Способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы

Способ включает центрирование заготовки З (1) с окончательно расточенным осевым каналом (2) относительно оси станка установкой в четырехкулачковом патроне (3) и поджимом задним центром (4) и выполнение опорных шеек (5) с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки. На опорные шейки ОШ (5) устанавливают роликовые люнеты РЛ (6) и последовательно обтачивают участки между РЛ (6). В осевой канал (2) З (1) по торцам (8) и (9) устанавливают центровые вставки (10) и (11). Рядом с патроном (3) устанавливают кольцевой люнет КЛ (12), вблизи которого обтачивают в пределах припуска на обработку равностенную контрольную канавку (13) с выверкой равностенности патроном (3) станка. От контрольной канавки (13) предварительно обтачивают заготовку в направлении к задней бабке. Затем производят обтачивание наружной поверхности в окончательный размер в два этапа черновым и чистовым точением от задней бабки (13) к передней (14), перемещая при этом перед зоной обработки КЛ (12) и убирая РЛ (6) с ОШ (5) по мере приближения КЛ (12). Достигается возможность обтачивания как с гладкой наружной поверхностью, так и наружной поверхности с ребрами, тонкостенной длинномерной детали, особенно большого диаметра, повышение точности и упрощение процесса за счет обтачивания заготовки с одной установки и снижения нагрузки на обработанную тонкостенную часть заготовки. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано для обтачивания на токарном станке наружной поверхности прецизионной длинномерной тонкостенной трубы большого диаметра.

За рубежом известен способ одновременной внутренней и наружной обработки длинномерных труб большого диаметра на уникальных специальных токарных станках с удлиненной станиной для расположения борштанги с расточной головкой. Трубу выверяют и закрепляют в планшайбе шпиндельной бабки и в зажимном устройстве задней бабки, протачивают шейки под опорные элементы люнетов, устанавливают охватывающие люнеты, и с этой установки обрабатывают одновременно изнутри и снаружи заготовки для труб с наружным диаметром до 1820 мм, внутренним диаметром до 1500 мм и длиной до 13000 мм (см. «Справочник по технологии резания материалов» под ред. проф. Г. Шпура и проф. Т. Штеферле, перевод с немецкого, книга 1, М., Машиностроение, 1985 г., стр. 138 и стр. 350, 351).

Однако такие станки чрезвычайно дороги и малодоступны, т.к. в России не производятся, а наружная обработка тонкостенных длинномерных труб, особенно с многочисленными чередующимися ребрами на стенке, на них невозможна, т.к. для исключения поперечных колебаний (вибраций) тонкостенной части трубы от применения односторонне действующих сил резания при однорезцовой обработке - наружная обработка производится многорезцовой охватывающей головкой, что увеличивает нагрузку от усилий резания на тонкую стенку. Кроме того, охватывающая головка, настроенная на определенный диаметр, не сможет точить чередующиеся ребра.

Известен способ обработки наружной поверхности длинномерной детали (авторское свидетельство SU 1750848, МПК В23В 1/00 (2000.01), опубл. 1992 г.), включающий установку детали соосно оси патрона и задней бабки станка, а также центрирование летали по поверхности установкой люнетов в нескольких поперечных сечениях на предварительно выполненные равностенные опорные пояски и последующую механическую обработку. Деталь центрируют в трех сечениях, положение двух из которых определяют размерами детали, а третье выбирают в зависимости от исходной непрямолинейности.

Недостатком такого способа является недостаточная точность и сложность, что объясняется необходимостью обработки детали с нескольких установок для предварительного выполнения опорных поясков и последующей механической обработки. Кроме того такой способ не позволяет обрабатывать наружную поверхность длинномерной тонкостенной детали, особенно большого диаметра, что объясняется необходимостью установки опорных люнетов на обработанные тонкостенные участки детали.

Наиболее близким к заявляемому и принятым в качестве прототипа является способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы (патент RU 2055701, МПК6 В23В 1/00, опубл. 1996 г.), включающий центрирование заготовки с окончательно расточенным осевым каналом относительно оси станка установкой в четырехкулачковом патроне и поджимом задним центром, выполнение опорных шеек с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки, расстояние между которыми определяют в зависимости от исходной непрямолинейности заготовки, а между опорными шейками - аналогичное выполнение контрольных канавок, установку роликовых люнетов на опорные шейки и последовательное обтачивание участков между роликовыми люнетами с использованием вблизи зоны обработки кольцевого люнета для смещения оси вращения заготовки до исчезновения биения контрольной канавки при окончательном обтачивании, вращение заготовки и поступательное перемещение инструмента.

Такой способ позволяет несколько повысить точность обработки за счет снижения разнотолщинности.

Однако недостатками такого способа являются высокая трудоемкость, недостаточная точность и сложность, что объясняется необходимостью обработки заготовки с нескольких установок для предварительного выполнения опорных поясков и последующей механической обработки. Кроме того, такой способ не позволяет обтачивать наружную поверхность тонкостенной длинномерной детали, особенно большого диаметра, что объясняется необходимостью установки опорных люнетов на обработанные тонкостенные участки заготовки при обтачивании опорных поясков.

Технической проблемой, решаемой заявляемым изобретением, является обеспечение возможности обтачивания на универсальном токарном станке наружной поверхности длинномерной тонкостенной детали, особенно большого диаметра, повышение точности и упрощение процесса за счет обтачивания детали с одной установки и снижения нагрузки на обработанную тонкостенную часть заготовки.

Поставленная техническая проблема решается усовершенствованием способа обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы, включающего центрирование заготовки с окончательно расточенным осевым каналом относительно оси станка установкой в четырех кулачковом патроне и поджимом задним центром, выполнение опорных шеек в пределах припуска на обработку с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки, расстояние между которыми определяют в зависимости от исходной непрямолинейности наружной поверхности и веса заготовки, установку роликовых люнетов на опорные шейки и последовательное обтачивание участков между роликовыми люнетами при вращении заготовки и поступательном перемещении инструмента.

Это усовершенствование состоит в том, что в осевой канал заготовки по торцам устанавливают центровые вставки, рядом с патроном устанавливают кольцевой люнет и вблизи кольцевого люнета обтачивают в пределах припуска на обработку равностенную контрольную канавку с выверкой равностенности патроном станка, от которой предварительно, в направлении от передней бабки к задней обтачивают первый участок, устраняя дисбаланс на его длине, к концу первого участка перемещают и устанавливают кольцевой люнет, вблизи которого обтачивают равностенную опорную шейку и обтачивают следующий участок, устраняя дисбаланс на его длине, на опорной шейке устанавливают первый роликовый люнет с выверкой соосности оси заготовки и оси станка с помощью кольцевого люнета, после чего аналогично в конце следующего участка обтачивают равностенную опорную шейку под следующий роликовый люнет и обтачивают следующий участок, устраняя дисбаланс на его длине. После снятия дисбаланса на последнем участке, точения опорной шейки и установки последнего роликового люнета отводят задний центр, вынимают вставку и окончательно обрабатывают торец заготовки, в осевое отверстие со стороны обработанного торца устанавливают центровую вставку, поджимают задним центром и производят окончательное обтачивание наружной поверхности в два этапа черновым и чистовым точением от задней бабки к передней, перемещая при этом перед зоной обработки кольцевой люнет и убирая роликовые люнеты с опорных шеек по мере приближения кольцевого люнета, при этом обтачивание ведут на участках с контролем параметров после прохождения каждого участка и выверкой заготовки кольцевым люнетом по результатам контроля.

Такое выполнение переходов способа позволяет произвести с одной установки при обработке в направлении от передней бабки к задней устранение дисбаланса на участках заготовки и обтачивание равностенных шеек под роликовые люнеты, при обработке в направлении от задней бабки к передней - черновую и чистовую обработку участков сцентрированной заготовки. При этом кольцевой люнет постоянно находится перед обрабатываемым участком, разгружая обточенные тонкостенные участки заготовки от усилий резания и веса необработанной части заготовки.

При обработке гладкой наружной поверхности длину участков при окончательном обтачивании определяют из соотношения:

где:

- длина каждого окончательно обрабатываемого участка;

L - общая длина заготовки;

k - допуск на разнотолщинность стенки;

Е - наибольшая допустимая непрямолинейность поверхности канала на общей длине заготовки.

Окончательная обработка гладкой наружной поверхности на участках, длина которых определена вышеприведенным соотношением, обеспечивает получение детали с заданным чертежом допуском на разнотолщинность стенки.

При обтачивании заготовки с деформированным от внутренних напряжений каналом (например, с эллипсностью, нецилиндричностью) со стороны конца заготовки, установленного в четырехкулачковом патроне, в осевом канале размещают цилиндрическую разжимную оправку, которую перемещают по каналу в зону обрабатываемого участка, что обеспечивает получение трубы с заданным допуском разнотолщинности стенки за счет расположения стенки трубы при обтачивании между резцом и наружной поверхностью оправки.

Изобретение поясняется чертежами, на которых на фиг. 1 изображена схема установки заготовки при обтачивании, на фиг. 2 - схема при обтачивании с цилиндрической разжимной оправкой.

На направляющую станка рядом с патроном 3 устанавливают 8-ми кулачковый укороченный кольцевой люнет 12. Заготовку 1 с окончательно расточенным осевым каналом 2 снабжают по торцам 8 и 9 центровыми вставками 10 и 11, заводят через кольцевой люнет, центрируют относительно оси О-О станка установкой в четырех кулачковом патроне 3 и поджимом задним центром 4. Выполняют предварительную проточку (снятие дисбаланса) и опорные шейки 5 с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки, расстояние А между которыми определяют в зависимости от исходной непрямолинейности наружной поверхности и веса заготовки. На опорные шейки 5 устанавливают специальные (укороченные по длине) роликовые люнеты 6. Для этого вблизи кольцевого люнета 12 обтачивают резцом 7 в пределах припуска на обработку равностенную контрольную канавку 13 с выверкой равностенности патроном 3 станка. От контрольной канавки 13 в направлении к задней бабке предварительно обтачивают первый участок, устраняя дисбаланс на его длине, к концу первого участка перемещают и устанавливают кольцевой люнет 12, вблизи которого с его помощью обтачивают равностенную опорную шейку 5 диаметром в пределах припуска на обработку, далее аналогично обтачивают следующий участок, устраняя дисбаланс на его длине, на каждой опорной шейке 5 устанавливают специальный (укороченный по длине, позволяющий его установку и снятие без снятия заготовки) роликовый люнет 6 с контролем соосности оси заготовки и оси станка с помощью кольцевого люнета 12, после чего в конце следующего участка обтачивают следующую равностенную опорную шейку 5 под следующий роликовый люнет 6 и снимают дисбаланс на следующем участке. После обтачивания предпоследнего участка кольцевой люнет 12 оставляют на месте. На последнем участке снимают дисбаланс и точат опорную шейку 5, на которую устанавливают роликовый люнет 6. Отводят задний центр 4, вынимают вставку 11 и окончательно обрабатывают торец 9 заготовки 1, в осевой канал 2 со стороны обработанного торца 9 устанавливают центровую вставку 11, поджимают задним центром 4 и производят обтачивание наружной поверхности в окончательный размер в два этапа черновым и чистовым точением от задней бабки 4 к передней 14, перемещая при этом перед зоной обработки кольцевой люнет 12 и убирая роликовые люнеты 6 с опорных шеек 5 по мере приближения кольцевого люнета 12. При этом черновое обтачивание выполняют на высоких режимах, а чистовое на более низких. В процессе чистового обтачивания на каждом обрабатываемом участке (длина которых определена опытным путем в зависимости от допуска разнотолщинности стенки и допуска непрямолинейности канала) осуществляют контроль толщины стенки в соответствии с параметрами, заданными чертежом, и при необходимости осуществляют выверку заготовки 1 кольцевым люнетом 12 по результатам контроля.

При обработке труб с ребрами на наружной поверхности контроль толщины стенки осуществляют на каждом участке между ребрами. При обработке последнего участка кольцевой люнет 12 сдвигают к патрону 3 станка, при этом равностенность обеспечивают патроном 3 станка. После этого обработанную трубу отрезают от концевого припуска и снимают со станка.

При обработке гладкостенной наружной поверхности длину участков при окончательном обтачивании определяют из соотношения: где:

- длина каждого окончательно обрабатываемого участка;

L - общая длина заготовки;

k - допуск на разнотолщинность стенки;

Е - наибольшая допустимая непрямолинейность коверхности канала на общей длине заготовки.

При обтачивании заготовки 1 (фиг. 2) с деформированным от внутренних напряжений каналом (например, эллипсностью, нецилиндричностью) со стороны конца заготовки 1, установленного в четырехкулачковом патроне 3, в осевом канале 2 размещают цилиндрическую разжимную оправку 15, которую в процессе обтачивания перемещают по каналу 2 в зону обрабатываемого участка, что позволяет устранить деформацию заготовки на обрабатываемом участке для получения равностенной трубы.

Предложенным способом можно обтачивать как заготовки с гладкой цилиндрической наружной поверхностью, так и с ребрами на наружной поверхности.

Обработку производили на токарно-винторезном универсальном станке модели 1658. При обтачивании использовали укороченные в осевом направлении люнеты, роликовые длиной 150 мм, а кольцевой - 330 мм.

Предложенным способом производили обтачивание наружной поверхности для получения тонкостенной длинномерной трубы с ребрами из заготовки - трубы ∅500×30 мм из сплава АМг6.М, полученной способом прессования по ОСТ1-92048-76 длиной 7500 мм, с расточенным каналом ∅455(+0,4)мм и непрямолинейностью 0,2 мм на 1000 мм. На наружной поверхности были выполнены 69 ребер шириной 9,2(±0,2)мм и высотой 15,2(±0,3)мм, между которыми расположены 70 тонкостенных выточек шириной 91,5(±0,5)мм с толщиной стенки 3,2(±0,2)мм, с шероховатостью Ra 3,2, с шагом ребер 100,7 мм. Обтачивали равностенную контрольную канавку ∅495(-1) мм, снимали дисбаланс до ∅498,5(-2) мм и на конце каждого участка длиной 1500 мм обтачивали равностенную опорную шейку ∅ 495 мм (в пределах припуска). В результате обтачивания партии заготовок из 3 шт. получили трубы длиной 7054(+2) мм, соответствующие требованиям чертежа.

Предложенным способом производили обтачивание гладкой наружной поверхности для получения тонкостенной длинномерной трубы из заготовки - трубы ∅440×30 мм из сплава АМг6.М, полученной способом прессования по ОСТ1-92048-76 длиной 7500 мм с расточенным каналом ∅400(+0,36) мм и непрямолинейностью 0,2 мм на 1000 мм. Обтачивали равностенную контрольную канавку ∅432(-1) мм, снимали дисбаланс до ∅438,5(-2) мм и на конце каждого участка длиной 1500 мм обтачивали равностенную опорную шейку ∅ 432 мм (в пределах припуска). По вышеприведенному соотношению определили длину участков при окончательной обработке наружной поверхности, исходя из того, что L=7200 мм; k=0,4 мм; В результате обтачивания партии заготовок из 6 шт. получили трубы с толщиной стенки 3,2(±0,2) мм, с шероховатостью Ra 3,2., и длиной 7147(+2) мм соответствующие требованиям чертежа.

Предложенным способом производили обтачивание наружной поверхности для получения тонкостенной длинномерной трубы заготовки - трубы 0500×30 мм из сплава АМг6.М, полученной способом прессования по ОСТ1-92048-76 длиной 7054(+2) мм с расточенным каналом 0 455(+0,4)мм и непрямолинейностью 0,2 мм на 1000 мм, с деформацией канала - эллипсностью от 0,5 до 1,4 мм. Со стороны конца заготовки 1, установленного в четырехкулачковом патроне 3, в осевом канале 2 размещали цилиндрическую разжимную оправку 15, которую в процессе обтачивания перемещали по каналу 2 в зону обрабатываемого участка. Обтачивали равностенную контрольную канавку ∅495(-1)мм, снимали дисбаланс до ∅498,5(-2)мм и на конце каждого участка длиной 1500 мм обтачивали равностенную опорную шейку ∅ 495 мм (в пределах припуска). В результате обтачивания партии из 3 шт. получили трубы с толщиной стенки 3,2(±0,2)мм, с шероховатостью Ra 3,2., соответствующие требованиям чертежа.

Таким образом, использование заявляемого способа обеспечивает возможность обтачивания как гладкой наружной поверхностью, так и наружной поверхности с ребрами, тонкостенной длинномерной детали, особенно большого диаметра, повышение точности и упрощение процесса за счет обтачивания заготовки с одной установки и снижения нагрузки на обработанную тонкостенную часть заготовки.

1. Способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы, включающий центрирование заготовки с окончательно расточенным осевым каналом относительно оси станка c установкой в четырехкулачковом патроне и поджимом задним центром, выполнение опорных шеек в пределах припуска на обработку с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки, расстояние между которыми определяют в зависимости от исходной непрямолинейности наружной поверхности и веса заготовки, установку роликовых люнетов на опорные шейки и последовательное обтачивание участков между роликовыми люнетами при вращении заготовки и поступательном перемещении инструмента, отличающийся тем, что в осевой канал заготовки по торцам устанавливают центровые вставки, рядом с патроном устанавливают кольцевой люнет и вблизи кольцевого люнета обтачивают в пределах припуска на обработку равностенную контрольную канавку с выверкой равностенности патроном станка, от которой предварительно, в направлении от передней бабки к задней обтачивают первый участок, устраняя дисбаланс на его длине, к концу первого участка перемещают и устанавливают кольцевой люнет, вблизи которого обтачивают равностенную опорную шейку и обтачивают следующий участок c устранием дисбаланса на его длине, на опорной шейке устанавливают роликовый люнет с выверкой соосности оси заготовки и оси станка с помощью кольцевого люнета, после чего в конце каждого следующего участка обтачивают равностенную опорную шейку под следующий роликовый люнет, отводят задний центр, вынимают вставку и окончательно обрабатывают торец заготовки, в осевое отверстие со стороны обработанного торца устанавливают центровую вставку, поджимают задним центром и производят окончательное обтачивание наружной поверхности в два этапа черновым и чистовым точением от задней бабки к передней, при этом перемещают перед зоной обработки кольцевой люнет и убирают роликовые люнеты с опорных шеек по мере приближения кольцевого люнета, при этом обтачивание ведут на участках с контролем параметров после прохождения каждого участка и выверкой заготовки кольцевым люнетом по результатам контроля.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при обработке гладкой наружной поверхности длину участков при окончательном обтачивании определяют из соотношения

где - длина каждого окончательно обрабатываемого участка;

L - общая длина заготовки;

k - допуск на разнотолщинность стенки;

Е - наибольшая допустимая непрямолинейность поверхности канала на общей длине заготовки.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что со стороны конца заготовки, установленного в четырехкулачковом патроне, в осевом канале размещают цилиндрическую разжимную оправку, которую перемещают по каналу в зону обрабатываемого участка.



 

Похожие патенты:

Режущий инструмент (10) имеет поверхность (12) входа, переднюю поверхность (14), заднюю поверхность (16), связанную с передней поверхностью (14), переднюю боковую поверхность (18), простирающуюся между поверхностью (12) входа и передней поверхностью (14), и заднюю боковую поверхность (20), простирающуюся между поверхностью (12) входа и задней поверхностью (16).

Способ включает обеспечение контакта с заготовкой в точке передней поверхности сменной режущей многогранной пластины, смещенной от вершины. При этом используют сменную режущую многогранную пластину с циклоидальным профилем передней поверхности, образованным качением окружности с радиусом, равным глубине резания, от вершины по проходящей горизонтально производящей прямой.

Изобретение раскрывает систему изготовления для изготовления конструктивных элементов конструкции самолета, включающую в себя сверлильный блок (2) для создания отверстий (3) в пакете (4) материалов по меньшей мере из двух слоев (4a, 4b) материала для введения крепежных элементов, в частности заклепочных элементов, и измерительный блок (5) для определения по меньшей мере одного параметра геометрии для произведенного ранее отверстия (3), при этом измерительный блок (5) имеет электронную измерительную систему (6) с оптическим сенсорным элементом (7), оптическую измерительную систему (8) и измерительную пику (9), причем для определения расстояния (10) между измерительной пикой (9) и точкой (11) измерения на соответствующей внутренней поверхности (12) отверстия измерительный блок (5) производит оптический измерительный луч (13), который выходит через оптическую измерительную систему (8) из измерительной пики (9) и попадает в точку (11) измерения на соответствующей внутренней поверхности (12) отверстия, и причем в измерительном цикле предусмотрено измерительное движение между измерительной пикой (9) и пакетом (4) материалов и измерительный блок (5) во время измерительного движения циклично с частотой сканирования определяет значения расстояния для различных точек (11) измерения и из значений расстояния определяет по меньшей мере один параметр геометрии для соответствующего отверстия (3), где указанное измерительное движение (19) представляет собой по существу спиралеобразное движение, так что точки измерения находятся на по существу спиралеобразной кривой измерения.

Способ включает подачу в зону резания ионизированного в поле коронного разряда газового потока с температурой 40–80°С, подачу на поверхность обрабатываемой детали потока распыленной жидкости, причем пятно контакта потока распыленной жидкости с поверхностью обрабатываемой детали расположено за пределами пятна контакта ионизированного газового потока.

Способ включает линейное перемещение лазера с постоянной мощностью, а также длиной волны под углом наклона к обрабатываемой поверхности заготовки в пределах от 75 до 80° в виде сфокусированного светового пятна.

Способ включает предварительный локальный электроконтактный нагрев заготовки по винтовой траектории внешним источником тепла с регулируемой температурой до достижения в срезаемом слое температуры фазового перехода с последующим охлаждением и срезанием припуска.

Способ включает придание заготовке вращательного движения с частотой вращения Гц, смещенной от частоты собственных колебаний Гц технологической системы станка. Предварительно измеряют волнистость поверхности заготовки в её поперечном сечении, частоту вынужденных колебаний выбирают как взаимно простое число с частотой собственных колебаний, а частоту вращения заготовки определяют по приведенной формуле в зависимости от номинального диаметра заготовки и шага волн на её поверхности.

Устройство содержит датчик, подключенный ко входу формирователя импульсов электрического тока, выходы которого предназначены для соединения через подвижный токоподвод, установленный на шпинделе передней бабки, с заготовкой в патроне, и - через токоподвод для соединения с резцом.

Изобретение относится к области обработки материалов резанием и может быть использовано для сверления полимерных композиционных материалов. Способ включает обработку заготовки, которую фиксируют неподвижно, а сверлу сообщают вращение и осевое перемещение.

Способ включает использование установленного в шпиндельной бабке устройства с механизмом зажима обрабатываемой детали, включающим зажимную цангу и упор с направляющей втулкой, продольного суппорта с поворотной многопозиционной револьверной головкой с центральным отверстием и гнездами для установки державки с заталкивателем деталей, включающим корпус, внутри которого с возможностью вращения установлена оправка с цангой и размещенным внутри ловителем, спрофилированным по форме детали.

Способ образования поверхности (53) на металлической заготовке (50) включает первый этап обработки, на котором обеспечивают пластину (1) для точения, содержащую первую режущую кромку (11), вторую режущую кромку (12) и выпуклую режущую кромку (10) при вершине, соединяющую первую (11) и вторую (12) режущие кромки. Затем выбирают угол при вершине, образованный между первой (11) и второй (12) режущими кромками, меньшим или равным 85°. Способ включает дополнительные этапы, на которых адаптируют вторую режущую кромку (12) так, что она образует вспомогательный угол в плане, составляющий более 90° в направлении (99) подачи. Позиционируют все части пластины (1) для точения впереди режущей кромки (10) при вершине в направлении (99) подачи, вращают металлическую заготовку (50) вокруг оси (A3) вращения в первом направлении и перемещают пластину (1) для точения в направлении, параллельном или под углом менее 45° относительно оси (A3) вращения так, что первая режущая кромка (11) является рабочей и находится впереди режущей кромки (10) при вершине в направлении (99) подачи, и так, что поверхность (53) по меньшей мере частично образуется режущей кромкой (10) при вершине. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 22 ил.
Наверх