×
20.08.2016
216.015.4d6e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАСТРОЙКИ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗЦА ТОКАРНОГО СТАНКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано при автоматизированной механической обработке изделий со сложным пространственным профилем и высокими требованиями по качеству и точности обрабатываемой поверхности, формируемой посредством обработки точением на токарных станках нанометрической точности с ЧПУ. Способ включает в себя последовательное перемещение резца по осям X, Y и Z системы координат станка посредством соответствующих перемещений поперечного и продольного суппорта станка и резцедержки, определение фактического положения резца в системе координат станка с использованием лазерных бесконтактных датчиков, установленных по осям X, Y и Z, при этом резец перемещают до бесконтактного взаимодействия с лазерным лучом упомянутых датчиков, определение величины смещения фактического положения от заданного и коррекцию положения резца при последующем его позиционировании при обработке детали, которую осуществляют при выполнении соотношения: , где R - радиус обрабатываемой детали, δ - заданная точность диаметрального размера детали при ее обработке, ΔY - отклонение фактического положения резца от заданного по оси Y. Использование изобретения позволяет повысить точность обработки и сократить время настройки станка. 3 ил.
Основные результаты: Способ настройки положения резца токарного станка, включающий последовательное перемещение резца по осям X, Y и Z системы координат станка посредством соответствующих перемещений поперечного и продольного суппортов станка и резцедержки, определение фактического положения резца в системе координат станка с использованием лазерных бесконтактных датчиков, установленных по осям X, Y и Z, при этом резец перемещают до бесконтактного взаимодействия с лазерным лучом упомянутых датчиков, определение величины смещения фактического положения от заданного и, при достижении величины смещения предельно допустимой величины, осуществляют коррекцию положения резца на величину смещения при последующем позиционировании резца на токарном станке при обработке детали, отличающийся тем, что коррекцию положения резца осуществляют посредством перемещения резцедержки вдоль оси Y при выполнении соотношения: , гдеR - радиус обрабатываемой детали,δ - заданная точность диаметрального размера детали при ее обработке,ΔY - отклонение фактического положения резца от заданного по оси Y.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при автоматизированной механической обработке изделий со сложным пространственным профилем и высокими требованиями по качеству и точности обрабатываемой поверхности, формируемой посредством обработки точением (токарным резцом) на рабочей поверхности функционального слоя заготовки (например, металлооптических зеркал) на токарных станках нанометрической точности с системой числового программного управления (ЧПУ).

Из уровня техники известен способ настройки инструмента в координатной системе отсчета станка с ЧПУ, заключающийся в том, что инструмент перемещают в соответствующую исходную позицию, где с помощью оптической системы индексации положения регистрируют достижение его вершиной заданной точки отсчета путем совмещения упомянутой вершины с реперной точкой реперной системы станка (автономно формируемой в пространстве оптической системой индексации положения) и вывода изображения процесса совмещения на экран посредством объективов. После завершения вышеописанного процесса совмещения координатную система отсчета станка обнуляют (адаптируют к координатной системе отсчета станка) по соответствующей (в данном случае - одной) координате и отсчет дальнейших перемещений инструмента ведут от упомянутой реперной точки, функционально адаптируемой с нулевой точкой отсчета упомянутой координатной системы отсчета станка (SU 612754 А, 20.06.1978, B23Q 15/00).

К недостаткам рассмотренного выше способа настройки инструмента в координатной системе отсчета станка следует отнести их ограниченные функциональные возможности ввиду того, что данный известный из уровня техники способ (вследствие использования его лишь для определенных видов обработки, в частности - для прецизионной расточки отверстий) способен обеспечить необходимую точность позиционирования вершины режущей кромки инструмента в координатной системе отсчета станка лишь по одной координате. То есть рассматриваемый способ неприемлем в тех случаях, когда для обеспечения заданной точности обработки необходимо обеспечить коррекцию положения вершины инструмента в координатной системе отсчета станка по трем координатам, например при обработке на токарных станках металлооптических зеркал нанометрической точности со сложным пространственным профилем поверхности.

Отсутствие же в рассматриваемом известном способе настройки такой возможности (т.е. возможности коррекции пространственного положения вершины инструмента по трем координатам ортогональной системы координат) ведет к значительному снижению точности обработки ввиду изменения геометрии формируемого профиля, поскольку изменяется пространственная ориентация вершины и, соответственно, режущей кромки инструмента относительно исходной (нулевой) точки отсчета координатной системы станка.

В качестве прототипа принят известный из уровня техники способ настройки инструмента токарного станка, заключающийся в последовательности действий по определению фактического положения режущей кромки и вершины резца в системе координат станка с помощью датчика для наладки инструмента. В этом случае резец подводится к щупу датчика и касается его наконечника вершиной. Датчик строго закоординирован в системе координат станка. Сигнал с датчика воспринимается системой управления станком, которая запоминает фактическое положение инструмента по данной координате для дальнейшего использования в работе. Далее резец отводится от наконечника датчика, позиционируется с учетом размера наконечника и те же самые действия повторяются и по другим координатам (Н-2000-3022-08-А, Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ. 2001-2006 RENISHAW plc. раздел 6.1).

Недостатком данного способа являются сложность точной выставки одного датчика сразу по нескольким координатам и соответственно время последовательного подвода и отвода резца к щупу датчика по всем координатам. Кроме того, контактное - с использованием щупа - определение координаты резца не применимо при высокоточных измерениях.

Техническим результатом данного изобретения является повышение точности настройки станка. Дополнительный технический результат - сокращение времени настройки станка.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе настройки положения резца токарного станка, включающем последовательное перемещение резца по осям X, Y и Z системы координат станка посредством соответствующих перемещений поперечного и продольного суппортов станка и резцедержки, определение фактического положения резца в системе координат станка с использованием лазерных бесконтактных датчиков, установленных по осям X, Y и Z, при этом резец перемещают до бесконтактного взаимодействия с лазерным лучом упомянутых датчиков, определение величины смещения фактического положения от заданного и, при достижении величины смещения предельно допустимой величины, осуществляют коррекцию положения резца на величину смещения при последующем позиционировании резца на токарном станке при обработке детали, коррекцию положения резца осуществляют посредством перемещения резцедержки вдоль оси Y при выполнении соотношения:

,

где R - радиус обрабатываемой детали; δ - заданная точность диаметрального размера детали при ее обработке; ΔY - отклонение фактического положения резца от заданного по оси Y.

Сущность изобретения поясняется графическими изображениями, где:

- на Фиг. 1 представлена схема взаимодействия вершины резца с датчиками;

- на Фиг. 2 представлен вид А фиг. 1;

- на Фиг. 3 представлена схема к расчету ΔY.

Представленные на графических изображениях позиции имеют следующие значения:

1 - станина;

2 - передняя бабка;

3 - патрон;

4 - продольный суппорт;

5 - поперечный суппорт;

6 - резцедержка:

7 - заготовка;

8 - резец;

9-12 - двигатели;

13 - система программного управления;

14-16 - бесконтактные датчики.

Способ настройки положения резца токарного станка осуществляется следующим образом (Фиг. 1, Фиг. 2): в исходном положении на станине 1 станка слева расположена передняя бабка 2 со шпинделем, в патроне 3 которого закреплена заготовка 7. По направляющим станины 1 перемещается продольный суппорт 4, по направляющим которого перемещается поперечный суппорт 5. Инструмент - резцедержка 6 с резцом 8 - установлена на оси В, расположенной на поперечном суппорте 5, и поворачивается вокруг этой оси. Поступательное движение по продольному суппорту 4, поперечному суппорту 5 и резцедержке 6 передается двигателями 9, 10 и 12 соответственно. Поворотное движение резцедержке 6 передается двигателем 11. Двигатели 9, 10, 11 и 12 управляются системой программного управления 13. Лазерные бесконтактные датчики 14, 15 и 16 закреплены на станине 1, связаны с системой программного управления 13 и служат для настройки резца 8 по координатам Y, X и Z соответственно.

В процессе настройки резцедержку 6 с закрепленным резцом 8 перемещают по координате Y до контакта с лазерным лучом датчика 14, далее идет перемещение продольного суппорта 4 по координате Z до контакта с лазерным лучом датчика 15, далее идет перемещение поперечного суппорта 5 по координате X до контакта с лазерным лучом датчика 16. Данные с датчиков поступают в систему программного управления 13, которая обрабатывает поступившие данные о координатах инструмента и учитывает их при отработке рабочих программ.

При этом, так как точность обработки на токарном станке определяется и формируется изменением диаметрального размера (Фиг. 3), то изменение положения резца в направлении X (так же, как в направлении Z) полностью копируется деталью и передается ей, изменяя точность ее диаметрального (продольного - в направлении Z) размера. Изменение положения резца в направлении Y изменяет точность диаметрального размера детали лишь частично, поэтому проводить коррекцию на величину этого отклонения не целесообразно. Изменение точности диаметрального размера при смещении в направлении Y положения резца при настройке определяется зависимостью:

,

где R - радиус обрабатываемой детали,

δ - заданная точность диаметрального размера детали при ее обработке;

ΔY - отклонение фактического положения резца от заданного по оси Y.

Тогда коррекцию настройки инструмента следует проводить не при измеренной величине ΔY, равной δ, а при выполнении соотношения

.

Например, при δ=10-9 м (1 нм), только при измеренной величине ΔY, равной , потребуется проводить коррекцию. Это очевидно приведет к повышению производительности обработки на токарном станке с ЧПУ за счет сокращения корректировок положения инструмента по оси Y.

Такой способ настройки положения резца токарного станка позволяет повысить точность настройки за счет более точной выставки каждого датчика только по одной координате и сократить время настройки за счет сокращения корректировок положения инструмента по оси Y.

Таким образом, заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, позволяет повысить точность и сократить время настройки станка.

Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности, неизвестной на дату приоритета из уровня техники, необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.

Свойства, регламентированные в заявленном соединении отдельными признаками, общеизвестны из уровня техники и не требуют дополнительных пояснений.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении относится к области машиностроения и может быть использован при автоматизированной механической обработке изделий со сложным пространственным профилем и высокими требованиями по качеству и точности обрабатываемой поверхности, формируемой посредством обработки точением на токарных станках нанометрической точности с ЧПУ;

- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки и/или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Следовательно, заявленный объект соответствует условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Способ настройки положения резца токарного станка, включающий последовательное перемещение резца по осям X, Y и Z системы координат станка посредством соответствующих перемещений поперечного и продольного суппортов станка и резцедержки, определение фактического положения резца в системе координат станка с использованием лазерных бесконтактных датчиков, установленных по осям X, Y и Z, при этом резец перемещают до бесконтактного взаимодействия с лазерным лучом упомянутых датчиков, определение величины смещения фактического положения от заданного и, при достижении величины смещения предельно допустимой величины, осуществляют коррекцию положения резца на величину смещения при последующем позиционировании резца на токарном станке при обработке детали, отличающийся тем, что коррекцию положения резца осуществляют посредством перемещения резцедержки вдоль оси Y при выполнении соотношения: , гдеR - радиус обрабатываемой детали,δ - заданная точность диаметрального размера детали при ее обработке,ΔY - отклонение фактического положения резца от заданного по оси Y.
СПОСОБ НАСТРОЙКИ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗЦА ТОКАРНОГО СТАНКА
СПОСОБ НАСТРОЙКИ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗЦА ТОКАРНОГО СТАНКА
СПОСОБ НАСТРОЙКИ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗЦА ТОКАРНОГО СТАНКА
СПОСОБ НАСТРОЙКИ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗЦА ТОКАРНОГО СТАНКА
СПОСОБ НАСТРОЙКИ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗЦА ТОКАРНОГО СТАНКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 251-260 из 368.
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.398e

Способ электромагнитных испытаний объекта и система для его реализации

Изобретение относится к электромагнитным испытаниям для оценки защищенности объекта от мощных электромагнитных воздействий. Технический результат: возможность оценки влияния электромагнитного воздействия на крупногабаритные объекты, компоненты оборудования которых расположены в экранированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647211
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cf5

Способ подавления реверберационной помехи при измерении акустических характеристик активного противогидролокационного покрытия в ограниченной акватории

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки эффективности звукопоглощающих конструкций средств акустической защиты в судостроении, например, при создании активных противогидролокационных покрытий, характеризующихся низкочастотным рабочим диапазоном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647994
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.3d1f

Устройство диагностики контактов силового электрооборудования

Изобретение относится к устройствам диагностики контактов в сильноточной аппаратуре, а также к средствам сигнализации пожарной опасности и может быть использовано, в частности, в кораблестроении для предупреждения пожарной опасности корабельного электрооборудования, потенциально подверженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647995
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.439d

Емкость для хранения сжиженного газа

Изобретение относится к области криогенной техники, в частности к конструкции грузовых емкостей, предназначенных для хранения сжиженного газа. Емкость для хранения сжиженного газа включает корпус, покрытый снаружи теплоизолирующим слоем. Емкость выполнена с высотой, превышающей меньший из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649725
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4856

Способ изготовления трубчатых анкеров

Изобретение относится к производству изделий из полимерных композиционных материалов, используемых, в частности, для армирования стен и кровли при строительстве тоннелей («стена в грунте» и др.). Пропитку непрерывного ровинга эпоксидным или полиуретановым связующим с последующей термообработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651168
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4893

Пултрузионная установка для изготовления трубчатых анкеров

Изобретение относится к производству изделий из полимерных композиционных материалов используемых, в частности, для армирования стен и кровли при строительстве тоннелей. Установка включает камеру пропитки ровинга, профилирующую фильеру и камеру термообработки. Профилирующая фильера имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651166
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c89

Вентильный электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, и может найти применение при создании вентильных электродвигателей для регулируемых электроприводов. Технический результат - уменьшение зубцовых пульсаций электромагнитного момента, вихревых токов в массиве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652102
Дата охранного документа: 25.04.2018
10.05.2018
№218.016.4dd5

Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель

Изобретение относится к морской технике, в частности к морскому подводному оружию, и предназначено для поиска и уничтожения морских мин. Самоходный телеуправляемый подводный снаряд-уничтожитель морских мин содержит прочный корпус, в котором размещены источник электропитания, прибор управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652289
Дата охранного документа: 25.04.2018
09.06.2018
№218.016.5ab1

Композиция эфиров метоксиметилфосфоновой кислоты на основе пентаэритрита и способ ее получения

Изобретение относится к композиции эфиров метоксиметилфосфоновой кислоты на основе пентаэритрита и способу ее получения, которая может применяться в качестве компонента, повышающего термостойкость и понижающего горючесть композиционных материалов специального назначения, используемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655390
Дата охранного документа: 28.05.2018
Показаны записи 251-260 из 275.
26.08.2017
№217.015.ebfe

Радиопоглощающее покрытие на основе дифракционной решетки

Изобретение относится к радиотехнике, а более конкретно к материалам для поглощения электромагнитных волн, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов морской, наземной, авиационной и космической техники, а также обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628455
Дата охранного документа: 17.08.2017
29.12.2017
№217.015.f214

Способ испытаний оболочек внешним гидростатическим давлением

Изобретение относится к технике испытаний изделий внешним гидростатическим давлением и может быть использовано в областях техники, где используются соответствующие изделия, например, подводные аппараты. Способ заключается в размещении изделия в компрессионном контейнере, который устроен по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636812
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.f250

Способ размагничивания крупногабаритного ферромагнитного изделия

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при размагничивании деталей судового машиностроения после магнитной дефектоскопии. Технический результат состоит в повышении качества, снижении трудоемкости и обеспечении стабильности размагниченного состояния изделия по отношению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636929
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f6f1

Способ очистки перфторэтилизопропилкетона

Изобретение относится к способу очистки перфторэтилизопропилкетона (ПФЭИК), используемому в качестве пожаротушащего средства, растворителя, среды для проведения химических и биохимических процессов. Способ включает выведение димера гексафторпропена из «сырца» ПФЭИК и последующую ректификацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639148
Дата охранного документа: 20.12.2017
19.01.2018
№218.016.05e6

Способ получения рекомбинантного эластомерного домена trib-2mut, генно-инженерная конструкция pgdtrib2mut, определяющая биосинтез trib-2mut в клетках e.coli, штамм-продуцент e.coli m15/pgdtrib2mut и способ получения полимерного материала на основе данного белка

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к получению каркасных материалов на основе белковых конструкций, и может быть использовано в медицине. На основе минимального рекомбинантного эластомерного мотива (триболин-1, Trib-1mut) белка резилина насекомых Tribolium castaneum...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631004
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.0be4

Имитатор радиоэлектронной цели

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к имитаторам радиолокационного сигнала цели, и может быть использовано в составе комплекса, имитирующего многоцелевую сцену по дальности, доплеровской частоте и углу для исследования процессов поиска, обнаружения и сопровождения цели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632478
Дата охранного документа: 05.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d35

Система оценки электромагнитных параметров морского объекта

Изобретение относится к устройствам для электрических испытаний, характеризующихся объектом, подлежащим испытанию, и может быть использовано для оценки стойкости крупногабаритных морских объектов (кораблей, судов, буровых платформ) к преднамеренному силовому электромагнитному воздействию....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632984
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0da8

Радиопоглощающее покрытие

Изобретение относится к радиотехнике, а более конкретно к материалам для поглощения электромагнитных волн, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов морской, наземной, авиационной и космической техники, а также обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632985
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e03

Гидроакустическая система большой протяженности

Предлагаемое изобретение относится к области гидроакустики, а именно к разработке конструкций донных гидроакустических систем. Технические результаты данного изобретения достигаются за счет использования для передачи информации от модульных антенн и системы приема и обработки информации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633026
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0ef2

Регулируемый входной направляющий аппарат компрессора газотурбинного двигателя

Регулируемый входной направляющий аппарат компрессора газотурбинного двигателя состоит из наружного корпуса, внутреннего кольца и расположенных между ними направляющих лопаток, состоящих из неподвижных стоек и поворотных закрылков. Наружный корпус выполнен из отдельных сегментов, по количеству...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633496
Дата охранного документа: 12.10.2017
+ добавить свой РИД