×
14.05.2019
219.017.51be

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройству для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков в виде станины, передней и задней бабки и суппорта. Устройство содержит толкатель и плоскую Г-образную державку. Толкатель содержит втулку, в которую вставлена плунжерная пара, на выступающий конец которой надета пружина возврата, зафиксированная закругленным наконечником из материала, обладающего антифрикционными свойствами, и которая закреплена в резцедержателе. В резцедержателе закреплен один конец плоской Г-образной державки. К другому концу Г-образной державки, направленному вниз, прикреплена втулка так, что ось толкателя расположена под углами в 45° относительно опорных поверхностей Г-образной державки. В патроне передней бабки закреплена оправка, выполненная в виде кулачка с поверхностью переменной кривизны, контактирующего с наконечником. Акселерометры установлены на несущих элементах станка и подключены к аналого-цифровому преобразователю, который связан с ЭВМ. Технический результат: повышение точности определения динамической жесткости и оптимального режима работы металлорежущих станков. 4 ил.

Изобретение относится к области станкостроения, а именно к динамическим испытаниям жесткости несущих элементов металлорежущих станков для обработки деталей вращения.

Известно устройство для определения радиальной динамической жесткости шпиндельных узлов металлорежущих станков (RU 2094177 С1, МПК В23В 25/06, опубл. 27.10.1997), содержащее кронштейн с нагрузочным устройством, оправку, предназначенную для закрепления в шпинделе станка. Нагрузочное устройство расположено с зазором к оправке. Нагрузочное устройство выполнено в виде пневмоцилиндра, на штоке которого при помощи шаровой опоры установлена подушка, предназначенная для аэростатического нагружения оправки. Измерительная система содержит два бесконтактных датчика, закрепленных под углом 90° друг к другу на диске, установленном на кронштейне с возможностью углового поворота и фиксации положения. Поверхность подушки со стороны оправки выполнена вогнутой сегментной. Центр сегментной поверхности смещен относительно оси штока пневмоцилиндра. В штоке и подушке выполнены сообщающиеся между собой каналы, предназначенные для подвода сжатого воздуха к оправке. При этом устройство снабжено датчиком контроля точности нагружения.

Известно устройство для диагностики динамической жесткости несущих элементов металлорежущего станка для обработки заготовок типа тел вращения [Метод оперативной диагностики металлорежущего станка для обработки заготовок типа тел вращения / А.Н. Гаврилин, Б.Б. Мойзес // Контроль. Диагностика: научно-технический журнал / Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике. - 2013. - №9. -С. 81-84], принятое за прототип, содержащее державку, которая закреплена в резцедержателе. К державке прикреплен толкатель, который содержит втулку, в которую вставлена плунжерная пара, на выступающий конец которой надета пружина возврата, зафиксированная плоским наконечником. Акселерометры установлены на несущих элементах станка: на шпиндельном узле, задней бабке, станине. Акселерометры подключены к аналого-цифровому преобразователю, который связан с ЭВМ. В патроне передней бабки закреплена оправка, выполненная в виде однозаходного кулачка, контактирующего с плоским наконечником плунжерной пары.

Это устройство создает динамическую нагрузку в радиальном направлении металлорежущего станка. Кулачок эксцентриковой формы при вращении создает возвратно поступательное движение толкателя, поджатого при помощи пружины. Таким образом осуществляется воздействие на несущие элементы металлорежущих станков, формируя усилие P(t), описываемое в виде:

где Р0 - статическое усилие;

ΔР - динамическое усилие;

ω - частота вращения;

t - время.

Недостатком этих устройств является нагружение лишь в радиальном направлении, что не всегда адекватно, так как отсутствует осевая нагрузка, и как следствие, невозможно точное определение динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков.

Техническим результатом предложенного изобретения является создание устройства для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков, позволяющего повысить точность определения динамической жесткости и оптимального режима работы металлорежущих станков.

Устройство для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков, также как в прототипе, содержит державку, которая закреплена в резцедержателе; к державке прикреплен толкатель, который содержит втулку, в которую вставлена плунжерная пара, на выступающий конец которой надета пружина возврата, зафиксированная наконечником; акселерометры установлены на несущих элементах станка и подключены к аналого-цифровому преобразователю, который связан с ЭВМ; в патроне передней бабки закреплена оправка, выполненная в виде кулачка, с поверхностью переменной кривизны, контактирующего с наконечником.

Согласно изобретению в резцедержателе закреплен один конец плоской Г-образной державки, к направленному вниз концу которой прикреплена втулка так, что ось толкателя расположена под углами в 45° относительно опорных поверхностей Г-образной державки. Выступающий конец плунжерной пары снабжен закругленным наконечником из материала, обладающего антифрикционными свойствами.

Это устройство создает динамическую нагрузку в радиальном и осевом направлении металлорежущего станка. Кулачок с поверхностью переменной кривизны при вращении создает возвратно поступательное движение толкателя, поджатого при помощи пружины. Таким образом осуществляется воздействие на несущие элементы металлорежущих станков, формируя усилие P(t), в виде:

где Р0 - статическое усилие;

ΔР - динамическое усилие;

ω - частота вращения;

t - время,

z - количество заходов кулачка.

При движении плунжерной пары вдоль оправки с заданной подачей устройство позволяет создать нагружающую силу, обеспечивая закон синфазного воздействия динамических сил по закону близкому к гармоническому (фиг. 1). Определение динамической жесткости производится с учетом факторов динамического воздействия элементов станка, которые формируют возмущающее и шумовое воздействие на акселерометры. В результате происходит искажение значений собственных частот несущих элементов металлорежущего станков и виброперемещений, по которым определяется динамическая жесткость.

Таким образом, производится более точная идентификация собственных частот несущих элементов без использования сложного системно-программного математического обеспечения.

На фиг. 1 представлен гармонический закон выполняемый данным изобретением.

На фиг. 2 представлена схема установки устройства для определения динамической жесткости несущих элементов токарного станка.

На фиг. 3 представлена схема расположения толкателя относительно державки.

На фиг. 4 представлена схема устройства толкателя.

На станине 1 (фиг. 2) токарного станка расположена передняя бабка 2, в которую вмонтирована коробка скоростей и шпиндель, суппорт 3, размещенный на продольных направляющих, задняя бабка 4, выполненная с возможностью передвижения и закрепления вдоль станины 1 на соответствующих направляющих. На шпинделе токарного станка закреплен кулачковый патрон 5 для зажима деталей. В задней бабке 4 с помощью конуса Морзе закреплен вращающийся центр, предназначенный для поджима длинных деталей, или инструментов, предназначенных для обработки отверстий. На суппорте 3 установлен резцедержатель 6, в котором закреплен один конец плоской Г-образной державки 7. К другому концу Г-образной державки 7 прикреплен толкатель (фиг. 4), который содержит втулку 8, в которую вставлена плунжерная пара 9, на выступающий конец которой надета пружина возврата 10, зафиксированная закругленным наконечником 11 из материала, обладающего антифрикционными свойствами, например, из бронзы.

Втулка 8 прикреплена к направленному вниз концу Г-образной державки 7, так что ось толкателя расположена под углами в 45° относительно опорных поверхностей 13 и 14 Г-образной державки.

Датчики - акселерометры установлены на несущих элементах станка: на станине 1, на передней 2 и задней бабке 3, на суппорте 4. Датчики подключены к аналого-цифровому преобразователю, который связан с ЭВМ (на фиг. не показано). В патроне 5 передней бабки закреплена оправка 12, выполненная в виде кулачка с поверхностью переменной кривизны, причем кулачок контактирует с закругленным наконечником 11 толкателя.

При работе токарного станка кулачок 12, закрепленный в патроне 5 и поджатый вращающимся центром задней бабки 4, вращаясь на задаваемой частоте, контактирует с плунжерной парой 9, установленной во втулку 8 державки 7, закрепленной в резцедержателе 6, установленном на суппорте 3, который движется с заданной скоростью, что позволяет воздействовать на несущие элементы металлорежущего станка формируя усилие Р(t):

где Р0 - статическое;

ΔР - динамическое;

ω - частота вращения;

t - время;

z - количество заходов кулачка.

Это позволяет определять динамическую жесткость несущих элементах металлорежущего станка при помощи измерения виброперемещений по трем взаимно перпендикулярным направлениям датчиками, установленными на несущих элементах металлорежущего станка.

При этом необходимо выполнение условия, при котором:

где ωк - частота вращения кулачка;

ƒс - собственная частота кулачка.

Собственную частоту кулачка определяют по формуле:

где ск - жесткость кулачка, н/м;

mк - масса кулачка, кг.

А частоту возбуждения кулачка определяют по формуле:

где z - количество заходов кулачка;

n - количество оборотов в минуту.

При соблюдении условий представленных в выражениях (3) - (6) устройство позволяет определить, резонансные частоты несущих элементов металлорежущего станка. Это позволяет диагностировать несущие элементы металлорежущего станка по характеристикам динамической жесткости, а также выявить оптимальные режимы обработки заготовок для конкретного технологического процесса.

Устройство для определения динамической жесткости несущих элементов в виде станины, передней и задней бабки и суппорта токарного станка, содержащее державку, выполненную с возможностью закрепления в резцедержателе станка, толкатель, выполненный в виде втулки, прикрепленной к державке, и вставленной во втулку плунжерной пары, на выступающем из втулки конце которой установлена возвратная пружина, зафиксированная наконечником, акселерометры, установленные на упомянутых несущих элементах станка для измерения их виброперемещений и подключенные к аналого-цифровому преобразователю, который связан с ЭВМ, и оправку, выполненную в виде кулачка с поверхностью переменной кривизны и с возможностью закрепления в патроне передней бабки и поджима вращающимся центром, установленным в задней бабке, и расположенную с возможностью контактирования с упомянутым наконечником, отличающееся тем, что державка выполнена плоской и Г-образной, один конец которой выполнен с возможностью закрепления в резцедержателе, а упомянутая втулка прикреплена к другому концу державки таким образом, что ось толкателя расположена под углами 45° относительно опорных поверхностей державки, при этом упомянутый наконечник выполнен закругленным из материала с антифрикционными свойствами.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 255.
19.01.2018
№218.016.0487

Интегральный микромеханический гироскоп

Изобретение относится к гироскопическим приборам, а именно к датчикам угловой скорости, основанным на Кориолисовых силах, и может быть использовано для измерения угловой скорости. Интегральный микромеханический гироскоп, выполненный из полупроводникового материала, содержит рамку, закрепленную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630542
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0559

Устройство пожаротушения

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к тушению пожаров при возгораниях на больших площадях, и может быть использовано для локализации и ликвидации крупных лесных пожаров, а также при подавлении возгораний промышленных и общественных объектов. Устройство пожаротушения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630653
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0817

Стенд для изучения характеристик горения и сжигания витающей капли органоводоугольного топлива

Изобретение относится к экспериментальному оборудованию, а именно к исследованию процессов тепломассопереноса, фазовых превращений и химического реагирования при зажигании одиночных капель различных по компонентному составу органоводоугольных топлив в газовой среде окислителя. Стенд для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631614
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0866

Электроимпульсное буровое долото

Изобретение относится к электроимпульсному буровому долоту. Техническим результатом является повышение эффективности бурения. Электроимпульсное буровое долото содержит коаксиально расположенные и разделенные высоковольтным сплошным изолятором заземленную и высоковольтную коронки, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631749
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.0885

Способ защиты параллельных линий

Использование: в области электротехники. Технический результат: повышение надежности защиты параллельных линий. Способ защиты параллельных линий заключается в измерении мгновенных значений токов i и i в одноименных фазах первой и второй линий при нарастании токов и сравнении их с заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631679
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.12d9

Способ изготовления мишени из гидроксиапатита для ионно-плазменного напыления покрытий

Изобретение относится к способу изготовления мишени из гидроксиапатита для ионно-плазменного напыления покрытий и может быть использовано для напыления кальций-фосфатных покрытий на поверхность медицинских имплантатов. Способ включает использование порошка синтетического гидроксиапатита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634394
Дата охранного документа: 26.10.2017
20.01.2018
№218.016.1c09

Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме пульсирующего движения

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электроприводам переменного тока периодического движения, и может быть использовано при создании вибрационных электроприводов сканирования, техники измерения, контроля и управления, а также в автоматизированных электроприводах механизмов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640352
Дата охранного документа: 28.12.2017
20.01.2018
№218.016.1c13

Способ защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием

Использование – в области электротехники. Технический результат - повышение надежности защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием. Согласно способу защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием измеряют мгновенные значения тока i и i...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640353
Дата охранного документа: 28.12.2017
20.01.2018
№218.016.1c95

Способ шароструйного бурения скважин

Изобретение относится к шароструйному бурению скважин и может быть использовано для бурения геологоразведочных, технологических, геотермальных и других скважин в твердых горных породах. Способ шароструйного бурения скважин заключается в спуске на забой породоразрушающих шаров, подаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640445
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1cf2

Буровой раствор

Изобретение относится к составам для бурения скважин. Технический результат – расширение арсенала средств, получение бурового раствора со следующими свойствами: плотность 1,16-1,17 г/см, вязкость 43 сР, условная вязкость 43 с/л. Буровой раствор содержит, мас.%: фторангидрит 16,7-24,4;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640449
Дата охранного документа: 09.01.2018
Показаны записи 1-8 из 8.
20.02.2013
№216.012.279c

Виброгаситель вязкого трения

Изобретение относится к машиностроению, в частности к металлообработке, и может быть использовано для гашения колебаний при токарной или шлифовальной операциях деталей типа тел вращения. Виброгаситель содержит стойку, в которой расположены два гидроцилиндра, один из которых располагается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475660
Дата охранного документа: 20.02.2013
25.08.2017
№217.015.b7e5

Комплекс технических средств автоматизации управления

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике. Техническим результатом является возможность получения информации о воздушных объектах (ВО) от аналоговых радиолокационных станций (РЛС) и/или подвижных радиовысотомеров (ПРВ), осуществление регистрации, хранения и воспроизведения всех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614927
Дата охранного документа: 30.03.2017
02.08.2018
№218.016.77f2

Способ обеспечения автоматизации стрельбы группы переносных зенитно-ракетных комплексов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к военной технике. В способе обеспечения автоматизации стрельбы группы переносных ПЗРК ЭВМ располагают в нарукавной информационной вычислительной системе, подключают к радиостанции и обеспечивают работу по оптоволоконным линиям связи в автономном режиме в составе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662766
Дата охранного документа: 30.07.2018
30.03.2019
№219.016.fa11

Устройство для очистки дорожных покрытий от наледи и снега

Изобретение относится к машинам для скалывания льда и уплотненного снега с дорог и дорожных покрытий. Устройство для очистки дорожных покрытий от наледи и снега содержит раму, которая присоединена к транспортному средству, груз, смонтированный с возможностью перемещения, колесо с разрушающими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683477
Дата охранного документа: 28.03.2019
21.04.2019
№219.017.3636

Комбинированное устройство для удаления разливов нефти и нефтепродуктов с поверхности воды

Изобретение относится к устройствам для поддержания в надлежащем состоянии или очистки поверхности открытых водоемов от нефти и подобных плавающих материалов и может быть использовано для устранения последствий разлива нефти и нефтепродуктов с поверхности воды. Комбинированное устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685481
Дата охранного документа: 18.04.2019
04.06.2019
№219.017.7367

Способ получения многокомпонентных покрытий из цветных металлов

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению покрытий из сплавов цветных металлов плавлением. Способ получения многокомпонентных покрытий из цветных металлов включает переплав исходных металлических материалов на подложке электрической дугой с нерасходуемым вольфрамовым электродом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690265
Дата охранного документа: 31.05.2019
01.12.2019
№219.017.e8b2

Устройство для демпфирования ударных и вибрационных нагрузок

Изобретение относится к машиностроению. Устройство для демпфирования ударных и вибрационных нагрузок содержит промежуточную массу, установленную на первых рукавах высокого давления. Рукава смонтированы на основании бетонного короба, заполнены рабочей жидкостью и связаны трубопроводом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707682
Дата охранного документа: 28.11.2019
24.05.2023
№223.018.6f62

Сварочная камера

Изобретение относится к сварке лазером, в частности к сварочной камере, и может найти применение для сварки деталей и узлов тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Сварочная камера содержит крышку, состоящую из корпуса крышки, стекла, прижимной планки, уплотнений и прижимных цилиндров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796026
Дата охранного документа: 16.05.2023
+ добавить свой РИД