×
21.05.2023
223.018.69a6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ диагностики точности металлорежущего станка под нагрузкой

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002794584
Дата охранного документа
21.04.2023
Аннотация: Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для оценки качества изготовления, сборки металлорежущих станков с числовым программным управлением, определения участков рабочего пространства с наименьшей жесткостью, а также текущего состояния несущей системы металлорежущих станков. Способ включает контроль точности металлорежущего станка измерительным телескопическим датчиком со сферическими наконечниками, закрепленными в подпятниках, совершающим круговые движения вокруг одного из подпятников. При этом диагностику производят под нагрузкой при приложении к перемещаемым узлам регулируемой вынуждающей центробежной силы, равной по модулю силам, возникающим в процессе фрезерования пробной детали. Технический результат заключается в увеличении объема информации, получаемой в ходе диагностики, а также повышении достоверности диагностики. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение предназначено для проведения диагностики точности металлорежущих станков с числовым программным управлением и иных подобных технологических систем.

Известен способ диагностики точности круговых перемещений на холостом ходу с использованием телескопического датчика со сферическими наконечниками согласно п. 11.3.4.4 Метод, использующий шаровой контрольный калибр с выдвижным стержнем ГОСТ ISO 230-1-2018 «Нормы и правила испытаний станков. Часть 1. Геометрическая точность станков, работающих на холостом ходу или в квазистатических условиях» в котором телескопический датчик со сферическими наконечниками закрепляют на станке с числовым программным управлением (ЧПУ) в специальных подпятниках, один из которых устанавливают на столе станка, а другой на его шпиндельной бабке, перемещающейся относительно стола по круговой траектории. Измерительный сигнал от датчика, пропорциональный изменениям расстояния R между двумя центрами сферы шарниров, отображается в виде круглограммы. Методика испытания и оценки двунаправленного кругового отклонения, среднего двунаправленного радиального отклонения, кругового и радиального отклонения круговых траекторий, которые возникают в связи с одновременными перемещениями по двум линейным осям описаны в ГОСТ ISO 230-4-2015 «Методика испытаний металлорежущих станков. Часть 4. Испытания на отклонения круговых траекторий для станков с ЧПУ».

Однако способ диагностики точности круговых перемещений на холостом ходу с использованием телескопического датчика со сферическими наконечниками согласно п. 11.3.4.4 ГОСТ ISO 230-1-2018 обладает значительными недостатками, а именно низкой предсказательной способностью полученных результатов для определения точности процесса лезвийной обработки, оценки виброустойчивости несущей системы станка с ЧПУ при воздействии сил, возникающих в процессе резания.

Также известен метод диагностики точности круговых перемещений под статической нагрузкой.

A new method for circular testing of machine tools under loaded condition / A. Archenti, M. Nicolescu, G. Casterman, S. Hjelm // 5th CIRP Conference on High Performance Cutting 2012. - Procedia CIRP 1. - 2012. P. 575 - 580. В этой работе предлагается установить в корпус телескопического датчика пневматический цилиндр и поршень для создания статической силы между двумя опорами в процессе измерения круговых траекторий.

Недостатком данного способа является использование только лишь статической нагрузки на несущую систему станка, притом она не эквивалентна силам резания, и может широко варьироваться. Кроме того, данный способ требует предельно жесткой фиксации магнитных подпятников и исключает применение стандартных приборов.

Для диагностики точности металлорежущего станка под нагрузкой в настоящее время не регламентировано никаких методик, кроме изготовления контрольной детали согласно ГОСТ 8-82 «Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность».

Задачей изобретения является повышение достоверности диагностики точности станков с числовым программным управлением, работающих с лезвийным инструментом.

Создание объемной карты точности рабочей зоны станка с имитацией рабочих усилий от фрезы позволяет установить участки рабочей зоны, в которых виброустойчивость и точность обработки наибольшая и ограничить режимы резания по силовым параметрам.

Способ диагностики точности металлорежущего станка под нагрузкой заключается в том, что после определения типовых режимов резания, которые могут применяться на станке с ЧПУ, по методикам описанных в справочниках В.И. Гузеева, Ю.В. Барановского либо по методикам расчета предложенными фирмами Sandvik и Walter определяется расчетная величина силы резания. После этого для создания эквивалентной силовой нагрузки рассчитывается масса и эксцентриситет груза для частоты вращения, соответствующей частоте вращения шпинделя. Затем на стол станка монтируется и запускается устройство, моделирующее внешнюю нагрузку от фрезы, устанавливается телескопический датчик и производится измерение по ГОСТ ISO 230-4-2015 «Методика испытаний металлорежущих станков. Часть 4. Испытания на отклонения круговых траекторий для станков с ЧПУ». Далее при необходимости изменяют положение оси электродвигателя путем смещения или наклона и повторяют измерение. Расширение функциональных возможностей диагностики технического состояния несущей системы металлообрабатывающего станка с числовым программным управлением возможно за счет изменения используемого участка рабочей зоны путем смещения центра круговой траектории, величина которого равна или больше радиуса номинальной траектории, если это геометрически возможно.

Предложенный способ позволяет осуществить анализ массива круговых диаграмм, полученных на станке в процессе измерения точности круговых перемещений при одновременном приложении к подвижному узлу вибрационной нагрузки эквивалентной по модулю силе резания. Из полученных данных выделяют участки рабочей зоны с допустимой и недостаточной точностью под действием внешних сил.

Для реализации предложенного способа диагностики точности металлорежущего станка под нагрузкой предложено устройство для его осуществления, состоящее из телескопического датчика 3 со сферическими наконечниками 1, которые закрепляют на станке с ЧПУ в специальных подпятниках 2, один из которых устанавливают на столе станка, а другой на его шпиндельной бабке, перемещающейся относительно стола по круговой траектории. Измерительный сигнал от датчика, пропорциональный изменениям расстояния R между двумя центрами сферы шарниров, отображается в виде круглограммы.

Для повышения информативности измерений геометрической точности перемещений подвижных узлов станка к ним непосредственно прикладывается эквивалентная нагрузка, которая создает вынужденные колебания с амплитудой, равной амплитуде в процессе резания. Для несущей системы станка осуществляют на входе гармоническое возбуждение и замеряют отклик системы на выходе, при этом для получения динамических характеристик возбуждают исследуемую конструкцию с помощью регулируемой центробежной силы. Для этого предлагается использование внешнего источника вынужденных колебаний, передающего усилие на стол станка 4.

На Фиг. 1 представлена предлагаемая схема установки для нагружения станка и измерения амплитуды вынужденных колебаний, имитирующих процесс фрезерования.

На Фиг. 2 представлен разрез нагрузочной установки для демонстрации эксцентрично расположенного груза наклонной платформы.

Трехфазный электродвигатель 5, установленный на базирующем поворотном устройстве, подключенный через частотный преобразователь 7, на конце вала которого эксцентрично, со смещением центра масс на величину ε, установлен сборный груз 6 изменяемой массы m. Наличие эксцентрично расположенных вращающихся масс вызывают динамический дисбаланс. Таким образом, действующая на груз центробежная сила передается на стол станка через базирующее поворотное устройство 8 и основание поворотного устройства 9, которое жестко закрепляется на подвижном столе станка 4.

Величина имитирующего усилия определяется по аналогичному воздействию на станок, которое может быть определено путем сравнения амплитуды колебаний, определяемой в результате нагружения и зафиксированной амплитуды колебаний во время пробного прохода с конкретным инструментом и режимами резания. Также расчет центробежной силы, создающей внешнее воздействие, может производиться по формуле где m - масса дисбаланса, кг; е - эксцентриситет, м; ω - частота вращения шпинделя, Гц.

Одним из основных параметров позиционных шариково-винтовых пар является величина люфта или предварительного натяга, который в процессе эксплуатации становится неравномерным. Люфты приводов станков напрямую оказывают влияние на точность размерной обработки, например, при фрезеровании отверстий или спиральных пазов из-за наличия люфта на спиральной поверхности детали будут образовываться плоские участки в процессе реверса узлов. Изобретение с наибольшим эффектом может быть применено при диагностировании и оценке конструкций станков прецизионной точности с числовым программным управлением.

Преимуществом измерений точности станка при приложении нагрузки является получение более полной и достоверной информации о состоянии узлов станка и точности их согласованных перемещений в условиях, имитирующих реальный процесс резания.

Динамические составляющие сил резания, приложенные к несущей системе станка, играют важную роль в процессе резания, поэтому для повышения достоверности и информативности проводимых измерений требуется проведение испытаний в условиях, приближенных к реальному процессу резания. Наиболее информативным инструментом для диагностики текущего состояния оборудования является получение его вибрационных характеристик, которые непосредственно связаны с параметрами его узлов и напрямую определяют различные показатели его точности. Наблюдаемые амплитуды вибрации станков непосредственно отражаются на обработанной детали, что и определяет точностные показатели оборудования в различных точках его рабочего пространства. При работе станков возникает широкий спектр колебаний, природа которых имеет как стационарный, так и позиционно-зависимый характер.

С целью повышения информативности и достоверности диагностика может проводиться многократно с изменением скорости подачи, частоты вынужденных колебаний, и положения нагрузочного устройства. Положение точек измерения (а-е) и источника вынужденных колебаний на виде сверху на стол станка приведены на фиг.3.

На Фиг. 3 наблюдается значительное увеличение амплитуды колебаний вплоть до 40 мкм в точках измерения «а» и «б» которое приводит к снижению точности обработки. Полезный технический результат применения способа диагностики точности круговых перемещений станка под нагрузкой представлен на фиг.4.

Реферат: Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для оценки точности, качества изготовления, сборки металлорежущих станков с числовым программным управлением, определения участков рабочего пространства с наименьшей жесткостью, а также текущего состояния несущей системы металлорежущих станков. Технический результат заключается в увеличении объема информации, получаемой в ходе диагностики, а также повышении достоверности диагностики.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
21.05.2023
№223.018.69a5

Способ диагностики точности металлорежущего станка под нагрузкой

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для оценки качества изготовления, сборки металлорежущих станков с числовым программным управлением, определения участков рабочего пространства с наименьшей жесткостью, а также текущего состояния несущей системы металлорежущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794584
Дата охранного документа: 21.04.2023
27.05.2023
№223.018.71e3

Устройство для осуществления малоинвазивного хирургического вмешательства

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройству для проведения малоинвазивного хирургического вмешательства при проведении операций с использованием лапароскопического инструмента. Устройство для малоинвазивного хирургического вмешательства с целью удаления пораженных тканей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796105
Дата охранного документа: 17.05.2023
17.06.2023
№223.018.7e1a

Способ моделирования процесса тепло- и массообмена при испарении жидкости из прозрачной емкости и устройство для его реализации

Изобретения относятся к технологическим процессам, связанным с осушкой различных изделий. Предлагается способ моделирования процесса тепло- и массообмена при испарении модельной жидкости (МЖ) из экспериментального образца (ЭО), основанный на энергетическом воздействии с заданными параметрами на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777650
Дата охранного документа: 08.08.2022
Showing 1-7 of 7 items.
10.04.2015
№216.013.406c

Способ заточки лезвия металлорежущего инструмента шлифовальным кругом

Изобретение относится к металлообработке. Способ заточки лезвия металлорежущего инструмента шлифовальным кругом с алмазными головками, включающий округление лезвия металлорежущего инструмента с получением радиуса менее 3 мкм. Металлорежущий инструмент устанавливают жестко в оправке на столе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547980
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4420

Способ оценки технологической эффективности смазочно-охлаждающей жидкости

Изобретение относится к машиностроению, в частности к испытаниям смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), используемых при резании материалов. Способ оценки технологической эффективности смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), по которому осуществляют измерение действительного коэффициента трения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548938
Дата охранного документа: 20.04.2015
25.08.2017
№217.015.d04f

Способ получения металлического порошка механической обработкой цилиндрической заготовки

Изобретение относится к получению металлического порошка механической обработкой цилиндрической заготовки. Способ включает размещение заготовки соосно одной из абразивных головок, закрепленных в корпусе мелющего диска, приведение во вращение упомянутой заготовки и ее измельчение с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621204
Дата охранного документа: 01.06.2017
20.01.2018
№218.016.1d22

Автономный асинхронный генератор с автотрансформаторной обмоткой статора

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в асинхронных генераторах для автономных источников электроэнергии. Технический результат - снижение электрических потерь. Автономный асинхронный генератор содержит автотрансформаторную обмотку статора, состоящую из двенадцати...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640403
Дата охранного документа: 09.01.2018
13.03.2020
№220.018.0b91

Способ упрочнения твердосплавного инструмента

Изобретение относится к упрочнению твердосплавного лезвийного инструмента. Осуществляют предварительное покрытие наружных поверхностей лезвийного инструмента термоизоляционным слоем толщиной от 10 до 20 мкм. Осуществляют нагрев лезвийного инструмента до температуры 900-1000°С. Производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716329
Дата охранного документа: 11.03.2020
20.04.2023
№223.018.4bef

Вальцевание монолитных вафельных обечаек

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при получении цилиндрических обечаек, применяемых в конструкции топливных баков ракет. Осуществляют изгиб вафельной панели путем ее вальцевания на симметричной четырехвалковой листогибочной машине, содержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761194
Дата охранного документа: 06.12.2021
21.05.2023
№223.018.69a5

Способ диагностики точности металлорежущего станка под нагрузкой

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для оценки качества изготовления, сборки металлорежущих станков с числовым программным управлением, определения участков рабочего пространства с наименьшей жесткостью, а также текущего состояния несущей системы металлорежущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794584
Дата охранного документа: 21.04.2023
+ добавить свой РИД