×
10.05.2016
216.015.3bc9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для прогнозирования параметров качества обрабатываемой поверхности. Способ включает формирование полигармонического возбуждающего воздействия на входе металлообрабатывающего станка путем взаимодействия инструмента станка в виде шлифовального круга или дисковой фрезы с поверхностью заготовки в виде пластины с пазами прямоугольного профиля в процессе ее обработки с заданными параметрами. При этом осуществляют регистрацию амплитуды и частоты воздействия на входе станка и регистрацию изменения амплитуды и частоты ее выходного сигнала, в качестве которого используют полученную после обработки профилограмму заготовки. Параметры динамической модели операции механической обработки определяют по отношениям амплитуд выходного сигнала и возбуждающего воздействия. Использование изобретения позволяет уменьшить трудоемкость и длительность процесса идентификации. 4 ил., 1 табл.
Основные результаты: Способ идентификации динамической модели операции механической обработки на металлообрабатывающем станке, включающий формирование полигармонического возбуждающего воздействия на входе металлообрабатывающего станка путем взаимодействия инструмента металлообрабатывающего станка с поверхностью заготовки, имеющей пазы, в процессе ее обработки с заданными параметрами, регистрацию амплитуды и частоты упомянутого воздействия на входе станка, регистрацию изменения амплитуды и частоты ее выходного сигнала, в качестве которого используют полученную после обработки профилограмму заготовки, и определение параметров динамической модели операции механической обработки по отношениям амплитуд упомянутых выходного сигнала и возбуждающего воздействия, отличающийся тем, что используют заготовку в виде пластины с пазами прямоугольного профиля, а в качестве инструмента металлообрабатывающего станка используют шлифовальный круг или дисковую фрезу.

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано на операциях фрезерования дисковыми фрезами или шлифования плоскости при проведении анализа технологической системы (ТС) для прогнозирования высотных параметров качества обрабатываемых поверхностей.

Известен способ идентификации операции механической обработки резанием, включающий формирование полигармонического возбуждающего воздействия на входе ТС путем взаимодействия профиля заготовки с металлорежущим инструментом, в качестве которого используют резец, задание амплитуды и частоты полигармонического возбуждающего воздействия на входе ТС, регистрацию изменения амплитуды и частоты выходного сигнала и определение вида и коэффициента динамической модели ТС по отношению амплитуды выходного сигнала к амплитуде входного сигнала соответствующих частот. При этом полигармоническое возбуждающее воздействие формируют для отдельных элементов с помощью генераторов периодических колебаний, а заготовку используют в виде валика (Камаев В.А. Математическое моделирование изделий и технологий / В.А. Камаев, В.А. Гришин. - Волгоград: ВолгПИ, 1986. - С.79-110).

К недостаткам описанного способа относятся длительность процесса идентификации, обусловленная необходимостью проведения большого количества экспериментов по определению коэффициентов динамической модели для отдельных элементов ТС в их статическом положении, а также сложность аппаратурной реализации вследствие использования генераторов периодических колебаний.

Указанные недостатки устраняются наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности и достигаемому результату способом (прототипом), в качестве которого выбран способ идентификации ТС механической обработки металлов резанием, включающий формирование полигармонического возбуждающего воздействия на входе технологической системы путем взаимодействия профиля заготовки, исполнив на ней продольные шлицы, с металлорежущим инструментом, регистрацию амплитуды и частоты полигармонического возбуждающего воздействия на входе технологической системы, регистрацию изменения амплитуды и частоты выходного сигнала, в качестве которого используют профилограмму детали, определение вида и коэффициентов динамической модели по отношениям амплитуд выходного сигнала к амплитуде возбуждающего воздействия. Заготовку используют в виде валика, с пазами пилообразного профиля, предварительно нарезав их на вертикально-фрезерном станке. В качестве металлорежущего инструмента используют резец (патент RU 2255318, МПК7 G01M 7/00, В23В 25/06).

Однако описанный способ имеет следующие недостатки:

- узкие функциональные возможности, так как идентификация ТС допустима лишь для операций точения и растачивания, в то время как наряду с операциями токарной группы все более широко применяют операции фрезерования и шлифования, в ряде случаев обеспечивающих весь цикл обработки заготовка - деталь;

- повышенная трудоемкость, так как получение исходного профиля заготовки пилообразной формы требует применения дополнительного оборудования - вертикально-фрезерного станка с делительной головкой, при четком позиционировании режущего инструмента - фрезы - под углом, обеспечивающим нанесение исходного профиля, соответствующего заданным параметрам.

Предлагаемым изобретением решатся задача идентификации ТС для сравнения выполнения технологических операций фрезерования дисковыми фрезами и шлифования абразивным инструментом.

Техническим результатом является расширение функциональных возможностей и уменьшение трудоемкости процесса идентификации операции механической обработки.

Для достижения такого технического результата в предлагаемом способе идентификации операции механической обработки, включающем формирование полигармонического возбуждающего воздействия на входе технологической системы путем взаимодействия профиля заготовки, исполнив на ней шлицы, с металлорежущим инструментом, регистрацию амплитуды и частоты полигармонического возбуждающего воздействия на входе технологической системы, регистрацию изменения амплитуды выходного сигнала, в качестве которого используют профилограмму детали, определение вида и коэффициентов динамической модели по отношениям амплитуд выходного сигнала к амплитуде возбуждающего воздействия, согласно изобретению используют заготовку в виде пластины с пазами прямоугольного профиля, а в качестве металлорежущего инструмента используют шлифовальный круг или дисковую фрезу.

Расширение функциональных возможностей обусловлено обеспечением идентификации ТС для операций фрезерования и шлифования, в ряде случаев обеспечивающих весь цикл обработки заготовка - деталь.

Снижение трудоемкости процесса обусловлено формированием полигармонического возбуждающего воздействия на входе технологической системы путем взаимодействия прямоугольного профиля заготовки, исполнив на ней поперечные шлицы, с металлорежущим инструментом, при получении такого профиля на единственном оборудовании без применения вспомогательных устройств при идентификации операций фрезерования дисковыми фрезами или плоского шлифования.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена развертка поперечного профиля заготовки; на фиг. 2 - экспериментальная логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) операции механической обработки детали; на фиг. - 3 - асимптотические ЛАЧХ звеньев 2-го порядка операции механической обработки детали; на фиг. 4 - суммарная ЛАЧХ операции механической обработки детали, а также таблицей, в которой приведены значения коэффициентов передаточной функции, полученных методом наименьших квадратов.

Кроме того, на чертеже дополнительно обозначено следующее:

- 2l - период функции, описывающей профиль заготовки;

- h - высота шлицев исходного профиля;

- l1 - размер впадины профиля;

- l2 - размер выступа профиля;

- w - частота колебаний;

- L1, L2, L3, L4, L5 - ЛАЧХ пяти звеньев второго порядка.

Предлагаемый способ идентификации операции механической обработки осуществляется следующим образом.

ТС рассматривают как систему для преобразования профиля заготовки, являющегося входным сигналом, в профиль детали, являющийся выходным сигналом.

На входе ТС формируют полигармоническое возбуждающее воздействие путем взаимодействия профиля заготовки с металлорежущим инструментом, в качестве которого используют шлифовальный круг или дисковую фрезу. Заготовку используют в виде пластины с пазами прямоугольного профиля. Для этого на заготовке нарезают поперечные шлицы, высоту которых определяют по формуле

где h - высота шлицев;

t - заданная глубина резания;

Δ - погрешность обработки;

а количество шлицев определяют из расчета не менее двух периодов функции, описывающей профиль заготовки.

Наличие поперечных шлицев на заготовке приводит в процессе обработки заготовки к изменению фактической глубины резания tf, а следовательно, к изменению силы резания, которая пропорциональна фактической глубине резания:

где Prad - радиальная составляющая силы резания;

Кр - коэффициент резания;

tf - фактическая глубина резания.

Регистрируют амплитуду и частоту полигармонического возбуждающего воздействия на входе ТС. За счет изменения силы резания в ТС возникают упругие отжатия и колебания, вызывающие изменение профиля детали.

Заготовку с поперечными шлицами устанавливают на станок и обрабатывают. Регистрируют изменения амплитуды выходного сигнала, в качестве которого используют профилограмму детали. Для этого после механической обработки поверхности заготовки снимают профилограмму детали.

На первом этапе идентификации операции механической обработки производится гармонический анализ исходного профиля заготовки. Его разложение в ряд Фурье в общем случае имеет вид (Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев К.А. - 13 изд. исправленное. - М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит. - 1986. - с. 744-755).

где а 0/2 - постоянная составляющая;

а к и bk - коэффициенты разложения исходного профиля;

k - номер гармоники, соответствующей амплитуде и частоте колебаний профиля заготовки;

l - половина периода функции, описывающей исходный профиль;

х - текущая координата профиля.

Коэффициенты разложения а к, bk определяют при разложении полученного профиля заготовки в ряд Фурье по формулам:

где k=1, 2, 3 и т.д.;

х - текущая координата профиля;

l - половина периода функции, описывающей исходный профиль;

l2 - длина выступа на профиле заготовки;

h - высота шлицев исходного профиля.

Амплитуду исходного профиля для соответствующей выбранной частоты колебаний определяют по формуле:

Постоянная составляющая определяется следующим выражением:

Наряду с общим методом разложения исходного профиля в ряд Фурье, изображенного на фиг. 1, существует его частный случай, если l2=l. Такой профиль описывается нечетной функцией, то есть в разложении присутствуют только нечетные гармоники, при этом коэффициент разложения амплитуды колебаний исходного профиля а к=0, а коэффициент а 0=h.

С учетом замены разложение исходного профиля в ряд Фурье (3) принимает вид:

При этом разложение исходного профиля заготовки в ряд Фурье имеет вид:

где h - высота шлицев;

l - половина периода функции, описывающей исходный профиль;

х - текущая координата профиля.

На втором этапе идентификации операции механической обработки производится обработка заготовки, после чего снимается профилограмма детали и производится его гармонический анализ, аналогично гармоническому анализу исходного профиля по выражениям (3)-(7).

На третьем этапе определяют вид и коэффициенты динамической модели по отношениям амплитуд выходного сигнала к амплитуде возбуждающего воздействия.

На основании расчета производят построение экспериментальной амплитудно-частотной характеристик (АЧХ) операции механической обработки по формуле:

При выполнении исходного профиля по условию l2=l:

где Adet - амплитуда выходного сигнала соответствующей частоты;

Azag - амплитуда входного сигнала соответствующей частоты;

a kz и bkz - коэффициенты разложения амплитуды колебаний исходного профиля;

a kd и bkd - коэффициенты разложения амплитуды колебаний профиля детали.

Вместо АЧХ можно использовать ее представление в логарифмических координатах L(ω)=20 lg А(ω). Зависимость L (ω) от lg ω называют логарифмической амплитудно-частотной характеристикой (ЛАЧХ). Вместо Л АЧХ используют асимптотическую ЛАЧХ - аппроксимацию ЛАЧХ ломаной линией со стандартными углами наклона, кратными 20 дБ/дек. Вид графика асимптотической ЛАЧХ однозначно связан с видом передаточной функции динамической системы.

Коэффициенты аналитического представления АЧХ, а в равной степени и коэффициенты передаточной функции динамической системы определяют аппроксимацией по методу наименьших квадратов.

Пример выполнения способа для операции фрезерования. На вход ТС подают полигармоническое возбуждающее воздействие с заданной частой, которое формируют путем взаимодействия профиля заготовки с металлорежущим инструментом. В качестве металлорежущего инструмента используют фрезу дисковую. Для этого на заготовке, выполненной в виде пластины размерами 120×20×20 мм, материал - сталь 40, на горизонтально-фрезерном станке нарезают исходный прямоугольный профиль (фиг. 1).

Осуществляют регистрацию амплитуды и частоты полигармонического возбуждающего воздействия на входе ТС.

Характеристики профиля, выбранного в качестве исходного для проведения идентификации ТС:

- высота профиля, h - 1 мм;

- период функции, 2l - 20 мм.

Разложение исходного профиля заготовки в ряд Фурье определяется выражением (9).

Исходные данные операции механической обработки:

- вид обработки - чистовое фрезерование, при консольном закреплении фрезы;

- оборудование - горизонтально-фрезерный станок, модель 6М83;

- инструмент - фреза дисковая 2250-0011 ГОСТ 3964-69

- режимы резания: n=80 об/мин, V=25 мм/мин, t=1,1 мм.

Производят механическую обработку поверхности заготовки согласно заданным параметрам. Полученную поверхность детали фиксируют с помощью измерительных устройств, снимая профилограмму детали.

Производят регистрацию изменения амплитуды выходного сигнала, в качестве которого используют профилограмму детали. Используя выражения (3)-(7) производят обработку исходных значений и выполняют построение экспериментальной ЛАЧХ (фиг. 2). Определение вида динамической модели находят по отношениям амплитуд выходного сигнала к амплитуде возбуждающего воздействия с помощью ЛАЧХ. На основании анализа вида логарифмической амплитудно-частотной характеристикой (ЛАЧХ) предложено аппроксимировать ее последовательным соединением пяти звеньев 2-го порядка:

Передаточные функции этих звеньев имеют вид:

где - T1, T2, T3, Т4, Т5 - постоянные времени соответствующих звеньев;

- е1, e2, е3, е4, е5 - декременты затухания соответствующих звеньев;

- s - аргумент передаточной функции;

- k - коэффициент передачи.

Асимптотические ЛАЧХ звеньев 2-го порядка приведены на фиг. 3.

Суммарная ЛАЧХ определяется выражением

и показана на фиг. 4. Коэффициенты передаточной функции определяют с помощью метода наименьших квадратов. Их значения приведены в таблице.

Выполнение способа для операции шлифования осуществляется аналогично:

- высота профиля выбирается близкой к глубине резания, например h=0,01 мм;

- период функции при тех же размерах пластин можно оставить без изменения: 2l=20 мм;

Исходные данные операции механической обработки:

- вид обработки - плоское шлифование периферией шлифовального круга;

- оборудование - плоско-шлифовальный станок;

- инструмент - шлифовальный круг прямого профиля;

- режимы резания: t=0,011 мм, скорость круга определяется моделью станка.

Таким образом, применение предлагаемого способа обеспечивает расширение функциональных возможностей путем обеспечения идентификации ТС для операций фрезерования и шлифования, снижение трудозатрат на его выполнение, в том числе за счет использования заготовки в виде пластины с пазами прямоугольного профиля.

Способ идентификации динамической модели операции механической обработки на металлообрабатывающем станке, включающий формирование полигармонического возбуждающего воздействия на входе металлообрабатывающего станка путем взаимодействия инструмента металлообрабатывающего станка с поверхностью заготовки, имеющей пазы, в процессе ее обработки с заданными параметрами, регистрацию амплитуды и частоты упомянутого воздействия на входе станка, регистрацию изменения амплитуды и частоты ее выходного сигнала, в качестве которого используют полученную после обработки профилограмму заготовки, и определение параметров динамической модели операции механической обработки по отношениям амплитуд упомянутых выходного сигнала и возбуждающего воздействия, отличающийся тем, что используют заготовку в виде пластины с пазами прямоугольного профиля, а в качестве инструмента металлообрабатывающего станка используют шлифовальный круг или дисковую фрезу.
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 142.
10.05.2018
№218.016.3c3d

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к роторно-поршневым двигателям внутреннего сгорания. Двигатель содержит рабочие полости, в которых установлены ротор 1 компрессора в виде диска, в пазу которого установлена подпружиненная заслонка 7, ротор 2 турбины в виде стакана с жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647751
Дата охранного документа: 19.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ef2

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное кольцо (1) с двумя парами смежно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648557
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.415a

Устройство для оценки эффективности экранирования электромагнитных излучений

Устройство для оценки эффективности экранирования электромагнитных излучений предназначено для использования в области измерения электрических и магнитных величин, например, для определения степени защиты технических и биологических объектов от электромагнитного поля. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649092
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.41a7

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное разрезное кольцо (1) с двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649109
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4fad

Способ повышения коэффициента сцепления шин мобильной машины с опорной поверхностью

Изобретение предназначено для использования в безрельсовых колесных транспортных средствах. Для прогрева протектора каждой шины до повышенной температуры используют электрический нагревательный элемент, который устанавливают под протектором шины, связанный через токосъемник с датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652872
Дата охранного документа: 03.05.2018
20.06.2018
№218.016.6494

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Шариковый подшипник качения содержит наружное разрезное (1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658235
Дата охранного документа: 19.06.2018
25.06.2018
№218.016.6626

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Шариковый подшипник качения содержит наружное (1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658615
Дата охранного документа: 21.06.2018
04.07.2018
№218.016.6aa0

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению. Техническим результатом является повышение эффективности работы двигателя за счет улучшения герметизации рабочих объемов. Сущность изобретения заключается в том, что двигатель содержит корпус с рабочим кольцом, имеющим цилиндрические внутреннюю и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659639
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6b6a

Силовая установка гибридной мобильной машины

Силовая установка гибридной мобильной машины относится к машиностроению, а именно к производству автомобилей, колесных тракторов и других колесных мобильных машин. Силовая установка содержит двигатель внутреннего сгорания с впускными и выпускными трубопроводами каждого цилиндра, систему выпуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659111
Дата охранного документа: 28.06.2018
09.09.2018
№218.016.8509

Индукционная индукторная тигельная печь с кольцевым наборным магнитопроводом

Изобретение относится к области металлургии, в частности к индукционной индукторной тигельной печи с кольцевым наборным магнитопроводом, которая предназначена для использования в металлургии и литейном производстве для выплавки различных сплавов. Печь содержит соединенные вместе футерованный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666395
Дата охранного документа: 07.09.2018
Показаны записи 51-59 из 59.
29.12.2017
№217.015.f2d7

Электрогенераторная установка для микрогэс

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в альтернативной энергетике в качестве электрической машины в микроГЭС, а также в пикоГЭС на реках с любой скоростью течения для получения переменного напряжения постоянной частоты и поддержания выходного напряжения генератора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637305
Дата охранного документа: 04.12.2017
19.01.2018
№218.016.0780

Мобильная машина с повышенными эксплуатационными свойствами

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Мобильная машина с повышенными эксплуатационными свойствами содержит кузов, в котором расположены тормозное управление, двигатель с трансмиссией, колеса, взаимодействующие с опорной поверхностью. В передней части машины установлен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631377
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.07ff

Устройство для снижения опасности электромагнитных излучений

Изобретение относится к устройству для снижения опасности электромагнитных излучений, и предназначено для использования в качестве средства защиты от электромагнитного излучения на производственных и коммунально-бытовых объектах, и может быть использовано в широком диапазоне частот, в том числе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631523
Дата охранного документа: 25.09.2017
20.01.2018
№218.016.1340

Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением

Изобретение относится к области металлургии. Для повышения твердости и ударной вязкости, а также стойкости быстрорежущей стали с интерметаллидным упрочнением сначала производят закалку стали с температуры 850-860°C и последующий отпуск при 560-570°C в течение одного часа, затем осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634548
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.13c4

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах. Предназначено для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное разрезное кольцо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634611
Дата охранного документа: 01.11.2017
20.01.2018
№218.016.13f3

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное кольцо (1) с двумя парами смежно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634610
Дата охранного документа: 01.11.2017
13.02.2018
№218.016.2215

Шлюзовый питатель

Шлюзовый питатель предназначен для использования в области пневматического транспорта для подачи сыпучих материалов в нагнетающий материалопровод в химической, пищевой, в других отраслях промышленности, в строительстве, в сельскохозяйственном производстве в качестве питающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642022
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.3214

Способ выделения тренда нестационарного процесса с адаптацией интервалов аппроксимации

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к цифровой обработке сигналов. Техническим результатом является сокращение времени обработки. В способе при выделении тренда нестационарного процесса адаптируют интервалы аппроксимации таким образом, что дискретную реализацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645273
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.3545

Способ воспламенения рабочей смеси в цилиндрах газодизельного двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ включает подачу в цилиндр с нагретой за счет сжатия основной рабочей смеси воздуха и газа дополнительной порции жидкого топлива, воспламеняющей основную рабочую смесь. В качестве дополнительной порции жидкого топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645847
Дата охранного документа: 28.02.2018
+ добавить свой РИД