×
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 331-340 из 368.
29.05.2019
№219.017.6997

Магнитный компас с дистанционной телеметрической передачей изображения шкалы курса

Изобретение относится к навигационному приборостроению, а именно к магнитным судовым компасам, и может быть использовано в магнитных компасах с дистанционной передачей изображения шкалы курса компаса, например, в пост рулевого. Техническим результатом является улучшение эксплуатационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441201
Дата охранного документа: 27.01.2012
01.06.2019
№219.017.7281

Способ контроля качества покрытий деталей из алюминиевых сплавов, работающих в условиях кавитации

Изобретение относится к способам защиты деталей из алюминиевых сплавов с применением упрочняющих покрытий и контроля этих покрытий при работе деталей в условиях кавитации и может быть использовано для выбора оптимального, с точки зрения кавитационной стойкости, режима нанесения покрытия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690082
Дата охранного документа: 30.05.2019
04.06.2019
№219.017.73cb

Способ диагностирования в реальном времени судовой электроэнергетической системы

Изобретение относится к диагностике функциональности судовой электроэнергетической системы. Способ характеризуется тем, что содержится система диагностирования преобразователя частоты; система диагностирования асинхронного двигателя; система диагностирования синхронного генератора; система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448345
Дата охранного документа: 20.04.2012
07.06.2019
№219.017.7502

Способ получения противообрастающей эмали по резине

Изобретение относится к средствам защиты от обрастания морскими организмами подводных частей судов, кораблей, субмарин и гидротехнических сооружений, и конкретно к необрастающим эмалям по резине. При осуществлении способа сначала вальцуют каучук при температуре не более 50°С в течение 2-3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690809
Дата охранного документа: 05.06.2019
19.06.2019
№219.017.89dd

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах

Изобретение относится к области судостроения (прочности конструкции корпусов судов), касается вопросов обеспечения и повышения эксплуатационного ресурса судов арктического плавания, сварные конструкции которых находятся под воздействием циклических нагрузок и низких температур. Заявленное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457460
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.06.2019
№219.017.8a28

Способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины

Изобретение предназначено для использования в энергомашиностроении и может найти широкое применение при создании систем диагностики осевых турбомашин в авиации и энергомашиностроении. Способ диагностики заключается в том, регистрируют сигналы с тензодатчиков на рабочих лопатках и с датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402751
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.06.2019
№219.017.8ab1

Роторный узел для газотурбинного двигателя

Роторный узел для газотурбинного двигателя содержит пару металлических дисков с центральным отверстием под вал ротора и множеством прецизионно обработанных сквозных отверстий под штифт, равномерно распределенных по длине двух концентрических окружностей, и лопаточный узел, размещенный между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439337
Дата охранного документа: 10.01.2012
19.06.2019
№219.017.8bfa

Тепловой двигатель

Изобретение решает техническую задачу по созданию роторного теплового двигателя. Тепловой двигатель включает топку с теплообменником и блок сжатия и расширения, выполненный в корпусе. В цилиндрической полости корпуса установлен ротор. В карманах корпуса расположены, по меньшей мере, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460898
Дата охранного документа: 10.09.2012
03.07.2019
№219.017.a499

Способ одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции

Изобретение относится к способу одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели (ВЦ) в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (ИД РЛС) при высокой (ВЧП) частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции (ЛЧМ) в ИД РЛС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692912
Дата охранного документа: 01.07.2019
17.07.2019
№219.017.b5ee

Способ приготовления стекольной шихты

Изобретение относится к способам приготовления шихты для производства стекла. Способ приготовления стекольной шихты включает измельчение и смешение сырьевых материалов, при этом сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694658
Дата охранного документа: 16.07.2019
Показаны записи 271-275 из 275.
18.05.2019
№219.017.5875

Устройство для дозирования теста или начинки (варианты)

Изобретение относится к оборудованию для обработки теста, в частности для дозирования мягкого и твердого теста, а также начинки. Устройство содержит загрузочный бункер для теста, делительный цилиндр, поршень, вал, отверстие для отсадки теста, механизм отрезания теста и привод для приведения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366181
Дата охранного документа: 10.09.2009
18.10.2019
№219.017.d772

Устройство для опрыскивания тестовых заготовок

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложено устройство для опрыскивания тестовых заготовок, содержащее установленный на стойках транспортер, мотор-редуктор, выходной вал которого соединен с ведущими валами транспортера, и пневматическую систему опрыскивания, включающую клапаны с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703426
Дата охранного документа: 16.10.2019
21.11.2019
№219.017.e408

Устройство для очистки хлебопекарного листа от пищевых включений

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к вспомогательному оборудованию хлебопекарного производства и предназначена для очистки поверхности листов (противней) от налипших на них в процессе выпечки изделий пищевых включений. Устройство содержит поддон 3, на котором закреплены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706588
Дата охранного документа: 19.11.2019
28.02.2020
№220.018.070f

Устройство для нанесения надрезов на тестовую заготовку

Изобретение относится к пищевой промышленности. Устройство для нанесения надрезов на тестовую заготовку содержит закрепленную на стойках балку 2, круговую ленту 4 с ножами 6, расположенную на направляющих 3, закрепленных на балке 2, мотор-редуктор, выходной вал которого через частотный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715324
Дата охранного документа: 26.02.2020
16.05.2023
№223.018.6456

Модифицированный ген tsa, кодирующий термостабильную l-аспарагиназу из археи thermococcus sibiricus, рекомбинантный штамм escherichia coli - продуцент термостабильной l-аспарагиназы и способ очистки этого фермента

Изобретение относится к области генетической инженерии, биохимии и биотехнологии, в частности к модифицированному гену tsA_mod, кодирующему термостабильную L-аспарагиназу из археи Thermococcus sibiricus. Нуклеотидная последовательность указанного гена представлена в SEQ ID NO: 1. Настоящее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794225
Дата охранного документа: 13.04.2023
+ добавить свой РИД