и ее кругового перемещения вдоль поверхности отверстия, подлежащей чистовой обработке, в процессе вращения дисковой фрезы. Приведены варианты конструктивного выполнения угловых патрубков, полученных указанным способом. Обеспечивается изготовление патрубка, плавно изогнутого вдоль оси и не имеющего ненужной толщины. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 13 ил.
Наверх