Способ точения открытой границы цилиндрической или конической поверхностей заготовки с её торцевой поверхностью и инструмент для осуществления способа

Способ относится к завершающей стадии обработки – формообразованию границы между цилиндрическими или коническими поверхностями заготовки и её торцевой поверхностью. Способ включает черновую, получистовую и чистовую обработки, которые выполняют одновременно одним инструментом и при одной подаче инструмента, которую выбирают из диапазона 0,3–0,8 мм/об, с глубиной резания черновой обработки в 2–3 раза больше подачи, получистовой обработки - в 2–3 раза меньше подачи, а чистовую обработку ведут с глубиной резания не меньше остаточной высоты неровностей на обработанной поверхности после получистовой обработки. Инструмент содержит три резца, соответственно для черновой, получистовой и чистовой обработок, выполненные в общем теле инструмента, с передним углом, углом наклона главного режущего лезвия, равными нулю, и главным углом в плане – 90° у всех трех резцов, вспомогательным углом в плане 3–5° резцов черновой и получистовой обработки, а у резца чистовой обработки - ноль градусов, с расположением вершин резцов получистовой и чистовой обработки на одном расстоянии от оси заготовки, а вершины резца черновой обработки - на 0,1–0,2 мм дальше от оси заготовки по отношению к вершинам резцов получистовой и чистовой обработок. Достигается исключение дефектов обработки границы в виде фаски – скола. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

 

Способ точения открытой границы цилиндрической или конической поверхностей заготовки с её торцевой и инструмент для осуществления способа.

Способ точения открытой границы цилиндрической или конической поверхностей заготовки с её торцевой относится к области токарной обработки любых поверхностей стандартным лезвийным инструментом, а именно, к завершающей стадии их обработки – формообразованию границы между этими поверхностями заготовки.

Аналогами способа точения выбраны способы токарной обработки лезвийным инструментом цилиндрических, конических и торцевых поверхностей, содержащие черновую обработку для съёма наибольшего слоя материала с поверхности заготовки, получистовую обработку с меньшей глубиной резания и чистовую обработку для обеспечения заданной точности размеров и качества поверхности. (см. А.М. Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др. Технология конструкционных материалов. М.: Машиностроение. 1985. и А.Н. Ковшов. Технология машиностроения. М.: Машиностроение. 1987.)

Достоинством аналогов является возможность обработки границы между цилиндрической или конической и торцевой поверхностью закрытого типа, когда диаметр торцевой поверхности больше диаметра цилиндрической или конической поверхности на этой границе. (см. Рис. 6.23г. А.М. Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др. Технология конструкционных материалов. М.: Машиностроение. 1985.)

Границы же открытого типа между цилиндрической или конической поверхностями и торцевой поверхностью заготовки (см. Рис 24б, в, г. А.М. Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др. Технология конструкционных материалов. М.: Машиностроение. 1985.) и их особенности обработки вообще не рассматриваются, и проблема в их обработке не усматривается. Это является главным недостатком аналогов.

За прототип взят способ обработки открытой границы между цилиндрической и торцевой поверхностями заготовки. Вопрос формообразования (обработки) открытой границы между цилиндрической и торцевой поверхностями заготовки рассматривается в двух вариантах: первый вариант – чистовая обработка цилиндрической поверхности, который завершается образованием и отделением сплошного кольца из зоны формообразования открытой границы цилиндрической и торцевой поверхностями заготовки. Кольцо, удаленное с границы, остается на следующей ступени заготовки и препятствует дальнейшей её обработке. Кроме кольца, отделившегося от границы, на границе формообразуется, непредусмотренный технологией, фаска – скол, искажающий границу. (см. Patrick De Vos, Jan-Eric Stahl. Metal cutting. Theories in practice. Lund-Fagersta, Sweden. 2014г. 3.4.3. Exit Phase.). В этом заключается основной недостаток обработки границы цилиндрической и торцевой поверхностей данным способом. Второй вариант реализации способа обработки границы между цилиндрической и торцевой поверхностями состоит в исключении возможности образования остаточного кольца. Выполняется этот этап следующим образом. Останавливается процесс обработки цилиндрической поверхности, не доходя до границы поверхностей на длину больше, чем длина предполагаемого кольца, вводится в работу вместо проходного отрезной резец, которым с поперечной подачей резца удаляют остаток припуска цилиндрической поверхности. В этом процессе фаска – скол не образуется. Это достоинство способа.

Недостатком второго варианта осуществления прототипа является существенное усложнение технологического процесса, особенно для станков автоматов и станков с числовым программным управлением и снижение производительности обработки заготовки и разработки техпроцесса её обработки.

Аналогами инструмента для осуществления способа являются стандартные проходные резцы, применяемые для обработки точением любых поверхностей на токарных станках, которые имеют передние и задние грани, режущие лезвия, вершины резцов. Резцы для черновой, получистовой и чистой обработки могут иметь передние, задние углы, углы наклона главного режущего лезвия к основной плоскости, углы в плане, главные и вспомогательные углы одного и того же значения. Соответствующий вид обработки поверхности (черновой, получистовой и чистовой) могут выполняться одним резцом при соответствующей глубине резания и подаче. (см. А.В. Панкин. Обработка металлов резанием. М.: Машгиз. 1961.). Недостатком всех аналогов является то, что ни одним резцом, абсолютно надежно, невозможно получить качественную границу между цилиндрической или конической поверхностями с торцевой поверхностью без образования на ней фаски – скола.

За прототип выбран резец В.А. Колесова (см. А.В. Панкин. Обработка металлов резанием. М.: Машгиз. 1961.), который имеет главное и вспомогательное режущее лезвие, переднюю и заднюю грани, вершину резца и вспомогательный угол в плане ноль градусов. Такой резец обеспечивает высокую производительность обработки, т.к. работает на подачах получистового точения и при чистовой обработке, а также обеспечивает высокое качество обработанной поверхности на большей части этой поверхности. Недостаток данного резца заключается в том, что им невозможно исключить образование фаски – скола на открытой границе цилиндрической или конической поверхностей по технологии аналогов заявляемого способа.

В заявленном изобретении решается проблема получения качественной открытой границы между цилиндрической или конической поверхностями и торцевой поверхностью заготовки, которая не должна содержать фаски – скола или остаточного кольца за один проход инструмента.

Сущность заявляемого способа заключается в том, что обработку цилиндрической или конической поверхности – черновую, получистовую и чистовую выполняют одновременно, одним инструментом и одной подачей инструмента из диапазона 0,3 – 0,8 мм/об с глубиной резания черновой обработки в 2 – 3 раза больше подачи, получистовой обработки в 2 – 3 раза меньше подачи, а чистовую обработку с глубиной резания не меньше остаточной высоты неровностей обработанной поверхности получистовой обработкой.

Сущность заявляемого инструмента для осуществления заявляемого способа состоит в том, что он содержит три резца, соответственно для черновой, получистовой и чистовой обработок, выполненные в общем теле инструмента, с передним углом, углом наклона главного режущего лезвия равных нулю и главным углом в плане равным 90° у всех трех резцов, вспомогательным углом в плане 3 – 5° резцов черновой и получистовой обработки, а у резца чистовой обработки ноль градусов с расположением вершин резцов получистовой и чистовой обработки на одном расстоянии от оси заготовки, а вершины резца черновой обработки на 0,1 – 0,2 мм дальше от оси заготовки по отношению к вершинам резцов получистовой и чистовой обработок.

Технический результат заявленных способа и инструмента для точения открытой границы цилиндрической или конической поверхности заготовки с её торцевой, состоит в исключении дефектов обработки границы в виде фаски – скола.

Получаемый технический результат базируется соответственно на формообразовании качественной открытой границы между обрабатываемой и торцевой поверхностями, изменением направления силы резания,определяемой формой сечения срезаемого слоя от торцевой поверхности к оси детали и тем самым исключением образования фаски – скола на границе. (см. Жуков Ю.Н., Тихонов И.Н. Исследование механизма дефектообразования на границе двух поверхностей при несвободном резании. Вестник машиностроения. № 12. 2019).

Выполнение заявляемого способа точения осуществляется инструментом заявленной конструкции.

Изобретение поясняется рисунками. На фиг. 1 показаны основные элементы заготовки и инструмента в заявляемых технических решениях. Они следующие: 1 – заготовка, 2 – инструмент – резец, 3 – обрабатываемая цилиндрическая поверхность, 4 – торцевая поверхность, 5 – открытая граница между цилиндрической и торцевой линией – окружность, 6 – фаска – скол – дефект открытой границе после обработки, 7 – главное, 8 – вспомогательные лезвия инструмента, 9 – его вершина, 10 – ось детали.

На фиг. 2 показаны элементы процесса обработки заготовки при осуществлении способа, где:

1 – резец черновой обработки,

2 – резец получистовой обработки,

3 – резец чистовой обработки.

t1, t2, t3 – глубина резания соответствующей обработки, s – подача – постоянная при одновременной обработке для каждого резца.

Заштрихованы площади поперечного сечения, снимаемого каждым резцом.

На фиг. 3 инструмент, состоящий из трех резцов в одном теле – поз. 1, где:

угол φ – главный угол в плане – одинаковый, равный 90° у каждого резца, 6

φ1 и φ1| равны, φ1|| - равен нулю,

h1 и h2 расстояние от вершин резцов до оси детали поз. 10 фиг. 1.

Проверка результативности заявляемых технических решений способа обработки и инструмента для точения открытой границы цилиндрической и торцевой поверхности заготовки выполнялась инструментом из трех резцов, заточенных на одной пластинке инструментального материала с главным углом в плане φ = 90° у всех трех резцов, с вспомогательным углом в плане φ1 = 5° у чернового и получистового резца и с φ1 = 0° у резца чистовой обработки с подачей s = 0,5 мм/об и глубиной резания: при черновой обработке – 1,5 мм, получистовой 0,7 и чистовой обработке – 0,25 мм и с расстоянием вершины чернового резца дальше от оси заготовки, чем у получистового резца на 0,1 мм.

Обрабатывалась заготовка из стали 35 с содержанием углерода в стали 0,35%.

В результате обработки всей цилиндрической поверхности дефекта на открытой границе с торцевой поверхностью не обнаружено.

1. Способ точения открытой границы цилиндрической или конической поверхностей заготовки с её торцевой поверхностью, включающий черновую, получистовую и чистовую обработки, отличающийся тем, что черновую, получистовую и чистовую обработки выполняют одновременно одним инструментом и при одной подаче инструмента, которую выбирают из диапазона 0,3–0,8 мм/об с глубиной резания черновой обработки в 2–3 раза больше подачи, получистовой обработки - в 2–3 раза меньше подачи, а чистовую обработку ведут с глубиной резания не меньше остаточной высоты неровностей на обработанной поверхности после получистовой обработки.

2. Инструмент для точения открытой границы цилиндрической или конической поверхностей заготовки с её торцевой поверхностью, содержащий переднюю и задние грани, режущие лезвия и вершину инструмента, отличающийся тем, что он содержит три резца, соответственно для черновой, получистовой и чистовой обработок, выполненные в общем теле инструмента, с передним углом, углом наклона главного режущего лезвия, равными нулю, и главным углом в плане – 90° у всех трех резцов, вспомогательным углом в плане 3–5° резцов черновой и получистовой обработки, а у резца чистовой обработки - ноль градусов, при этом инструмент выполнен так, что в процессе точения заготовки вершины резцов получистовой и чистовой обработки расположены на одном расстоянии от оси заготовки, а вершина резца черновой обработки - на 0,1–0,2 мм дальше от оси заготовки по отношению к вершинам резцов получистовой и чистовой обработки.



 

Похожие патенты:

Резец содержит режущую пластину и узел ее крепления, державку с выборкой в ней и вставку из материала с высоким демпфированием и металлическую оправку. Режущая пластина с узлом ее крепления жестко фиксирована на верхней поверхности оправки, выполненной в виде прямоугольного параллелепипеда.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано на заключительном этапе изготовления режущих керамических пластин из оксинитрида алюминия-кремния для обеспечения их повышенной износостойкости при токарной обработке жаропрочных никелевых сплавов, используемых в авиационной промышленности.

Устройство содержит державку с упругим элементом U-образной формы, с закрепленной на рабочей ветви которого головкой крепления режущей пластины. Оно снабжено установленным на упомянутой рабочей ветви упругого элемента волноводным резонатором, внутри которого с возможностью продольного перемещения по оси Z установлена направляющая втулка, один конец которой жестко закреплен в рабочей упругой ветви, а другой установлен в рабочей части головки крепления режущей пластины.

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для токарной обработки валов на универсальных станках. Резец содержит пружинящую державку с прорезью и отверстием, в которое ввинчен винт.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению высокопрочных режущих пластин из оксидно-кремниевой карбидной керамики. Может использоваться для оснащения режущего инструмента для обработки труднообрабатываемых сталей и материалов на металлообрабатывающих станках.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению износо-, ударо-, тепло-, трещино- и коррозионностойких покрытий и может быть использовано для повышения надежности и долговечности широкого ассортимента инструмента. Способ получения покрытия на поверхности режущей пластины из быстрорежущей стали включает размещение режущей пластины в вакуумной камере установки, в которой размещены источник с накальным катодом и два испарителя в виде однокомпонентных катодов, один из которых выполнен из титана, ионную очистку в среде инертного газа, нагрев поверхности режущей пластины, азотирование в атмосфере азотсодержащего газа, нанесение в среде инертного газа слоя из титана посредством испарителя в виде катода из титана и нанесение покрытия из интерметаллида.

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.

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано в операциях резания с использованием вращательного инструмента. Режущий инструмент содержит центральную ось и содержит одну или более стружечных канавок, образованных спирально вокруг указанной центральной оси, причем указанный режущий инструмент содержит множество режущих зубьев, каждый из которых имеет переднюю поверхность и заднюю поверхность, задающие режущую кромку между ними, проходящую в поперечном направлении по отношению к одной из указанных канавок, причем самая верхняя точка каждой из указанных режущих кромок находится выше по указанной оси, чем самая нижняя точка смежной режущей кромки, расположенной выше.

Резец содержит корпус с крышкой и подвижную часть с режущей пластиной, комплект упругих элементов, связывающих подвижную часть резца с корпусом и крышкой с образованием колебательного контура, и пару опорных элементов, размещенных в передней части вдоль направления подачи. Упругие элементы размещены между подвижной частью резца и корпусом.

Демпфирующий резец содержит режущую пластину с узлом ее крепления в державке, имеющей выборку, выполненную с образованием цилиндрической поверхности державки на длине от ее торца до выступающей части с режущей пластиной. Цилиндрический конец державки размещен в замкнутой эластичной оболочке из вулканизированного материала, изготовленной в форме стакана с сообщающимися полыми стенками и днищем, снабженным с его внешней стенки цилиндрическим штуцером.

Изобретение относится к области машиностроения. Способ включает нагрев поверхностного слоя вращающегося колеса фрикционным элементом и обточку упомянутого поверхностного слоя вращающегося колеса резцом, где в качестве фрикционного элемента используют тормозную колодку, соответствующую упомянутому колесу рельсового транспорта, а нагрев поверхностного слоя вращающегося колеса осуществляют с усилием прижима от 0,5 до 2 МПа.
Наверх