×
20.11.2013
216.012.81b6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при фрезеровании плоских поверхностей. Способ включает использование торцовой фрезы, которую доводят до касания с торцем обрабатываемой поверхности. Фрезе сообщают главное вращательное движение и криволинейное врезание в заготовку с двумя движениями подачи S и S, лежащими в плоскости фрезерования из условия направления вектора подачи S в тело заготовки нормально к ее торцу, а вектора подачи S - под углом 90° к вектору подачи S в направлении, обратном направлению главного вращательного движения ω. Криволинейное врезание фрезы в заготовку осуществляют при согласовании подач S и S с обеспечением траектории врезания фрезы в виде четверти эллипса, большая ось которого равна диаметру фрезы, а меньшая определена из приведенной зависимости. Повышается стойкость фрезы. 3 ил.
Основные результаты: Способ торцового фрезерования плоских поверхностей, включающий использование торцовой фрезы, которую доводят до касания с торцем обрабатываемой поверхности и сообщают ей главное вращательное движение и криволинейное врезание в заготовку с двумя движениями подачи S и S, лежащими в плоскости фрезерования из условия направления вектора подачи S в тело заготовки нормально к ее торцу, а вектора подачи S - под углом 90° к вектору подачи S в направлении, обратном направлению главного вращательного движения ω, отличающийся тем, что криволинейное врезание фрезы в заготовку осуществляют при согласовании подач S и S с обеспечением траектории врезания фрезы в виде четверти эллипса, большая ось которого равна диаметру фрезы, а меньшая определена по формуле: где R - радиус фрезы;S - результирующая подача на зуб фрезы;a - минимальная толщина срезаемого слоя;φ - главный угол фрезы в плане.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при фрезеровании плоских поверхностей.

Наиболее близким аналогом является способ фрезерования плоских поверхностей с криволинейной траекторией врезания торцовой фрезы [1]. Данный способ фрезерования осуществляется на двух координатном фрезерном станке с ЧПУ. Фрезу подводят к торцу обработанной поверхности, а движения подач Sx и Sy осуществляют вдоль осей ОХ и OY соответственно и нелинейно согласуют во времени, таким образом, чтобы траектория движения фрезы при врезании в заготовку представляла собой дугу окружности с радиусом, равным радиусу фрезы. При этом на выходе зуба из зоны обработки толщина срезаемого слоя равна нулю в результате чего снижается негативное влияние ударных изгибающих напряжений возникающих при выходе зуба из зоны фрезерования, что снижает трещинообразование на передней поверхности в непосредственной близости от главной режущей кромки и повышает стойкость инструмента в 4-6 раз.

Недостатком этого способа является отсутствие срезаемого слоя на выходе режущих зубьев из зоны обработки, что приводит к перенаклепу материала и повышенному износу зубьев по задней поверхности в зоне выхода зуба из зоны обработки. С одной стороны, толщина срезаемого слоя должна быть минимальной, чтобы исключить ударную изгибающую нагрузку на режущую кромку, возникающую на выходе зуба из зоны резания, при этом она не должна быть равна нулю, т.к. при толщинах, сопоставимых с величиной радиуса округления режущего клина, стружка не срезается, а обрабатываемый материал механически упрочняется из-за многократной деформации.

Предлагаемым изобретением решается задача повышения стойкости режущих зубьев за счет минимизации толщины срезаемого слоя.

Для решения поставленной задачи подачи Sx и Sy согласуют таким образом, что траектория врезания фрезы представляет собой четверть эллипса, большая ось которого равна диаметру фрезы D, а меньшая определяется по формуле:

,

где R - радиус фрезы;

Sz - результирующая подача на зуб;

aмин - минимальная толщина срезаемого слоя;

φ - главный угол в плане.

На фиг.1. изображена схема процесса торцового фрезерования поверхности при врезании и обводе углов, на фиг.2. - схема последовательных положений траекторий режущего зуба на выходе из зоны резания, на фиг.3 - увеличенное изображение зоны I (выхода режущего зуба из зоны обработки) изображенной на фиг.2.

Обработку производят на двух координатных фрезерных станках с ЧПУ. Инструменту сообщают главное движение ωv, доводят до касания с заготовкой в точке, расположенной на торце обработанной поверхности и удаленной от края заготовки на расстояние d/2+0,2D, точка 1 (фиг.1). Затем инструменту задают два движения подачи Sx и Sy лежащих в плоскости фрезерования. Вектор подачи Sy направлен в тело заготовки нормально к ее торцу, а вектор подачи Sx повернут на 90° относительно вектора Sy в направлении обратном направлению главного вращательного движения ωv. Подачи Sx и Sy согласуют таким образом, что траектория врезания фрезы представляет собой четверть эллипса, большая ось которого равна диаметру фрезы D, а меньшая определяется по формуле:

,

где R - радиус фрезы;

Sz - результирующая подача на зуб;

а мин - минимальная толщина срезаемого слоя;

φ - главный угол в плане.

Нелинейно-согласованные движения подачи прекращают при достижении центром фрезы точки 2 находящейся на пересечении торцовой и обработанной поверхностей, и расположенной на расстоянии 0,2D от края заготовки (это положение фрезы представлено пунктирной линией). Затем инструменту сообщается прямолинейное движение подачи, вектор которого направлен в тело заготовки, нормально к малой полуоси эллипса предыдущего криволинейного участка траектории, а величина подачи равна результирующей подаче на зуб Sz. После достижения центром фрезы точки 3, расположенной на расстоянии d/2+0,2D от противоположного края заготовки, ей снова сообщают два движения подачи Sx и Sy, лежащих в плоскости фрезерования и согласованных таким образом, что траектория врезания фрезы представляет собой описанную выше четверть эллипса, но повернутую на 90° относительно ее первоначального положения в направлении главного движения ωv. Фрезерование продолжают подобным образом до окончательной обработки всей поверхности.

Предложенный способ обработки позволяет повысить стойкость инструмента за счет снижения износа по задней поверхности при движении фрезы по криволинейному участку траектории. Это связано с тем, что на выходе зуба из заготовки толщина срезаемого слоя минимизирована, но отлична от нуля, что предотвращает перенаклеп обрабатываемого материала и создает более плавный выход зуба из заготовки.

Минимальная толщина срезаемого слоя, определяется по формуле [2]:

где γ и α - передний и задний углы зуба фрезы соответственно.

На фиг.2 представлены три произвольных, последовательных, положения круговой траектории зуба фрезы радиусом R с центрами O1, O2, О3, расположенными на криволинейном участке траектории. На фиг.3 представлена увеличенная зона выхода режущих зубьев в трех последовательных положениях (1, 2, 3) траектории зуба фрезы, соответствующих положениям центра в точках O13 на фиг.2, и проекции толщин срезаемых слоев a 1/sinφ; a 2/sinφ на обработанную поверхность, где а 1, а 2 - толщины срезаемых слоев на выходе зуба из зоны обработки. Для обеспечения условий резания а 1a 2=(1,2…1,5)a мин.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Руководство по металлообработке. АВ Sandvik Coromant 2008.09 [Текст] / АВ Sandvik Coromant, 2008. - 32 с.: ил.

2. Сахаров Г.Н. Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов по специальностям «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки и инструменты» [Текст] / Г.Н. Сахаров, О.Б. Арбузов, Ю.Л. Боровой и др. - М.: Машиностроение, 1989. - 328 с.: ил.

Способ торцового фрезерования плоских поверхностей, включающий использование торцовой фрезы, которую доводят до касания с торцем обрабатываемой поверхности и сообщают ей главное вращательное движение и криволинейное врезание в заготовку с двумя движениями подачи S и S, лежащими в плоскости фрезерования из условия направления вектора подачи S в тело заготовки нормально к ее торцу, а вектора подачи S - под углом 90° к вектору подачи S в направлении, обратном направлению главного вращательного движения ω, отличающийся тем, что криволинейное врезание фрезы в заготовку осуществляют при согласовании подач S и S с обеспечением траектории врезания фрезы в виде четверти эллипса, большая ось которого равна диаметру фрезы, а меньшая определена по формуле: где R - радиус фрезы;S - результирующая подача на зуб фрезы;a - минимальная толщина срезаемого слоя;φ - главный угол фрезы в плане.
СПОСОБ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
СПОСОБ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
СПОСОБ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
СПОСОБ ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-5 из 5.
27.02.2013
№216.012.2a10

Способ фрезерования выпуклых фасонных поверхностей с криволинейными участками профилей

Изобретение относится к машиностроениию и может быть использовано для обработки сложнопрофильных деталей с выпуклой поверхностью, например рабочих поверхностей штампов. Способ включает использование фрезы с режущими пластинами и с плоской производящей поверхностью и сообщение фрезе трех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476295
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.11.2013
№216.012.7cdb

Способ обработки сложных криволинейных поверхностей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для обработки сложных криволинейных поверхностей. Способ включает сообщение инструменту с производящей поверхностью в виде тора одновременно трех согласованных движений, лежащих в одной плоскости профилирования. Одно из них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497636
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.04.2014
№216.012.bd84

Способ обработки сложных криволинейных поверхностей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для фрезерования глубоких карманов, например штампов и пресс-форм. Способ включает использование концевой радиусной фрезы, которой сообщают три одновременно согласованных движения подачи с двумя поступательными и вращательным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514256
Дата охранного документа: 27.04.2014
20.12.2015
№216.013.9af8

Способ обработки винтовых канавок дугообразного профиля

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для обработки криволинейных винтовых канавок с дугообразным профилем. Способ обработки заключается в том, что инструменту в виде тела вращения с тороидальной производящей поверхностью сообщают одновременно три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571297
Дата охранного документа: 20.12.2015
26.08.2017
№217.015.e508

Способ фрезерования плоских и контурных поверхностей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для обработки плоских и контурных поверхностей на станках с ЧПУ. Способ включает фрезерование поверхностей заготовки инструментом с цилиндрической производящей поверхностью и прямолинейной образующей, которому сообщают главное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626519
Дата охранного документа: 28.07.2017
Показаны записи 11-20 из 25.
10.07.2014
№216.012.db57

Штамп для открытой объемной штамповки поковок

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при открытой объемной штамповке поковок с переменным по периметру поперечным сечением. Штамп содержит верхнюю и нижнюю половины с гравюрами, образующими ручей, магазин и облойный мостик. Мостик выполнен сопряжением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521929
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.08.2014
№216.012.eef4

Композиция для склеивания металлических изделий

Изобретение относится к области машиностроения и ремонта техники, в частности металлических деталей и узлов машин. Композиция для склеивания металлических изделий содержит анаэробный герметик АН-111 и наполнитель - углеродные нанотрубки «Таунит-М». Изобретение обеспечивает сокращение времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526991
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.12.2014
№216.013.113d

Способ регулирования вторичного охлаждения на мнлз при изменении скорости вытягивания слитка

Изобретение относится к черной металлургии. Регулирование вторичного охлаждения слитка на машине непрерывного литья осуществляют по секциям зоны вторичного охлаждения в зависимости от изменения скорости вытягивания. Температуру поверхности непрерывного слитка в течение переходного процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535836
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1924

Композиция для покрытия металлических изделий

Изобретение относится к химической и машиностроительной промышленности, касается ремонта техники путем нанесения полимерных покрытий на металлические детали и узлы машин, в частности на посадочные места подшипников в металлических деталях машин. Композиция для покрытия содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537864
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1ee2

Способ управления автономным асинхронным двигателем

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для электроснабжения автономных объектов, требующих стабильную сеть переменного тока при переменной скорости вращения вала генератора. Технический результат - уменьшение отклонений частоты и снижение уровня высших гармоник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539347
Дата охранного документа: 20.01.2015
10.05.2015
№216.013.4aff

Способ переработки "пыли" отвального сталеплавильного шлака

Изобретение относится к области строительных материалов, а также может быть использовано при сооружении дорог. В способе переработки «пыли» отвального сталеплавильного шлака, включающем отделение магнитного вещества от немагнитного, шлаковую «пыль» измельчают до удельной поверхности 400-450...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550706
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4b05

Устройство для герметизации мест примыкания металл-бетон в ограждающих конструкциях защитных сооружений

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для заделки трещин и герметизации неплотностей мест примыкания бетона к металлическим изделиям. Устройство для герметизации мест примыкания металл-бетон содержит пластинчатую стальную деталь защитно-герметических дверей, люков или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550712
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.5521

Способ электроконтактной сварки металлических листов с покрытием

Изобретение относится к способу электроконтактной сварки металлических листов с неэлектропроводным покрытием. Изобретение может быть использовано в строительстве для изготовления кровельных материалов, в автомобилестроении при производстве кузовных деталей, в авиастроении и ракетной техники при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553314
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.08.2015
№216.013.7379

Магнитный разделитель

Изобретение относится к области металлургии и горнодобывающей промышленности. Магнитный разделитель включает камеру разделения продукта на магнитное и немагнитное вещество, загрузочный бункер, вертикальную магнитную панель, емкости для сбора магнитного и немагнитного вещества. Разделитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561131
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.11.2015
№216.013.8b21

Теплоаккумулирующий отопительный прибор

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к устройствам отопительных систем. Теплоаккумулирующий отопительный прибор состоит из корпуса, воздушных полостей с конвективными каналами, теплоемкого заполнителя и электронагревателей, дополнительно снабжен центрами аккумулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567224
Дата охранного документа: 10.11.2015
+ добавить свой РИД