×
14.11.2019
219.017.e1a6

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, в частности к механической обработке материалов резанием, и предназначено для обработки деталей разной конфигурации с предварительным индукционным нагревом обрабатываемой поверхности до требуемой температуры, предпочтительно на токарных, расточных, шлифовальных и многошпиндельных станках. Устройство индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием содержит разъёмный индуктор, снабжённый набором профильных пластин из трансформаторного железа разной толщины и имеющий размеры рабочего пространства согласно соотношению В = (1,3 – 1,5)В, где В – один из размеров рабочего пространства индуктора, В – соответствующий ему размер обрабатываемой детали, механизм присоединения и базирования индуктора в виде оправки с возможностью установки на металлорежущем станке, кольцевую медную шину с выводом контактов за пределы защитного кожуха, трансформатор, генератор токов высокой частоты с блоком конденсаторов, коммутатор и защитный кожух. На защитном кожухе установлена быстросъёмная прижимная крышка из нетокопроводящего материала. Соотношение толщин профильных пластин из трансформаторного железа при их чётном количестве каждой составляет 1:2. В результате обеспечивается упрощение переналадки устройства при обработке деталей разных размеров и конфигураций и повышение эффективности предварительного нагрева материала детали при обработке резанием хромоникелевых и жаропрочных сталей и сплавов. 4 ил., 2 табл.

Изобретение относится к машиностроению, в частности, к механической обработке материалов резанием, и предназначено для обработки деталей разной конфигурации с предварительным индукционным нагревом обрабатываемой поверхности до требуемой температуры, предпочтительно на токарных, расточных, шлифовальных и многошпиндельных станках.

Известно устройство для индукционного нагрева материала, содержащее станину, размещённые в ней трансформатор, механизм присоединения и фиксации индуктора, механизм базирования индуктора, магазин индукторов, механизм передачи индукторов от магазина к трансформатору и генератор токов высокой частоты с блоком конденсаторов, а для расширения номенклатуры обрабатываемых изделий и повышения производительности путём сокращения времени на замену индукторов магазин индукторов выполнен в виде диска с приводом его вращения, а механизм передачи индуктора, его базирования и фиксации выполнен в виде единой Г-образной механической руки с приводом её поворота в вертикальной плоскости, при этом трансформатор закреплён на конце руки, а механизм фиксации индуктора выполнен в виде запястья руки в форме одноплечевого рычага с вилкой, шарнирно соединённого с рукой (см. авторское свидетельство SU №1779265 A3, МПК С21 В 1/42, опубл. Бюлл. №44, 1992 г.).

Известно устройство индукционного нагрева для обработки поверхности резанием, содержащее индуктор, снабжённый набором профильных пластин из трансформаторного железа, механизм присоединения и базирования индуктора в виде оправки с возможностью установки на металлорежущем станке, трансформатор, генератор токов высокой частоты с блоком конденсаторов, коммутатор и защитный кожух (см. патент RU №2245927 C1, МПК С21 D 1/42, B23 B 1/00, опубл. 10.02.2005 г.).

Наиболее близким техническим решением является устройство индукционного нагрева для обработки резанием, содержащее разъёмный индуктор, снабжённый набором профильных пластин из трансформаторного железа разной толщины и имеющий размеры рабочего пространства согласно соотношения Ви = (1,3 – 1,5)Вд, где Ви – один из размеров рабочего пространства индуктора, Вд – соответствующий ему размер обрабатываемой детали, механизм присоединения и базирования индуктора в виде оправки с возможностью установки на металлорежущем станке, кольцевую медную шину с выводом контактов за пределы защитного кожуха, трансформатор, генератор токов высокой частоты с блоком конденсаторов, коммутатор и защитный кожух (см. патент RU №2679861C1, МПК В23В 25/00, опубл. 13.02. 2019 г.).

Признаками, совпадающими с существенными признаками заявляемого изобретения, являются разъёмный индуктор, снабжённый набором профильных пластин из трансформаторного железа разной толщины и имеющий размеры рабочего пространства согласно соотношения Ви = (1,3 – 1,5)Вд, где Ви – один из размеров рабочего пространства индуктора, Вд – соответствующий ему размер обрабатываемой детали, механизм присоединения и базирования индуктора в виде оправки с возможностью установки на металлорежущем станке, кольцевую медную шину с выводом контактов за пределы защитного кожуха, трансформатор, генератор токов высокой частоты с блоком конденсаторов, коммутатор и защитный кожух.

Причинами, препятствующими достижению технического результата, являются сложность переналадки индуктора с одного размера или конфигурации обрабатываемой детали на другие и низкая эффективность предварительного нагрева материала детали при обработке хромоникелевых и жаропрочных сталей и сплавов.

Техническим результатом изобретения является упрощение переналадки устройства при обработке деталей разных размеров и конфигураций и повышение эффективности предварительного нагрева материала детали при обработке резанием хромоникелевых и жаропрочных сталей и сплавов.

Для достижения технического результата в предлагаемом устройстве индукционного нагрева для обработки поверхности резанием установлена быстросъёмная прижимная крышка из нетокопроводящего материала, а соотношение толщин профильных пластин из трансформаторного железа при их чётном количестве каждой составляет 1:2.

Сущность изобретения поясняется чертежами:

фиг. 1 – общая схема устройства, смонтированного на револьверной головке токарного станка;

фиг. 2 – схема электрическая;

фиг. 3 – общий вид индуктора в сборе;

фиг. 4 – поперечное сечение индуктора.

Устройство индукционного нагрева для обработки поверхности резанием содержит разъёмный индуктор 1, снабжённый набором профильных пластин 2 из трансформаторного железа, толщины которых при их чётном количестве каждой приняты в соотношении 1:2, а размеры сечения рабочего пространства индуктора приняты согласно соотношения Ви = (1,3 – 1,5)Вд, где Ви – один из размеров рабочего пространства индуктора, Вд – соответствующий ему размер обрабатываемой детали, кольцевую медной шину 3 с выводом контактов за пределы защитного кожуха 4, быстросменную прижимную крышку 5, закрепляемую на защитном кожухе 4, например, за счёт винтовых канавок в крышке 5 и выступов на торце кожуха 4, механизм присоединения и базирования индуктора в виде оправки инструмента с возможностью установки на металлорежущем станке 6, трансформатор 7, генератор токов высокой частоты 8 с блоком конденсаторов 9, коммутатор 10 и изоляционную деталь 11.

Работа устройства состоит в следующем. Индуктор 1 с помощью механизма присоединения и базирования в виде оправки 6 устанавливается на суппорте револьверной головки токарного станка на позиции режущего инструмента. При повороте револьверной головки с круговой подачей Sкр и последовательном вводе в работу инструментов на одной (или нескольких) из позиций через соответствующие контакты коммутатора 10 включается индуктор 1, в который за счёт перемещения суппорта станка с продольной подачей Sпр входит обрабатываемая деталь, вращающаяся с заданной скоростью резания Vд. Коммутатор 10 настраивается на определённое время, соответствующее требуемой температуре нагрева обрабатываемой детали, при достижении которой индуктор выключается и при помощи суппорта станка вместе с револьверной головкой отводится в исходное положение; головка поворачивается на одну позицию и осуществляется обработка нагретой поверхности детали режущим инструментом (например, резцом).

Индуктор 1 снабжён набором профильных пластин из трансформаторного железа 2, толщины которых при их чётном количестве каждой приняты в соотношении 1:2, что усиливает воздействие магнитного поля, создаваемого благодаря кольцевой медной шины 3, и формирует синусоидальное высокочастотное волновое его изменение вдоль оси обрабатываемой детали, вследствие чего увеличивается интенсивность индукционного нагрева до заданной температуры при одновременном уменьшении требуемого времени воздействия магнитного поля (см. Ганиев Р.Ф. Волновые технологии и машины – фундаментальная основа инновационного развития машиностроения // Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении: научные труды II Международной научной конференции. – М.: ИМАШ РАН, 2012. – С. 11 – 18).

Установка в устройстве быстросменной прижимной крышки 5 позволяет быстро производить переналадку индуктора с нагрева одной детали на другую, упрощает конструкцию устройства и обеспечивает надёжную фиксацию профильных пластин из трансформаторного железа 2 в рабочем пространстве индуктора 1 за счёт увеличенной длины винтовых канавок в крышке 5 и выступов на торце кожуха.

С целью обоснования установленного соотношения 1:2 между толщинами профильных пластин 2 при их чётном количестве каждой проведены испытания устройства индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием с фиксированием времени предварительного нагрева детали τ до температуры Θ = 450оС и состояния качества поверхности детали после чистовой токарной обработке по параметру шероховатости Ra и толщине поверхностного слоя с изменёнными физико-механическими свойствами ΔН. Устройство индукционного нагрева со сменным индуктором было установлено на револьверной головке токарно-револьверного станка мод. 1А751Ф3, имеющего два крестовых суппорта и оснащённого многопозиционной револьверной головкой с горизонтальной осью вращения. В предлагаемой конструкции индуктора использовались профильные пластины из трансформаторного железа с толщинами 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 2,5 мм, располагаемые поочерёдно друг за другом. Испытания проводились на цилиндрических деталях из сплавов 45Х25Н20С2А и ЖС6У диаметром 36 мм и длиной 18мм. Для создания токов высокой частоты использовался машинный генератор мощностью 50 кВт и частотой 30 кГц (см. http://www.elterm-c.com/text/86). Температура нагрева поверхностей деталей Θ фиксировалась при помощи специального устройства для измерения температуры (см. патент RU № 91425U1 Устройство для измерения температуры металла при обработке поверхности резанием. МПК G01К 7/00, опубл. 10.02.2010.), а время нагрева τ – при помощи электрического секундомера, подключённого к устройству для измерения температуры. Шероховатость обработанной поверхности детали по параметру Ra определялась на профилографе-профилометре мод. 170311 в комплекте с компьютером, а толщина поверхностного слоя с изменёнными физико-механическими свойствами ΔН – при помощи специального устройства для измерения толщины поверхностного токопроводящего слоя изделия (см. патент RU № 76708U1 Устройство для измерения толщины поверхностного токопроводящего слоя изделия. МПК G02 D7/06, опубл. 27.09.2008). Чистовая токарная обработка предварительно нагретых деталей осуществлялась резцом, установленным на позиции револьверной головки после индуктора (см. фиг. 1) и оснащённым пластинкой твёрдого сплава Т15К6, на следующих режимах: частота вращения шпинделя станка с закреплённой в нём обрабатываемой деталью nд = 125 об/мин; продольная подача резца (продольная подача револьверной головки) Sпр = 0,05 мм/об; глубина резания t = 0,5 мм; без применения смазочно-охлаждающей жидкости.

Результаты испытаний приведены в таблице 1, из анализа которой видно, что наилучшие результаты по времени предварительного нагрева обрабатываемой детали до температуры 450оС и показателям качества поверхности детали Ra и ΔН достигаются при соотношении толщин профильных пластин 1:2 и при их чётном количестве по каждой толщине. Такое соотношение между толщинами профильных пластин и их чётном количестве по каждой толщине объясняется особенностью распространения синусоидального высокочастотного магнитного поля в пространстве, когда максимальная эффективность воздействия его достигается на определённом удалении от объекта (см. http://www.mtomd.info/archives/1539).

Выполнены исследования, подтвердившие эффективность использования предлагаемого устройства индукционного нагрева для обработки поверхности резанием по сравнению с наиболее близким аналогом (см. патент RU №2679861, МПК В23В 25/00, опубл. 13.02.2019г.). Исследования проводились на деталях из сплавов 45Х25Н20С2А и ЖС6У диаметрами 24 и 36 мм и длиной 18 мм, прошедших предварительную черновую токарную обработку и имеющие следующие начальные показатели качества поверхностного слоя: Rz = (30 – 40)мкм, ΔН = (0,40 – 0,45) мм. В устройстве были установлены профильные пластины из трансформаторного железа толщиной 1 и 2 мм по 6 штук каждой. Сравнение эффективности устройств индукционного нагрева для обработки поверхности резанием осуществлялось по времени τ предварительного нагрева обрабатываемой детали до температуры450оС и показателям качест-

Таблица 1

Результаты испытаний по определению оптимального соотношения между толщинами профильных поочерёдно установленных пластин индуктора


эксп.
Обрабатываемый материал Толщины установленных пластин, мм Количество пластин каждого размера Показатели эффективности устройства
τ, с Ra,мкм ΔН,мм
1. 45Х25Н20С2А 0,5;
1,0
7 4,8 4,2 0,34
2. 0,5;
1,0
8 3,5 3,1 0,29
3. 0,5;
1,5
7 5,8 4,8 0,37
4. 0,5;
1,5
8 4,6 3,9 0,32
5. 1,0;
1,5
7 4,4 2,9 0,34
6. 1,0;
1,5
8 3,1 2,5 0,30
7. 1,0;
2,0
5 3,3 3,6 0,33
8. 1,0;
2,0
6 2,6 2,5 0,25
9. 1,0;
2,0
7 3,2 3,5 0,32
10. 1,0;
2,0
8 2,6 2,8 0,25
11. 1,0;
2,5
7 3,8 3,7 0,35
12. 1,0;
2,5
8 3,3 3,5 0,37
13. 1,5;
2,5
5 3,7 3,9 0,40
14. 1,5;
2,5
6 3,5 3,7 0,38
15. ЖС6У 1,0;
2,0
6 2,9 2,6 0,25
16. 1,0;
2,0
7 4,3 3,6 0,40
17. 1,0;
2,0
8 2,9 3,0 0,29
18. 1,0;
2,5
7 3,9 3,7 0,36
19. 1,0;
2,5
8 3,4 3,6 0,38
20. 1,5;
2,5
5 3,9 4,1 0,41
21. 1,5;
2,5
6 3,7 3,9 0,38

ва поверхностного слоя детали после чистовой токарной обработки Ra и ΔН и его износостойкости, которая определялась по интенсивности изнашивания материала поверхностного слоя детали I за период времени 600 с при давлении контактируемых поверхностей р = 2,5 МПа, скорости скольжения Vск = 0,3 м/с, температуре в зоне контакта Θк = 80оС без смазки. В предлагаемой конструкции индуктора использовались профильные пластины из трансформаторного железа толщиной 1 и 2 мм в количестве 6 штук каждой, которые располагались поочерёдно друг за другом. Чистовая токарная обработка деталей после предварительного индукционного нагрева проводились на токарно-револьверном станке мод. 1А751ФЗ с использованием резца с пластинкой твёрдого сплава Т15К6 на следующих режимах: nд = 125 об/мин; Sпр = 0,05 мм/об; t = 0,5 мм; без применения смазочно-охлаждающей жидкости. Испытания окончательно обработанных деталей на износостойкость осуществлялась на установке для испытания материалов на истирание (см. Бутенко В.И. Научные основы нанотрибологии. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – С. 20 – 21).

Результаты сравнительных исследований эффективности устройств индукционного нагрева для обработки поверхности резанием приведены в таблице 2, из анализа которой следует, что использование предлагаемого уст- ройства позволяет на 20 – 25% сократить время индукционного нагрева, в 1,2 – 1,3 раза уменьшить шероховатость обработанной поверхности и на 15 – 30% уменьшить толщину поверхностного слоя с изменёнными физико-механическими свойствами, что в 1,3 – 1,5 раза увеличивает износостойкость деталей. При этом более чем в 2 раза сокращается время переналадки устройства с нагрева одной детали на другую, отличную по размерам и конфигурации.

Таблица 2

Результаты сравнительных испытаний эффективности устройств индукционного нагрева для обработки поверхности резанием

Обрабатывае
мый материал
Диаметр
детали, мм
Показатели эффективности устройства по патенту RU №2679861 Показатели эффективности предлагаемого устройства
τ ,с Ra,
мкм
ΔН,
мм
I,
мг/ч
τ ,с Ra,
мкм
ΔН,
мм
I,
мг/ч
45Х25Н20С2А 24 3,0 3,5 0,30 2,4 2,3 2,6 0,24 1,5
36 3,4 3,1 0,28 2,3 2,6 2,7 0,25 1,7
ЖС6У 24 3,3 3,0 0,30 2,1 2,5 2,8 0,26 1,7
36 3,6 3,0 0,31 2,0 2,9 2,6 0,25 1,6

Таким образом, применение предлагаемого устройства индукционного нагрева для обработки поверхности резанием по сравнению с прототипом (см. патент RU №2679861) за счёт установки быстросменной прижимной планки сократить время перенастройки

индуктора на обработку деталей разных размеров и конфигурации на различных металлорежущих станках и существенно улучшает качество поверхностного слоя обработанных деталей за счёт создания синусоидального высокочастотного волнового магнитного поля, повышая их износостойкость.

Устройство для индукционного нагрева при обработке поверхности деталей резанием, содержащее разъёмный индуктор, снабжённый набором профильных пластин из трансформаторного железа разной толщины и имеющий размеры рабочего пространства согласно соотношению В = (1,3 – 1,5)В, где В – один из размеров рабочего пространства индуктора, В – соответствующий ему размер обрабатываемой детали, механизм присоединения и базирования индуктора в виде оправки с возможностью установки на металлорежущем станке, кольцевую медную шину с выводом контактов за пределы защитного кожуха, трансформатор, генератор токов высокой частоты с блоком конденсаторов, коммутатор и защитный кожух, отличающееся тем, что оно снабжено установленной на защитном кожухе быстросъёмной прижимной крышкой из нетокопроводящего материала, а соотношение толщин профильных пластин из трансформаторного железа при их чётном количестве каждой составляет 1:2.
Устройство индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием
Устройство индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием
Устройство индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием
Устройство индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 51.
27.02.2020
№220.018.064d

Способ утилизации отходов в виде измельченного металлокорда от механической переработки автопокрышек и устройство для его осуществления

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к утилизации отходов, полученных в результате механической переработки автопокрышек, методом термической обработки этих отходов с разделением на компоненты. Устройство для утилизации отходов содержит камеру сгорания, газовую горелку, трубу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715125
Дата охранного документа: 25.02.2020
28.02.2020
№220.018.06a8

Способ поверхностного модифицирования цемента

Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к изготовлению цемента. Способ поверхностного модифицирования цемента включает биполярную зарядку цемента в камере электризации под воздействием высоковольтного электрического поля коронного разряда. При этом биполярная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715276
Дата охранного документа: 26.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b50

Устройство для измерения вязкости бетонной смеси

Изобретение относится к процессу контроля качества бетонных смесей, в частности к контролю реологических свойств бетонной смеси и может быть применено в строительных и научно-исследовательских лабораториях при измерении вязкости бетонной смеси. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716285
Дата охранного документа: 11.03.2020
26.04.2020
№220.018.1a3c

Модифицированный погружной вращающийся биофильтр для очистки сточных вод от загрязнений

Изобретение относится к погружным вращающимся биофильтрам и может применяться для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и аналогичных им по составу загрязнений от малых населенных пунктов и отдельно расположенных объектов (дома отдыха, коттеджи и отдельно стоящие промышленные предприятия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720150
Дата охранного документа: 24.04.2020
17.06.2020
№220.018.2748

Пневматический высевающий аппарат избыточного давления

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к машинам для посева семян сельскохозяйственных культур. Пневматический высевающий аппарат избыточного давления включает бункер 10, корпус 1 с семенной камерой, пазом 8 и транспортным каналом 7, вертикальный высевающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723499
Дата охранного документа: 11.06.2020
27.06.2020
№220.018.2c14

Фибробетонная смесь для центрифугированного бетона

Изобретение относится к составам бетонных смесей для изготовления центрифугированных железобетонных изделий кольцевого сечения, применяемых на предприятиях по производству сборного железобетона. Изобретение содержит фибробетонную смесь для центрифугированного бетона. Фибробетонная смесь для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724631
Дата охранного документа: 25.06.2020
29.06.2020
№220.018.2ccd

Способ электрохимического окисления спиртов в нитрилы

Изобретение относится к способу электрохимического окисления спиртов в нитрилы, включающему предварительное приготовление реакционной смеси, состоящей из окисляемого спирта, водного раствора гидрокарбоната натрия, органического растворителя, в качестве которого используется хлористый метилен,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724898
Дата охранного документа: 26.06.2020
04.07.2020
№220.018.2f0d

Многоформенный композитный биметаллический трубопровод

Изобретение относится к области трубной техники и может быть использовано в различных теплогенерирующих и теплообменных установках, а также сетях снабжения или системах циркуляции теплоносителя в качестве устройства, регулирующего эксплуатационные параметры перемещаемой рабочей среды. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725307
Дата охранного документа: 30.06.2020
15.07.2020
№220.018.32a6

Способ утилизации бесподстилочного навоза в биоорганическое удобрение

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при подготовке отходов влажностью более 86% в виде удобрений для орошения или прямого внесения в почву для сельскохозяйственных угодий. Способ утилизации бесподстилочного навоза в биоорганическое удобрение включает обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726309
Дата охранного документа: 13.07.2020
24.07.2020
№220.018.36e6

Индикатор наличия нелинейных искажений в радиоэлектронных системах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для визуального обнаружения наличия и оценки величины нелинейных искажений сигнала, вносимых, например, усилителями сигналов звуковой частоты, в том числе предварительными усилителями и усилителями мощности. Кроме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727390
Дата охранного документа: 21.07.2020
Показаны записи 11-13 из 13.
15.02.2019
№219.016.ba7d

Устройство индукционного нагрева при обработке поверхности детали резанием

Устройство содержит индуктор с рабочим пространством, снабжённый набором профильных пластин из трансформаторного железа, оправку, выполненную с возможностью установки на металлорежущем станке, трансформатор, генератор токов высокой частоты с блоком конденсаторов, коммутатор и защитный кожух....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679861
Дата охранного документа: 13.02.2019
17.10.2019
№219.017.d6cc

Способ импрегнирования абразивных инструментов

Изобретение относится к производству и эксплуатации абразивного инструмента на керамической связке, а именно абразивных кругов, и может быть использовано при их ипрегнировании. Способ включает пропитку инструмента в ёмкости с водным раствором, содержащим 20-25 г дийодида хрома на литр воды, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703063
Дата охранного документа: 15.10.2019
22.05.2020
№220.018.1fc5

Устройство для поверхностной отделочно-упрочняющей обработки деталей

Изобретение относится к устройствам для поверхностной отделочно-упрочняющей обработки деталей. Устройство содержит корпус с деформирующими элементами в виде цилиндрических стержней из упругого материала, регулируемый нажимной механизм в виде плунжера, поджимаемого пружиной, и расположенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721486
Дата охранного документа: 20.05.2020
+ добавить свой РИД