×
26.08.2017
217.015.d3b2

Результат интеллектуальной деятельности: ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области станкостроения и может быть использовано, например, при высокоскоростном шлифовании малых отверстий шлифовальными кругами с нанесенным монослоем сверхтвердого абразива. Шпиндельный узел содержит сборный корпус, шпиндель с гидростатическими опорами, имеющими кольцевую камеру для нагнетания рабочей жидкости, электропривод вращения шпинделя, расположенный между гидростатическими опорами, и генератор собственных продольных волн шпинделя, имеющий пакет пьезопластин, который задним торцом установлен на заднем фланце сборного корпуса соосно шпинделю, а передний торец пакета пьезопластин образует с задним торцом шпинделя щелевой зазор, выходящий в кольцевую камеру для нагнетания рабочей жидкости. На опорных поверхностях шпинделя выполнены спиральные микроканавки, связанные с кольцевыми камерами для нагнетания рабочей жидкости. Использование изобретения позволяет повысить нагрузочные характеристики шпинделя и точность центрирования шпинделя. 1 ил.

Заявляемое изобретение может быть использовано в машиностроении, например, при высокоскоростной обработке отверстий малого диаметра шлифовальным инструментом с нанесенным монослоем сверхтвердого абразива (кубический нитрид бора и др.), который не подлежит правке при износе и «засаливании». Повышению стойкости такого инструмента и качества шлифования способствует высокочастотная осевая осцилляция шпинделя.

Известны устройства для динамического дробления стружки при токарной обработке [АС СССР №778938, МПК7 B23B 25/02; АС СССР №874263 СССР, МПК7 B23B 25/02], содержащие шпиндель, установленный в гидростатических опорах; генератор колебаний, корпус которого взаимодействует с вращающимся торцовым кулачком; оппозитные сопла, расположенные в полости корпуса и сообщающиеся с карманами осевой гидростатической опоры; регулируемый двуплечий рычаг, одно плечо которого расположено между соплами, а второе прижато к торцу шпинделя. При вращении кулачка корпус генератора с соплами колеблется относительно двуплечего рычага, расход рабочей жидкости, поступающий через сопла в несущие карманы осевой гидростатической опоры, периодически изменяется и шпиндель совершает вынужденные осевые колебания. Второе плечо двуплечего рычага позволяет обеспечить необходимую осевую жесткость нагруженного шпинделя.

Недостатком данного решения является то, что из-за недостаточного быстродействия механических звеньев и других указанных выше причин такое устройство также не позволяет получить высокочастотные осевые колебания шпинделя.

Известен шпиндельный узел [АС СССР №848146, МПК7 B23B 19/00], содержащий шпиндель, установленный в гидростатических опорах, систему управления, состоящую из преобразователя, устройства сравнения, усилителя и регулятора типа сопло-заслонка, активным элементом которого является пакет пьезопластин. Одна или несколько пьезопластин подключены к входу усилителя и преобразуют изменение разности давления рабочей жидкости в оппозитных несущих карманах в электрический сигнал, пропорциональный изменению нагрузки на шпиндель. Вторая часть пьезопластин соединена с выходом усилителя и осуществляет микро-перемещение заслонки регулятора. Такое техническое решение позволяет целенаправленно управлять нагнетанием рабочей жидкости в карманы гидростатических опор, чтобы получить положительную, нулевую или отрицательную податливость шпинделя в радиальном и осевом направлении. Однако оно не позволяет получить необходимую частоту и амплитуду осевой осцилляции шпинделя.

Недостатком данного решения является то, что оно не позволяет получить необходимую высокочастотную осевую осцилляцию шпинделя.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является шпиндельный узел [Пат. 2556157 Рос. Федерация, МПК7 B23B 19/02, B24B 41/04], содержащий корпус, шпиндель, гидростатическую опору с несущими карманами, привод вращения и привод осевой осцилляции шпинделя, в котором согласно изобретения: привод осевой осцилляции шпинделя состоит из генератора частоты собственных продольных волн шпинделя и резонансного концентратора локальной амплитуды собственных продольных волн на переднем конце шпинделя, для чего генератор частоты содержит нагружающий стакан, наружный торец которого соединен с корпусом узла через пакет пьезопластин, соединенных с частотным преобразователем электрического тока, внутренняя цилиндрическая поверхность нагружающего стакана охватывает задний конец шпинделя с радиальным дросселирующим зазором, а внутренний торец нагружающего стакана образует с задним торцом шпинделя нагружающую камеру, соединенную с гидростанцией; передняя часть шпинделя имеет форму усеченного конуса, диаметр которого уменьшается к переднему концу шпинделя, при этом передняя гидростатическая опора выполнена конической и имеет два ряда несущих карманов, каждый из которых через дроссель соединен с гидростанцией.

Недостатком данного решения является то, что осевая осцилляция пакета пьезопластин передается шпинделю через подвижный стакан, который одновременно является опорной втулкой задней гидростатической опоры. Это снижает амплитуду осцилляции, точность центрирования заднего конца шпинделя и радиальную жесткость задней гидростатической опоры.

Технической задачей изобретения является повышение точности вращения и нагрузочной характеристики шпинделя с гидростатическими опорами, а также увеличение амплитуды его собственных продольных волн.

Для достижения поставленной задачи предлагается шпиндельный узел, содержащий сборный корпус, шпиндель с гидростатическими опорами, имеющими кольцевую камеру для нагнетания рабочей жидкости, электропривод вращения шпинделя, расположенный между гидростатическими опорами, и генератор собственных продольных волн шпинделя, имеющий пакет пьезопластин, который задним торцом установлен на заднем фланце сборного корпуса соосно шпинделю, а передний торец пакета пьезопластин образует с задним торцом шпинделя щелевой зазор, выходящий в кольцевую камеру для нагнетания рабочей жидкости, причем гидростатические опоры шпинделя не имеют несущих карманов, а на большей части длины их опорных поверхностей выполнены спиральные микроканавки, выходящие в кольцевую камеру для нагнетания рабочей жидкости.

От ближайшего аналога предлагаемый шпиндельный узел отличается тем, что передний торец пакета пьезопластин образует с задним торцом шпинделя щелевой зазор, выходящий в кольцевую камеру для нагнетания рабочей жидкости, причем гидростатические опоры шпинделя не имеют несущих карманов, а на большей части длины их опорных поверхностей выполнены спиральные микроканавки, выходящие в кольцевую камеру для нагнетания рабочей жидкости.

На фиг. 1 показан предлагаемый шпиндельный узел. Он имеет сборный корпус 1, в переднем фланце которого установлена опорная втулка 2 конической гидростатической опоры, воспринимающей радиальную и осевую нагрузку, действующую на шпиндель 3. В средней части коническая гидростатическая опора имеет кольцевую камеру 4 для нагнетания от гидростанции (на фиг. 1 не показана) рабочей жидкости (маловязкое минеральное масло или водная эмульсия), которая поступает в радиальный щелевой дросселирующий зазор 5 между опорными поверхностями втулки 2 и шпинделя 3. В радиальном щелевом дросселирующем зазоре 5 на части длины передней опорной поверхности шпинделя 3 выполнены спиральные микроканавки, выходящие в кольцевую камеру 4 для нагнетания рабочей жидкости. Опорная втулка 2 имеет дренажные кольцевые полости 6 для отвода рабочей жидкости из радиального щелевого дросселирующего зазора 5 в гидростанцию через дренажный канал 7 сборного корпуса 1.

Внутренняя цилиндрическая поверхность заднего фланца сборного корпуса 1 охватывает заднюю опорную поверхность шпинделя с радиальным дросселирующим зазором 8, который на входе сообщается с кольцевой камерой 9 для нагнетания рабочей жидкости, а на выходе сообщается с дренажной кольцевой полостью 10 для отвода рабочей жидкости в гидростанцию через дренажные каналы 7 в сборном корпусе 1. На части длины задней опорной поверхности шпинделя выполнены спиральные микроканавки, выходящие в кольцевую камеру 9 для нагнетания рабочей жидкости.

Вращение шпинделя осуществляет трехфазный асинхронный электродвигатель, короткозамкнутый ротор 11 которого установлен на шпинделе 3, а статор 12 - в сборном корпусе 1. Обмотки статора подключены к генератору трехфазного переменного тока (на фиг. 1 не показан).

Для охлаждения электродвигателя в средней части сборного корпуса 1 выполнен дренажный винтовой канал 7, по которому циркулирующая рабочая жидкость возвращается в гидростанцию. Нагнетание рабочей жидкости в кольцевую камеру 4 конической гидростатической опоры осуществляется от гидростанции через трубопровод, проходящий внутри дренажного винтового канала 7.

В полость электродвигателя поступает сжатый воздух с небольшим избыточным давлением, чтобы исключить утечку рабочей жидкости из гидростатических опор. Сжатый воздух поступает также между опорной втулкой 2 и передним фланцем сборного корпуса 1, чтобы исключить утечку рабочей жидкости через бесконтактное уплотнение переднего конца шпинделя 3.

Генератор собственных продольных волн шпинделя имеет пакет пьезопластин 13, который задним торцом установлен на крышке 14 заднего фланца сборного корпуса 1 соосно шпинделю и подключен к высокочастотному генератору переменного тока (на фиг. 1 не показан). Передний торец пакета пьезопластин 13 образует с задним торцом шпинделя 3 щелевой зазор 15, который выходит в кольцевую камеру 9 для нагнетания рабочей жидкости.

Предлагаемый шпиндельный узел работает следующим образом. Осевая микроосцилляция пакета пьезопластин 13 происходит на частоте собственных продольных волн шпинделя 3. При этом периодически изменяется динамическое давление рабочей жидкости в щелевом зазоре 15 и генерируется осевая микроосцилляция шпинделя 3 в резонансном режиме. Коническая форма передней части шпинделя увеличивает локальную амплитуду собственных продольных волн на его переднем торце пропорционально квадрату отношения большего и меньшего диаметра конуса. Статическая составляющая давления рабочей жидкости в щелевом зазоре 15 уравновешивает внешнюю осевую нагрузку шпинделя и осевую реакцию передней гидростатической опоры. Микроканавки на опорных поверхностях шпинделя 3 обеспечивают активную компенсацию давления рабочей жидкости в нагружаемой и разгружаемой зоне щелевых дросселирующих зазоров 5 и 8. Спиральная форма микроканавок увеличивает нагнетание рабочей жидкости при высокой частоте вращения шпинделя 3 и дополнительно повышает нагрузочную характеристику гидростатических опор.

Шпиндельный узел, содержащий сборный корпус с передним и задним фланцем, шпиндель, размещенный на гидростатических опорах в упомянутом корпусе, электропривод вращения шпинделя, расположенный между гидростатическими опорами шпинделя и выполненный в виде электродвигателя, ротор которого размещен на шпинделе, а статор установлен на упомянутом корпусе, и генератор частоты собственных продольных волн шпинделя, выполненный в виде пакета пьезопластин, установленного задним торцом на крышке упомянутого заднего фланца соосно шпинделю с возможностью возбуждения осевой осцилляции шпинделя, при этом передняя гидростатическая опора выполнена конической и образована конической передней опорной поверхностью шпинделя и конической опорной поверхностью опорной втулки, установленной в упомянутом переднем фланце, а задняя гидростатическая опора выполнена цилиндрической и образована задней опорной поверхностью шпинделя и внутренней поверхностью упомянутого заднего фланца, причем между упомянутыми опорными поверхностями, образующими гидростатические опоры, расположены радиальные щелевые дросселирующие зазоры, связанные с кольцевыми камерами для нагнетания рабочей жидкости и с кольцевыми полостями для отвода рабочей жидкости, выполненными соответственно в опорной втулке и в заднем фланце, отличающийся тем, что передний торец упомянутого пакета пьезопластин размещен с образованием с задним торцом шпинделя щелевого зазора, соединенного с кольцевой камерой для нагнетания рабочей жидкости задней гидростатической опоры, а на упомянутых передней и задней опорных поверхностях шпинделя выполнены спиральные микроканавки, связанные с соответствующими кольцевыми камерами для нагнетания рабочей жидкости.
ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 23.
25.08.2017
№217.015.cf3a

Способ управления импульсным стабилизатором напряжения

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для управления импульсными стабилизаторами постоянного напряжения повышающего типа с широтно-импульсной модуляцией, который подключен к источнику энергии ограниченной мощности, обладающему свойствами источника тока. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621071
Дата охранного документа: 31.05.2017
26.08.2017
№217.015.d69f

Радиолокационный способ обнаружения летательных аппаратов

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных станциях, осуществляющих мониторинг воздушной обстановки. Техническим результатом является возможность обнаружения малозаметных летательных аппаратов, в частности малоразмерных беспилотных летательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622908
Дата охранного документа: 21.06.2017
29.12.2017
№217.015.f993

Интегральный датчик ускорения

Изобретение относится к области микросистемной техники, в частности к приборам для измерения величины линейного ускорения. Интегральный датчик ускорения содержит выполненные из полупроводникового материала за одно целое опорную рамку и закрепленную на одном из ее плеч с помощью упругих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639610
Дата охранного документа: 21.12.2017
10.05.2018
№218.016.4140

Грунтовая плотина с мерзлотной завесой в теле и в основании

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может быть использовано, в частности, при возведении грунтовых плотин водохранилищ и ограждающих дамб гидроотвалов, хвостохранилищ, золоотвалов и т.п., включая и криолитозону. Грунтовая плотина с мерзлотной завесой в теле и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649021
Дата охранного документа: 29.03.2018
29.05.2018
№218.016.559c

Гидростатический подшипник

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в шпиндельных узлах прецизионных и тяжелых металлорежущих станков, а также станков для высокоскоростной обработки и микрообработки. Гидростатический подшипник содержит базовую втулку (1), неподвижно установленную в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654453
Дата охранного документа: 17.05.2018
25.06.2018
№218.016.6618

Способ изготовления из листового материала параболической поверхности

Изобретение относится к области радиотехники и гелиотехники и предназначено для изготовления параболической поверхности рефлекторов радиоантенн и гелиоконцентраторов. Получают заготовку клинообразной формы из ленты, которую разрезают по диагонали. Затем ее сворачивают в спираль Архимеда с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658774
Дата охранного документа: 22.06.2018
12.07.2018
№218.016.6f97

Цифровой фазометр

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройствам измерения сдвига фаз между сигналами несинхронизированных по частоте генераторов близких частот для радионавигационных и радиогеодезических приложений. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661065
Дата охранного документа: 11.07.2018
19.07.2018
№218.016.7219

Устройство автоматизированного моделирования и испытаний

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для моделирования и испытаний систем и средств спутниковой навигации и связи различных типов. Технический результат - обеспечение возможности осуществления процесса моделирования и испытаний систем и средств спутниковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661539
Дата охранного документа: 17.07.2018
16.03.2019
№219.016.e1f4

Червячная передача

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к червячным передачам. Червячная передача содержит зубчатое колесо и червяк. Червяк выполнен в виде цилиндрического вала и охватывающей его пружины. Пружина закреплена на валу путем размещения ее концов в профилированных пазах. Сжатие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681965
Дата охранного документа: 14.03.2019
06.04.2019
№219.016.fd9f

Средство для лечения ожоговых ран в виде мази и способ его получения

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, в частности к средству для лечения ожоговых ран в виде мази. Средство содержит эмульгатор - ланолин безводный и вазелин медицинский, наночастицы ферригидрита FeO⋅nHO размером 2-4 нм, полученные в результате культивирования бактерий Klebsiella...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684116
Дата охранного документа: 04.04.2019
Показаны записи 11-14 из 14.
25.08.2017
№217.015.cf3a

Способ управления импульсным стабилизатором напряжения

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для управления импульсными стабилизаторами постоянного напряжения повышающего типа с широтно-импульсной модуляцией, который подключен к источнику энергии ограниченной мощности, обладающему свойствами источника тока. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621071
Дата охранного документа: 31.05.2017
26.08.2017
№217.015.d69f

Радиолокационный способ обнаружения летательных аппаратов

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных станциях, осуществляющих мониторинг воздушной обстановки. Техническим результатом является возможность обнаружения малозаметных летательных аппаратов, в частности малоразмерных беспилотных летательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622908
Дата охранного документа: 21.06.2017
29.12.2017
№217.015.f993

Интегральный датчик ускорения

Изобретение относится к области микросистемной техники, в частности к приборам для измерения величины линейного ускорения. Интегральный датчик ускорения содержит выполненные из полупроводникового материала за одно целое опорную рамку и закрепленную на одном из ее плеч с помощью упругих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639610
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.05.2018
№218.016.559c

Гидростатический подшипник

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в шпиндельных узлах прецизионных и тяжелых металлорежущих станков, а также станков для высокоскоростной обработки и микрообработки. Гидростатический подшипник содержит базовую втулку (1), неподвижно установленную в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654453
Дата охранного документа: 17.05.2018
+ добавить свой РИД