×
25.08.2017
217.015.b1ca

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ИЗНОСА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к обработке материалов шлифованием и может быть использовано для оценки режущих свойств абразивного материала шлифовальных кругов. Осуществляют закрепление кольца, имеющего базовую наружную поверхность, на планшайбе шлифовального круга соосно с его рабочей поверхностью Обрабатываемый образец устанавливают на поверхности стола станка, используемой в качестве дополнительной базовой поверхности, и шлифуют. Определяют удельный износ шлифовального круга как частное от деления объема израсходованного абразива на объем сошлифованного материала. Для этого до и после шлифования производят измерения расстояния от базовой наружной поверхности кольца до дополнительной базовой поверхности и расстояния от обрабатываемой поверхности образца до дополнительной базовой поверхности. По разности соответствующих значений упомянутых расстояний определяют значения радиуса шлифовального круга до и после шлифования. В результате снижается трудоемкость и повышается точность определения удельного износа шлифовального круга за счет исключения непосредственного контакта средств измерения со шлифовальным кругом. 5 ил.

Изобретение относится к обработке материалов шлифованием и может быть использовано для оценки режущих свойств абразивного материала шлифовальных кругов и расчета их норм расхода.

Известен способ определения удельного износа шлифовального круга, согласно которому производят шлифование образца, измеряют объем сошлифованного материала образца и израсходованного абразива и рассчитывают удельный износ как частное от деления объема израсходованного абразива на объем сошлифованного материала образца («Абразивная и алмазная обработка материалов». Справочник под ред. А.Н. Резникова. М.: «Машиностроение», 1977, с. 152, 153). Для определения объема изношенного абразива измеряют диаметр шлифовального круга до и после шлифования не менее чем в четырех противоположных точках по окружности круга и в трех точках вдоль образующей. Эти измерения трудоемкие и не обеспечивает высокой точности и идентичности условий измерения, так как производятся от зернистой поверхности круга, зерна которого имеют разную высоту.

Известен способ определения удельного износа шлифовального круга, выполняемый аналогично. При этом для измерения объема израсходованного абразива используют базу - кольцо, которое закрепляют на планшайбе круга соосно с его цилиндрической поверхностью («Абразивная и алмазная обработка материалов». Справочник под ред. А.Н. Резникова. М.: «Машиностроение», 1977, с. 152, 153). Измеряют расстояние от наружной цилиндрической поверхности кольца до цилиндрической поверхности шлифовального круга до и после шлифования не менее чем в четырех противоположных точках по окружности круга и в трех точках вдоль образующей. Данный способ позволяет исключить измерение диаметра круга, но также трудоемок и недостаточно точен, так как измерение выполняют касанием средств измерения с рабочей поверхностью круга, состоящей из зерен разной высоты.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение - снижение трудоемкости и повышение точности определения удельного износа шлифовального круга за счет исключения непосредственного контакта средств измерения со шлифовальным кругом.

Технический результат достигается тем, что в способе определения удельного износа шлифовального круга, включающем закрепление кольца, имеющего базовую наружную поверхность, на планшайбе шлифовального круга соосно с его рабочей поверхностью, подвод шлифовального круга до контакта с обрабатываемой поверхностью образца, шлифование образца, определение объема сошлифованного материала образца и объема израсходованного абразива шлифовального круга с учетом его радиуса и определение удельного износа шлифовального круга как частного от деления объема израсходованного абразива на объем сошлифованного материала, при этом обрабатываемый образец устанавливают на поверхности стола станка, используемой в качестве дополнительной базовой поверхности, при этом до и после шлифования для определения упомянутых объемов сошлифованного материала и израсходованного абразива производят измерения расстояния от базовой наружной поверхности кольца до дополнительной базовой поверхности и расстояния от обрабатываемой поверхности образца до дополнительной базовой поверхности, причем по разности соответствующих значений упомянутых расстояний определяют значения радиуса шлифовального круга до и после шлифования.

На фиг. 1 показана реализация предлагаемого способа на плоскошлифовальном станке в момент касания шлифовальным кругом заготовки;

на фиг. 2 показан вид А на фиг. 1 после снятия необходимой величины припуска при многоходовом шлифовании;

на фиг. 3 показан вид А на фиг. 1 после снятия необходимой величины припуска при одноходовом глубинном шлифовании;

на фиг. 4 - осуществление способа с измерением упругих деформаций, возникающих при обработке;

на фиг. 5 - аксонометрическая проекция осуществления способа с измерением упругих деформаций, возникающих при обработке, для наглядности расположения измерительных датчиков.

Способ реализуют следующим образом.

На столе 1 шлифовального станка 2 устанавливается образец 3, имеющий до обработки известные размеры: длину L, ширину В и высоту h. Обрабатываемая поверхность 4 образца 3 предназначена для обработки шлифовальным кругом. 5, установленном в планшайбе 6 на шпинделе 7 станка 2. На планшайбе 6 соосно с наружной цилиндрической поверхностью круга 5 закрепляют кольцо 8, имеющее базовую наружную поверхность. Стол 1 шлифовального станка 2 имеет обработанную с высокой точностью поверхность 9, которая используется в качестве дополнительной базовой поверхности при измерениях. После проведения испытания шлифовального круга на поверхности образца 3 формируется обработанная поверхность 10.

Для повышения точности определения величины удельной производительности на станок 2 снабжается бесконтактными датчиками 11 и 12, установленными в кронштейнах 13. Датчик 11 измеряет деформации шпинделя, а датчик 12 - деформации несущей системы станка 2 от опор шпинделя 7 до стола 1. Для этого на стол станка установлена точно обработанная планка 14.

Производят правку шлифовального круга 5 и подводят его до контакта с поверхностью 4 образца 3 (фиг. 1). Отводят стол 1 с образцом 3 от шлифовального круга 5 в продольном направлении, выключают вращение круга 5 и измеряют высоту h расположения обрабатываемой поверхности 4 образца 3 от базовой поверхности, например, поверхности стола 1 шлифовального станка 2, а также высоту Н от верхней точки кольца 8 до дополнительной базовой поверхности 9.

Далее включают продольную подачу стола и придают шлифовальному кругу 5 подачу на глубину в зависимости от принятой программы испытаний.

При многоходовом шлифовании (фиг. 2) стол 1 станка 2 совершает возвратно-поступательное движение, а подача шлифовального круга на глубину осуществляется на каждый одинарный или двойной ход стола. В конце испытаний выключаются вращение круга и продольная подача стола. Затем производится измерение высоты h1 расположения обработанной поверхности 10 образца 3 от базовой поверхности стола 9 и также высоты H1 от наружной поверхности кольца 8 до дополнительной базовой поверхности 9.

Предложенный способ позволяет измерить радиус шлифовального круга 5 косвенным путем без непосредственного контактирования измерительного средства с его абразивной рабочей поверхностью.

До начала шлифования радиус круга 5 определяется следующим образом

где Н - расстояние от базовой поверхности кольца до дополнительной базовой поверхности до шлифования при контактировании круга 5 с поверхностью образца 3;

d - диаметр кольца 8;

h - высота образца 3 до шлифования.

Радиус изношенного круга 5 определяется аналогичным образом

где Н1 - расстояние от базовой поверхности кольца 8 до дополнительной базы 9 после шлифования;

h1 - высота образца 3 после шлифования.

Для случая многоходового шлифования формула для определения удельного износа шлифовального круга без учета влияния упругих деформаций станка будет иметь вид:

где q - удельный износ шлифовального круга.

При шлифовании по схеме одноходового глубинного шлифования (фиг. 2) припуск с образца 3 снимается за один рабочий ход стола 1, поэтому на точность определения износа оказывает динамика износа круга в процессе шлифования. Следовательно, требуется производить несколько измерений высоты по длине образца 3. При этом высота образца 3 определяется как среднее арифметическое нескольких измерений. Таких измерений должно быть как минимум два - в начале и в конце пути шлифования, по краям образца 3. При этом удельный износ шлифовального круга 5 определяется по формуле

где h1.1 - высота образца в начале шлифуемой поверхности;

h1.2 - высота образца в конце шлифуемой поверхности.

Приведенный выше способ дает приемлемые результаты для станков, имеющих высокую жесткость упругой технологической системы (более 100 Н/мкм). Для наиболее широко распространенных типов станков при измерениях необходимо учитывать упругий отжим шлифовального круга 5 от заготовки 3.

Для учета упругих деформаций станка 2 во время обработки измеряют деформации Δ1 и Δ2 шпинделя 7 и несущей системы станка 2.

При этом радиус круга будет рассчитываться следующим образом

Затем производят расчет удельной производительности по формуле

где Δ1 и Δ2 - величины упругих деформаций шпинделя и несущей системы станка 2.

Предлагаемое техническое решение позволяет исключить непосредственное контактирование средства измерения с абразивной поверхностью шлифовального круга, обладающей разновысотностью зерен, вследствие чего повышаются точность и стабильность измерения, а также сократить трудоемкость определения удельного износа шлифовального круга за счет уменьшения количества измерений.

Способ определения удельного износа шлифовального круга, включающий закрепление кольца, имеющего базовую наружную поверхность, на планшайбе шлифовального круга соосно с его рабочей поверхностью, подвод шлифовального круга до контакта с обрабатываемой поверхностью образца, шлифование образца, определение объема сошлифованного материала образца и объема израсходованного абразива шлифовального круга с учетом его радиуса и определение удельного износа шлифовального круга как частного от деления объема израсходованного абразива на объем сошлифованного материала, отличающийся тем, что обрабатываемый образец устанавливают на поверхности стола станка, используемой в качестве дополнительной базовой поверхности, при этом до и после шлифования для определения упомянутых объемов сошлифованного материала и израсходованного абразива производят измерения расстояния от базовой наружной поверхности кольца до дополнительной базовой поверхности и расстояния от обрабатываемой поверхности образца до дополнительной базовой поверхности, причем по разности соответствующих значений упомянутых расстояний определяют значения радиуса шлифовального круга до и после шлифования.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ИЗНОСА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ИЗНОСА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ИЗНОСА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ИЗНОСА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 30.
29.11.2019
№219.017.e76c

Способ настройки токарного станка для точения детали

Изобретение относится к области обработки металлов резанием. Способ настройки токарного станка включает выбор эталонного резца со средней режущей способностью, установление эталонного режима резания при точении детали этим резцом и последующую обработку партии деталей рабочими резцами на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707308
Дата охранного документа: 26.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec11

Способ оценки параметров профиля поверхности на основе вероятностно-статистической классификации спектра профилограммы

Изобретение относится к области оценки структуры поверхности на основе информации о профиле. Технический результат заключается в возможности учета полной информации о профиле поверхности за счет анализа спектральных коэффициентов профилограммы. Такой результат достигается за счет того, что на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708500
Дата охранного документа: 09.12.2019
24.04.2020
№220.018.183e

Планетарный зубчатый редуктор с двухвенцовыми сателлитами

Изобретение относится к машиностроению. Планетарный зубчатый редуктор с двухвенцовыми сателлитами содержит входной вал с шестерней, не менее трех кинематически связанных с входным валом периферийных валов, оси которых параллельны оси центрального выходного вала и равноудалены от нее, и несущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719740
Дата охранного документа: 22.04.2020
30.05.2020
№220.018.225e

Реверсивный механизм для преобразования вращательного движения в поступательное

Изобретение относится к машиностроению. Реверсивный механизм содержит направляющие ползуна, ползун, первый и второй дифференциальные шкивы (ДШ), установленные в корпусе и соединенные между собой передачей вращения с реверсивным приводом, первый и второй отклоняющие шкивы, установленные на осях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722225
Дата охранного документа: 28.05.2020
16.07.2020
№220.018.32ea

Кантователь

Изобретение относится к машиностроению. Кантователь содержит корпус с линейными направляющими, вал с установленным на нем зубчатым колесом, взаимодействующим с зубчатой рейкой, жестко связанный с зубчатым колесом ведущий палец, ведомое звено в виде рычага с продольным пазом, жестко связанное с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726583
Дата охранного документа: 14.07.2020
23.07.2020
№220.018.3579

Токарный обрабатывающий центр

Токарный обрабатывающий центр содержит станину, шпиндельную бабку со шпинделем и патроном, линейные направляющие, приводы главного движения и подач, суппортный узел, включающий суппорт, установленный в параллельных оси шпинделя продольных линейных направляющих станины, поперечные салазки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727133
Дата охранного документа: 20.07.2020
06.08.2020
№220.018.3d14

Способ комбинированной обработки точением и поверхностным пластическим деформированием

Изобретение относится к комбинированной обработке цилиндрической поверхности заготовки. Осуществляют вращение заготовки и ее точение и поверхностное пластическое деформирование деформирующим элементом более высокой твердости по сравнению с твердостью материала заготовки. Точение ведут резцом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728994
Дата охранного документа: 03.08.2020
20.04.2023
№223.018.4bd1

Энергоэффективное микрофакельное горелочное устройство

Изобретение относится к области энергетики. Энергоэффективное микрофакельное горелочное устройство содержит камеру сгорания, состоящую из диффузорного, конфузорного и цилиндрического участков, закручивающее устройство, охлаждающий канал, кожух, воспламенитель. Также содержит ступень подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760607
Дата охранного документа: 29.11.2021
16.06.2023
№223.018.7a57

Добавка для растворения стержней в скрытых полостях отливок

Изобретение относится к области литейного производства. Прокаленную соль NaCl фракции 0,1-1,6 мм в количестве 10-12 мас. % применяют в качестве добавки в стержневую смесь, содержащую гипс, обеспечивающей растворение литейных стержней в скрытых полостях отливок. Обеспечивается ускоренное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731996
Дата охранного документа: 09.09.2020
17.06.2023
№223.018.7eec

Магниторезонансный плазменный двигатель

Предложен плазменный двигатель. Двигатель содержит соленоиды, расположенные во внешнем сердечнике-ферромагнетике, плазменный ускоритель и дуанты, катод-компенсатор, автономный источник низкотемпературной плазмы, корпус ускорителя, канал подачи рабочего тела в ионизатор, газовые трубки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772169
Дата охранного документа: 18.05.2022
Показаны записи 11-13 из 13.
30.05.2020
№220.018.225e

Реверсивный механизм для преобразования вращательного движения в поступательное

Изобретение относится к машиностроению. Реверсивный механизм содержит направляющие ползуна, ползун, первый и второй дифференциальные шкивы (ДШ), установленные в корпусе и соединенные между собой передачей вращения с реверсивным приводом, первый и второй отклоняющие шкивы, установленные на осях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722225
Дата охранного документа: 28.05.2020
16.07.2020
№220.018.32ea

Кантователь

Изобретение относится к машиностроению. Кантователь содержит корпус с линейными направляющими, вал с установленным на нем зубчатым колесом, взаимодействующим с зубчатой рейкой, жестко связанный с зубчатым колесом ведущий палец, ведомое звено в виде рычага с продольным пазом, жестко связанное с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726583
Дата охранного документа: 14.07.2020
23.07.2020
№220.018.3579

Токарный обрабатывающий центр

Токарный обрабатывающий центр содержит станину, шпиндельную бабку со шпинделем и патроном, линейные направляющие, приводы главного движения и подач, суппортный узел, включающий суппорт, установленный в параллельных оси шпинделя продольных линейных направляющих станины, поперечные салазки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727133
Дата охранного документа: 20.07.2020
+ добавить свой РИД