×
27.01.2014
216.012.9afa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТАРИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕРМОПАРЫ В ПРОЦЕССЕ ВРЕЗАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ включает осуществление процесса резания на интересующих режимах с одновременной регистрацией величины термо-ЭДС, образующейся в результате взаимодействия материалов инструмента и заготовки, соотнесение значения температуры в зоне контакта со значением термо-ЭДС и построение по полученным данным тарировочного графика. Для снижения трудоемкости и повышения точности на заготовке выполняют поперечные пазы, полируют боковую поверхность режущей части инструмента. Освещают боковую полированную поверхность пучком когерентного монохроматического излучения, формируют интерференционную картину в предметной плоскости видеокамеры в результате взаимодействия отраженного и опорного пучков. Осуществляют процесс врезания инструмента в заготовку с радиальной подачей, регистрируют с помощью видеосъемки изменения интерференционных картин по отношению к интерференционной картине, полученной до резания. По изменениям интерференционных картин, связанных с перемещениями боковой поверхности, определяют значения температур в зоне контакта в моменты нахождения режущей части инструмента в поперечных пазах заготовки, измеряют длины контакта на передней и задней поверхностях режущего инструмента на изображении его режущей части, совмещенном с изображением интерференционных картин, в моменты резания перед вхождением инструмента в очередной паз. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к вспомогательной измерительной технике, служащей для наблюдения за режущими инструментами, а именно за температурным состоянием режущей части инструмента в процессе резания.

Известен способ тарирования естественной термопары для измерения температуры в зоне резания (а.с. СССР №1404185, В23В 25/06, опубл. 1988, бюл. №23), который осуществляют в процессе обработки образца, состоящего из дисков. На торцевые поверхности дисков наносят термоиндикаторные краски, собирают диски в блок, производят точение, определяют значения термо-ЭДС и температуры в процессе резания заготовки инструментом, а по полученным данным строят тарировочный график.

В известном способе измерение температуры производится не в режущей части инструмента, а в обрабатываемом материале по одной конкретной известной температуре перехода (изменению цвета) для термоиндикаторной краски, для чего требуется тщательный подбор ее марки, при этом фиксируется только максимальная температура процесса. Фиксация же изменения температурного состояния режущей части инструмента в процессе врезания данным способом невозможна.

Известен способ определения тарирования естественной термопары деталь-резец, выбранный в качестве прототипа (а.с. СССР №350590, В23В 25/06, опубл. 1972, бюл. №27), заключающийся в том, что на станок устанавливают два одинаковых образца, которые обрабатывают двумя идентичными резцами, один из которых представляет собой естественную термопару деталь-резец, а другой выполняют разъемным в плоскости, перпендикулярной оси вращения детали, на плоскость разъема наносят пленку из легкоплавкого металла, по зонам оплавления которого в процессе резания судят о температуре резания, тарируя по ней термопару деталь-резец.

Известный способ также имеет значительную трудоемкость, так как для установления функции распределения температур в режущей части инструмента необходимо многократно повторять опыт для получения каждой точки тарировочного графика, а именно периодически снимать инструмент со станка, разбирать его и фиксировать под микроскопом зону оплавления, в связи с чем получение данных изменения температурного состояния режущей части инструмента в процессе врезания существенно затруднено. При этом погрешность измерения температуры в зоне резания значительная, так как для построения поля изотерм требуется в каждом опыте наносить новые слои легкоплавкого металла с иными температурами плавления.

Задачей настоящего изобретения является возможность реализации тарирования естественной термопары в процессе врезания, снижение его трудоемкости и повышение точности.

Технический результат при решении поставленной задачи заключается в использовании высокоточного бесконтактного интерферометрического измерения изменений поля температур в режущей части инструмента в процессе врезания.

Указанный технический результат достигается следующим образом. Предварительно на заготовке в виде диска делают поперечные пазы, а боковую поверхность материала режущей части инструмента полируют. Освещают боковую полированную поверхность инструмента пучком когерентного монохроматического излучения, формируют интерференционную картину в предметной плоскости видеокамеры в результате взаимодействия отраженного и опорного пучков, непрерывно регистрируют с помощью видеосъемки изменения интерференционных картин, связанных с перемещениями боковой поверхности. Далее осуществляют процесс врезания инструмента в заготовку с радиальной подачей и по изменениям интерференционных картин по отношению к интерференционной картине, полученной до резания, определяют значения температур в зоне контакта в моменты нахождения режущей части инструмента в поперечных пазах заготовки. В процессе резания также непрерывно регистрируют величину термо-ЭДС естественной термопары, образующейся в результате взаимодействия материалов инструмента и заготовки. Изменяющиеся при врезании в связи с изменением толщины срезаемого слоя значения температур режущей части инструмента соотносят со значениями термо-ЭДС. По полученным данным строят тарировочный график. Длины контакта на передней и задней поверхностях измеряют на изображении режущей части инструмента, совмещенном с изображением интерференционных картин, в моменты резания перед вхождением инструмента в очередной паз. Контурное изображение режущей части инструмента и контактирующих с ней стружки и заготовки получают с помощью фронтальной подсветки зоны резания параллельным световым пучком. При построении тарировочного графика в качестве параметра температуры в зоне контакта используют значение максимальной температуры, полученной на контактирующих участках режущей части инструмента, либо значение средней температуры, которую определяют как отношение суммы интегралов функций распределения температур на передней и задней поверхностях режущей части инструмента к сумме длин контакта.

На фиг.1 изображена схема, поясняющая реализацию описываемого способа; на фиг.2 - схема процесса врезания инструмента в заготовку с пазами; на фиг.3 приведены видеограммы интерференционных картин соответственно до резания и в момент нахождения режущей части инструмента в одном из поперечных пазов в процессе резания; на фиг.4 - эпюры функций распределения температур Т на передней и задней поверхностях режущей части инструмента в момент нахождения ее в одном из поперечных пазов.

Способ осуществляется следующим образом. Предварительно на заготовке 1 в виде диска делают поперечные пазы 2 небольшой ширины, а боковую поверхность 3 материала режущей части инструмента 4 полируют. После установки инструмента 4 в резцедержателе станка освещают боковую поверхность 3 режущей части пучком когерентного монохроматического излучения от оптического квантового генератора (лазера) 5. Для увеличения диаметра пучка в соответствие с размерами режущей части, задействованной в зоне контакта, используется коллиматор 6. Интерференционную картину формируют в предметной плоскости видеокамеры 7 в результате взаимодействия отраженного и опорного пучков, получаемых с помощью интерферометра, например, включающего в себя полупрозрачное зеркало 8 и оптический клин 9. В данном случае оптический клин 9 жестко связан с режущей частью инструмента 4 через специальный держатель 10. Изображения интерференционных картин непрерывно регистрируют путем видеосъемки с помощью видеоконтрольного блока, состоящего из скоростной видеокамеры 7 и средства записи 11. Далее осуществляют процесс врезания инструмента 4 в заготовку 1 с радиальной подачей (см. фиг.2). В процессе врезания с помощью измерительного прибора 12 (например, милливольтметра) и средства записи 11 регистрируют величину термо-ЭДС естественной термопары, образующейся в результате взаимодействия материалов инструмента 4 и заготовки 1. По изменению интерференционных картин (см. фиг.3) до резания и в моменты нахождения режущей части инструмента 4 в поперечных пазах 2 заготовки 1 в процессе врезания определяют температуры на контактных поверхностях инструмента 4 по формуле

где Т0 - начальная температура режущего клина до резания (Т0=20°C);

Tt - температура в интересующий момент времени в рассматриваемой точке режущего клина;

mt - разность порядков интерференционных полос в рассматриваемой точке контура режущего клина до резания и в момент нахождения режущей части инструмента в поперечном пазу в процессе врезания;

λ - длина волны монохроматического когерентного излучения;

t - толщина режущего клина до его деформирования при температуре Т0;

α - коэффициент температурного расширения материала инструмента. Изменяющиеся при врезании в связи с изменением толщины срезаемого слоя значения температур режущей части инструмента 4 соотносят со значениями термо-ЭДС, зарегистрированными на средстве записи 11, и строят тарировочный график. При построении тарировочного графика в качестве параметра температуры в зоне контакта может быть использовано значение максимальной температуры, которая отражает прочностное состояние инструментального материала и его износостойкость в отдельных точках зоны контакта, либо значение средней температуры. При этом значения средней температуры Тср определяют как отношение суммы интегралов функций fT и flT распределения температур (см. фиг.4) соответственно на передней поверхности вдоль оси F и на задней поверхности вдоль оси f1 режущей части инструмента 4 в пределах соответсвующих длин контакта С и C1 к сумме этих длин контакта по формуле

Длины контакта на передней С и задней C1 поверхностях измеряют на изображении режущей части инструмента 4, совмещенном с изображением интерференционных картин, в моменты резания перед вхождением инструмента 4 в очередной поперечный паз 2. Контурное изображение режущей части инструмента 4 и контактирующих с ней стружки и заготовки 1 получают с помощью фронтальной подсветки зоны резания параллельным световым пучком 13 осветителя 14, направленным по нормали к режущей части инструмента 4.

Таким образом, описанный способ позволяет реализовать тарирование естественной термопары в процессе врезания, а благодаря высокоточному бесконтактному интерферометрическому измерению температур в режущей части инструмента, снизить трудоемкость и повысить точность тарирования.


СПОСОБ ТАРИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕРМОПАРЫ В ПРОЦЕССЕ ВРЕЗАНИЯ
СПОСОБ ТАРИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕРМОПАРЫ В ПРОЦЕССЕ ВРЕЗАНИЯ
СПОСОБ ТАРИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕРМОПАРЫ В ПРОЦЕССЕ ВРЕЗАНИЯ
СПОСОБ ТАРИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕРМОПАРЫ В ПРОЦЕССЕ ВРЕЗАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-93 из 93.
26.08.2017
№217.015.e79e

Способ измерения температурного коэффициента линейного расширения

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к способам измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Согласно заявленному способу измерения температурного коэффициента линейного расширения твердых тел изготавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627180
Дата охранного документа: 03.08.2017
13.02.2018
№218.016.2098

Дилатометр

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Дилатометр содержит камеру нагрева со съемной трубкой, в которой горизонтально установлены исследуемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641629
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.2419

Дилатометр

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Дилатометр содержит камеру нагрева со съемной трубкой, в которой горизонтально установлены исследуемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642489
Дата охранного документа: 25.01.2018
Показаны записи 91-100 из 109.
10.08.2015
№216.013.6b81

Гидроцилиндр с обводом

Изобретение относится к машиностроению, а именно к гидроприводу машин, работающих в полевых условиях, в частности к гидроцилиндрам. Гидроцилиндр содержите корпус, который разделен посредством поршня со штоком на штоковую и бесштоковую полости, имеющие подводы с разделительной перегородкой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559079
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c15

Система прогрева гидропривода сдм с использованием малого гидробака

Изобретение относится к машиностроению, а именно к гидроприводу машин, работающих в полевых условиях, в частности к гидробакам. Система содержит контур тепловой подготовки гидропривода, включающий штатный гидробак, насос, гидрораспределитель, гидродвигатель. Малый гидробак с теплообменником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559227
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.71f1

Облегченный спиртово-солевой раствор для растепления газовых скважин в зоне многолетнемерзлых высокольдистых горных пород

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к растеплению ствола в процессе эксплуатации или ремонта газовых и газоконденсатных скважин, расположенных в зоне многолетнемерзлых высокольдистых горных пород. Технический результат - создание условий для растепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560739
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.720d

Устройство для прогрева гидробака и двигателя сдм

Изобретение относится к машиностроению, а именно к прогреву гидропривода и двигателя машин, работающих в полевых условиях. Устройство содержит корпус для загрузки дров с рядом каналов, в которых расположены транспортирующие стержни, один конец которых выполнен с местом для таблетки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560767
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.737c

Утяжеленная буферная жидкость

Изобретение относится к области крепления нефтяных и газовых скважин, а именно к утяжеленным буферным жидкостям, применяемым при цементировании обсадных колонн. Техническим результатом является снижение водоотдачи, повышение плотности, повышение седиментационной устойчивости, образование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561134
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7585

Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при малых дыханиях резервуаров

Изобретение относится к области хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Способ оценки количественных потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при малых дыханиях резервуара, оборудованного дыхательным клапаном, заключается в контроле над изменением избыточного давления в резервуаре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561660
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.10.2015
№216.013.88e3

Лабораторная установка для определения нагрузки, действующей на буровое долото

Изобретение относится к буровой технике и предназначено для измерения параметров силового воздействия на буровое долото режуще-скалывающего действия в процессе разрушения им породы. Лабораторная установка для определения нагрузки, действующей на буровое долото, содержит измерительную балку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566646
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.02.2016
№216.014.e91f

Способ прижизненного определения морфофункциональных характеристик соединительно-тканных оболочек глазного яблока при стационарной миопии высокой степени

Изобретение относится к медицине, а именно офтальмологии, и может быть использовано для диагностики стационарной миопии высокой степени. Для этого при хирургии выделяют фрагмент теноновой капсулы, который измельчают и замораживают в парах жидкого азота до -180°С. Для оценки на проточном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575574
Дата охранного документа: 20.02.2016
25.08.2017
№217.015.c21e

Устройство для измерения линейной деформации объектов

Изобретение относится к области измерения деформации твердых тел, в частности в условиях повышенных температур. Технический результат заключается в минимизации габаритов устройства и повышении точности измерения деформации твердых тел малых размеров. Устройство содержит нагрузочное устройство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617888
Дата охранного документа: 28.04.2017
25.08.2017
№217.015.c261

Способ измерения непрямолинейности длинномерных деталей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения геометрических параметров длинномерных деталей. Способ заключается в том, что длинномерную деталь устанавливают горизонтально на двух опорах с концов детали или консольно, обеспечивают ее неподвижность в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617892
Дата охранного документа: 28.04.2017
+ добавить свой РИД