×
02.06.2023
223.018.7588

Результат интеллектуальной деятельности: Способ механической обработки внутренней поверхности сложнопрофильных керамических изделий

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области механической обработки изделий из различных материалов и может быть использовано при обработке сложнопрофильных керамических изделий. Способ включает установку изделия в барабан, закрепление изделия, механическую обработку изделия по управляющей программе и выполнение промежуточных измерений при обработке внутренней поверхности изделия контактным методом путем двойного касания посредством щупа с датчиком, который устанавливают в инструментальный шпиндель станка. Первое касание поверхности щупом выполняют при подаче 50-100 мм/мин, затем щуп с датчиком отводят на 0,2-0,4 мм от поверхности изделия и выполняют второе касание при подаче 1-5 мм/мин. Проводят измерения, результаты которых сравнивают со значениями, задаваемыми теоретическим контуром. Высчитывают величину отклонения и затем проводят обработку поверхности изделия с последующими измерениями до достижения заданных размеров. Повышается точность изготовления внутренней сложнопрофильной поверхности изделия. 2 ил.

Изобретение относится к области механической обработки изделий из различных материалов и может быть использовано при обработке сложнопрофильных керамических изделий.

Известен способ механической обработки керамических изделий на специальных станках с ЧПУ (Патент РФ №2698008, B24B 1/00, B23Q 15/12, B24B 51/00, опубл. 21.08.2019), включающий установку заготовки на станок, измерение геометрических параметров и базовых поверхностей заготовки с использованием измерительных средств станка, подготовку управляющей программы для станка и обработку заготовки по управляющей программе с корректировкой скорости подачи суппорта станка в зависимости от показаний измерительного датчика потребляемой мощности.

Недостатком известного способа является недостаточно высокая точность изготовления внутренней сложнопрофильной поверхности изделия из-за отсутствия промежуточного контроля погрешности обработки внутренней поверхности, обусловленной изменением физико-механических свойств керамики по высоте изделия, а также отжимом инструмента и износом шлифовального круга, происходящим в процессе обработки.

Наиболее близким к заявляемому является способ механической обработки деталей из керамических материалов на специальных станках с ЧПУ (Патент РФ №2492990, В24В 49/10, В24В 5/16 опубл. 20.09.2013), включающий установку обрабатываемого изделия на устройстве базирования, выполняется контрольно-измерительный цикл, установленным на станине измерительным узлом, посредством системы ЧПУ рассчитываются припуски и создается управляющая программа, учитывающая предварительно введенные координаты контура, обработку заготовки по управляющей программе, периодические контрольно-измерительные циклы для оценки величины оставшегося припуска, по достижении заданных расчетных геометрических параметров механическая обработка завершается.

Недостатком прототипа являются недостаточно высокая точность изготовления внутренней поверхности изделия из-за отсутствия учета погрешностей измерений, а также усложнение конструкции станка из-за размещения на станине измерительного узла.

Задачей настоящего изобретения является повышение точности изготовления внутренней сложнопрофильной поверхности керамического изделия.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ механической обработки сложнопрофильных керамических изделий, включающий установку изделия в барабан, закрепление изделия, механическую обработку изделия по управляющей программе и выполнение промежуточных измерений при обработке внутренней поверхности изделия с использованием измерительного узла, отличающийся тем, что промежуточные измерения проводят контактным методом двойным касанием при помощи щупа с датчиком, устанавливаемым в инструментальный шпиндель станка, при этом первое касание поверхности щупом выполняют при подаче 50 – 100 мм/мин, затем щуп с датчиком отводят на 0,2 – 0,4 мм от поверхности изделия и выполняется второе касание при подаче 1 – 5 мм/мин и проводят измерения, результаты измерений сравнивают со значениями, задаваемыми теоретическим контуром, и высчитывают величину отклонения, затем проводят обработку поверхности изделия с последующими измерениями до достижения заданных размеров.

Для реализации описываемого способа авторами был использован специальный станок под управлением ЧПУ с использованием, устанавливаемого в инструментальный шпиндель станка, щупов с датчиком (Фиг. 1) известных контактно-измерительных средств (http://www.renishaw.ru/ru/standard-accuracy-machine-tool-touch-probes--3292).

На конце керамического щупа располагается рубиновый шарик определенного диаметра (от 6 до 12 мм). При соприкосновении шарика щупа с измеряемой поверхностью срабатывает датчик. Таким образом, определяются координаты точек касания датчика с деталью, по которым и выполняется контроль. Измерения с помощью устройства Renishaw можно проводить по всей образующей с различным шагом.

В ходе апробации способа была проведена внутренняя обработка участков сложнопрофильной керамической заготовки изделия инструментами трех типов: алмазный круг 100 мм, алмазный круг 32 мм, зенкером с периодическими измерениями внутренней поверхности щупами с керамическими датчиками диаметром ∅ 6, 8, 12 мм двойным касанием до достижения необходимой точности и поворотом шпинделя от 4° до 10°.

Заявляемый способ реализуется следующим образом. В инструментальный шпиндель специального станка с ЧПУ устанавливают датчик с керамическим щупом, поворачивают инструментальный шпиндель на угол, так чтобы он не задевал измеряемый контур, выполняют привязку датчика к измеряемой детали и запускают управляющую программу измерения внутреннего контура заготовки изделия.

Управляющая программа разработана так, чтобы движение датчика с щупом соответствовало эквидистантной кривой измеряемой заготовки, но находящимся на безопасном расстоянии от него.

Экспериментально установлено, что касание датчика с керамическим щупом диаметра от 6 до 8 мм на подачах 1 – 5 мм/мин оптимально для измерения внутренней сложнопрофильной поверхности керамического изделия, так как полученные значения измерений внутреннего контура имеют минимальную погрешность, а для измерения датчиком с щупом ∅ 12 мм нужна более жесткая и короткая система датчик-переходник-щуп дабы исключить провисание щупа. Так же установлено, что для оптимизации измерительного цикла и получения измеренных значений с минимальными погрешностями необходимо двойное касание датчика с щупом при измерении внутренней сложнопрофильной поверхности керамического изделия. Первое касание датчика с керамическим щупом выполняемая на подачах 50 – 100 мм/мин и определяет, где находится измеряемая поверхность, после этого датчик с щупом отводят на 0,2 – 0,4 мм и выполняется второе касание на подачах 1 – 5 мм/мин – измерительное. Необходимо также добавить, что поворот инструментального шпинделя на угол от 4° до 10° исключает не только соприкосновения датчика с щупом с измеряемой поверхностью изделия, но и не вносит существенной погрешности в измерения внутренней поверхности изделия.

Реализация предложенного технического решения представлена на следующих примерах.

На Фиг. 2 обрабатываемую деталь 1 устанавливают в барабан 2 специального станка с ЧПУ и закрепляют кулачками, в инструментальный шпиндель станка 3 устанавливают керамический щуп диаметра 8 мм с датчиком, поворачивают инструментальный шпиндель на угол 5° и производят измерения внутреннего контура двойным касанием щупом ∅ 8 мм с датчиком по управляющей программе с шагом 10 мм. При этом первое касание керамическим щупом ∅ 8 мм с датчиком выполняется на подаче 100 мм/мин с последующим отводом его на 0,3 мм от измеряемой поверхности и выполняется второе касание на подаче 1 мм/мин. В процессе измерений на стойке станка генерируется файл отчета - протокол с замеренными значениями на нужных сечениях изделия.

Далее полученный протокол c помощью специально разработанного программного продукта сравнивается со значениями теоретической кривой и высчитывается величина отклонения.

Зная величину отклонения проводят последующую механическую обработку сложнопрофильного изделия (если это необходимо) с последующим измерением до достижения необходимой точности.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить точность изготовления внутренней сложнопрофильной поверхности изделия за счет измерения внутреннего контура изделия двойным касанием датчика контактно-измерительной системы в процессе обработки до получения необходимой точности.

Способ механической обработки внутренней поверхности сложнопрофильных керамических изделий, включающий установку изделия в барабан, закрепление изделия, механическую обработку изделия по управляющей программе и выполнение промежуточных измерений при обработке внутренней поверхности изделия с использованием измерительного узла, отличающийся тем, что промежуточные измерения проводят контактным методом двойным касанием при помощи щупа с датчиком, устанавливаемым в инструментальный шпиндель станка, при этом первое касание поверхности щупом выполняют при подаче 50-100 мм/мин, затем щуп с датчиком отводят на 0,2-0,4 мм от поверхности изделия, выполняют второе касание при подаче 1-5 мм/мин и проводят измерения, при этом результаты измерений сравнивают со значениями, задаваемыми теоретическим контуром, и высчитывают величину отклонения, затем проводят обработку поверхности изделия с последующими измерениями до достижения заданных размеров.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-17 of 17 items.
21.04.2023
№223.018.5095

Теплозащитный экран бортовой антенны в головном антенном обтекателе

Изобретение относится к конструкциям радиопрозрачных укрытий пеленгационных антенн летательных аппаратов, входящих в системы «антенна-обтекатель», предназначенных для работы в термонагруженных условиях. Теплозащитный экран бортовой антенны в головном антенном обтекателе содержит радиопрозрачный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794117
Дата охранного документа: 11.04.2023
10.05.2023
№223.018.53ad

Способ калибровки датчика теплового потока

Изобретение относится к средствам теплофизических измерений и может быть использовано для калибровки датчиков теплового потока при наземных испытаниях в установках радиационного нагрева. Предложен способ калибровки датчика теплового потока, содержащий генерирование излучателями лучистого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795250
Дата охранного документа: 02.05.2023
12.05.2023
№223.018.5457

Катод рентгеновской трубки

Изобретение относится к рентгеновской технике, в частности к катодам металлокерамических рентгеновских трубок. Технический результат - повышение емкости поглощения геттера, увеличение времени сохраняемости рабочего вакуума в рентгеновской трубке и увеличение рабочего ресурса рентгеновской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795517
Дата охранного документа: 04.05.2023
17.06.2023
№223.018.7de5

Способ изготовления армированной волокнами композиционной структуры

Изобретение относится к способам изготовления высоконагруженных конструкций из полимерных композиционных материалов и может применяться в области авиастроения и космической техники, а также в судостроении и др. Способ изготовления армированной волокнами композиционной структуры, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787459
Дата охранного документа: 09.01.2023
17.06.2023
№223.018.7e75

Способ получения олигоорганосилоксанов различного строения

Изобретение относится к области синтеза олиогоорганосилоксанов разветвленного, моноциклического и спироциклического строения. Предложен способ получения олигоорганосилоксанов, соответствующих структурной формуле (I), где R=CH; R=CH; n=0-4, как линейного (n=0), так и циклического (n=1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779206
Дата охранного документа: 05.09.2022
17.06.2023
№223.018.7ee4

Пеленгационная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенной технике и используется при изготовлении пеленгационных систем «антенна-обтекатель». Технический результат - уменьшение пеленгационных ошибок системы «антенна-обтекатель» для тонкостенного обтекателя в широком низкочастотном диапазоне частот. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772249
Дата охранного документа: 18.05.2022
17.06.2023
№223.018.8100

Способ формования заготовок огнеупорных керамических изделий

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении огнеупорных керамических изделий Технический результат заключается в повышении качества поверхности заготовок огнеупорных керамических изделий, равноплотности материала по толщине их стенок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763647
Дата охранного документа: 30.12.2021
Showing 11-20 of 165 items.
27.05.2014
№216.012.cb38

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель ракеты в наземных условиях и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Заявленный способ включает нагрев наружной поверхности обтекателя за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517790
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.07.2014
№216.012.dce6

Способ изготовления кварцевых тиглей

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству крупногабаритных кварцевых тиглей для плавления кремния, применяемого в полупроводниковой промышленности. Техническим результатом изобретения является упрощение технологии получения кварцевых тиглей с защитными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522328
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.ddbc

Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава

Изобретение относится к производству высокотермостойких керамических материалов, используемых в изделиях радиотехнического назначения. Технический результат изобретения заключается в снижении диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. В качестве исходного сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522550
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.08.2014
№216.012.e61f

Способ изготовления стеклокерамического материала

Изобретение относится к производству керамических изделий радиотехнического назначения типа стеклокерамической оболочки головного антенного обтекателя скоростных зенитных и авиационных ракет. Техническим результатом изобретения является снижение диэлектрической проницаемости и усадки материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524704
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e633

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к технологии производства футеровочных и функциональных конструкционных керамических элементов оснастки металлопроводов литейных установок алюминиевой промышленности. Техническим результатом изобретения является снижение плотности теплопроводности, повышение термостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524724
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.10.2014
№216.012.feac

Способ тепловых испытаний керамических обтекателей ракет

Изобретение относится к области тепловых испытаний и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Способ тепловых испытаний керамических обтекателей ракет включает нагрев и контроль температуры обтекателя в зоне узла соединения керамической оболочки со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531052
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.12.2014
№216.013.1334

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Технический результат - снижение теплового воздействия на АУ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536339
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1349

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Технический результат - снижение теплового воздействия на АУ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536360
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.134a

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области создания конструкций носовых антенных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаростойких неорганических (керамических) материалов. Технический результат - повышение герметичности и устойчивости антенного обтекателя к воздействию динамических нагрузок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536361
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1b4f

Способ определения предела прочности при растяжении диэлектрических материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик диэлектрических материалов с учетом условий их применения. Сущность способа заключается в определении предела прочности при растяжении стандартных образцов при высокоинтенсивном индукционном нагреве промежуточного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538419
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД