×
07.06.2020
220.018.24af

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002722940
Дата охранного документа
05.06.2020
Аннотация: Способ включает центрирование заготовки З (1) с окончательно расточенным осевым каналом (2) относительно оси станка установкой в четырехкулачковом патроне (3) и поджимом задним центром (4) и выполнение опорных шеек (5) с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки. На опорные шейки ОШ (5) устанавливают роликовые люнеты РЛ (6) и последовательно обтачивают участки между РЛ (6). В осевой канал (2) З (1) по торцам (8) и (9) устанавливают центровые вставки (10) и (11). Рядом с патроном (3) устанавливают кольцевой люнет КЛ (12), вблизи которого обтачивают в пределах припуска на обработку равностенную контрольную канавку (13) с выверкой равностенности патроном (3) станка. От контрольной канавки (13) предварительно обтачивают заготовку в направлении к задней бабке. Затем производят обтачивание наружной поверхности в окончательный размер в два этапа черновым и чистовым точением от задней бабки (13) к передней (14), перемещая при этом перед зоной обработки КЛ (12) и убирая РЛ (6) с ОШ (5) по мере приближения КЛ (12). Достигается возможность обтачивания как с гладкой наружной поверхностью, так и наружной поверхности с ребрами, тонкостенной длинномерной детали, особенно большого диаметра, повышение точности и упрощение процесса за счет обтачивания заготовки с одной установки и снижения нагрузки на обработанную тонкостенную часть заготовки. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано для обтачивания на токарном станке наружной поверхности прецизионной длинномерной тонкостенной трубы большого диаметра.

За рубежом известен способ одновременной внутренней и наружной обработки длинномерных труб большого диаметра на уникальных специальных токарных станках с удлиненной станиной для расположения борштанги с расточной головкой. Трубу выверяют и закрепляют в планшайбе шпиндельной бабки и в зажимном устройстве задней бабки, протачивают шейки под опорные элементы люнетов, устанавливают охватывающие люнеты, и с этой установки обрабатывают одновременно изнутри и снаружи заготовки для труб с наружным диаметром до 1820 мм, внутренним диаметром до 1500 мм и длиной до 13000 мм (см. «Справочник по технологии резания материалов» под ред. проф. Г. Шпура и проф. Т. Штеферле, перевод с немецкого, книга 1, М., Машиностроение, 1985 г., стр. 138 и стр. 350, 351).

Однако такие станки чрезвычайно дороги и малодоступны, т.к. в России не производятся, а наружная обработка тонкостенных длинномерных труб, особенно с многочисленными чередующимися ребрами на стенке, на них невозможна, т.к. для исключения поперечных колебаний (вибраций) тонкостенной части трубы от применения односторонне действующих сил резания при однорезцовой обработке - наружная обработка производится многорезцовой охватывающей головкой, что увеличивает нагрузку от усилий резания на тонкую стенку. Кроме того, охватывающая головка, настроенная на определенный диаметр, не сможет точить чередующиеся ребра.

Известен способ обработки наружной поверхности длинномерной детали (авторское свидетельство SU 1750848, МПК В23В 1/00 (2000.01), опубл. 1992 г.), включающий установку детали соосно оси патрона и задней бабки станка, а также центрирование летали по поверхности установкой люнетов в нескольких поперечных сечениях на предварительно выполненные равностенные опорные пояски и последующую механическую обработку. Деталь центрируют в трех сечениях, положение двух из которых определяют размерами детали, а третье выбирают в зависимости от исходной непрямолинейности.

Недостатком такого способа является недостаточная точность и сложность, что объясняется необходимостью обработки детали с нескольких установок для предварительного выполнения опорных поясков и последующей механической обработки. Кроме того такой способ не позволяет обрабатывать наружную поверхность длинномерной тонкостенной детали, особенно большого диаметра, что объясняется необходимостью установки опорных люнетов на обработанные тонкостенные участки детали.

Наиболее близким к заявляемому и принятым в качестве прототипа является способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы (патент RU 2055701, МПК6 В23В 1/00, опубл. 1996 г.), включающий центрирование заготовки с окончательно расточенным осевым каналом относительно оси станка установкой в четырехкулачковом патроне и поджимом задним центром, выполнение опорных шеек с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки, расстояние между которыми определяют в зависимости от исходной непрямолинейности заготовки, а между опорными шейками - аналогичное выполнение контрольных канавок, установку роликовых люнетов на опорные шейки и последовательное обтачивание участков между роликовыми люнетами с использованием вблизи зоны обработки кольцевого люнета для смещения оси вращения заготовки до исчезновения биения контрольной канавки при окончательном обтачивании, вращение заготовки и поступательное перемещение инструмента.

Такой способ позволяет несколько повысить точность обработки за счет снижения разнотолщинности.

Однако недостатками такого способа являются высокая трудоемкость, недостаточная точность и сложность, что объясняется необходимостью обработки заготовки с нескольких установок для предварительного выполнения опорных поясков и последующей механической обработки. Кроме того, такой способ не позволяет обтачивать наружную поверхность тонкостенной длинномерной детали, особенно большого диаметра, что объясняется необходимостью установки опорных люнетов на обработанные тонкостенные участки заготовки при обтачивании опорных поясков.

Технической проблемой, решаемой заявляемым изобретением, является обеспечение возможности обтачивания на универсальном токарном станке наружной поверхности длинномерной тонкостенной детали, особенно большого диаметра, повышение точности и упрощение процесса за счет обтачивания детали с одной установки и снижения нагрузки на обработанную тонкостенную часть заготовки.

Поставленная техническая проблема решается усовершенствованием способа обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы, включающего центрирование заготовки с окончательно расточенным осевым каналом относительно оси станка установкой в четырех кулачковом патроне и поджимом задним центром, выполнение опорных шеек в пределах припуска на обработку с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки, расстояние между которыми определяют в зависимости от исходной непрямолинейности наружной поверхности и веса заготовки, установку роликовых люнетов на опорные шейки и последовательное обтачивание участков между роликовыми люнетами при вращении заготовки и поступательном перемещении инструмента.

Это усовершенствование состоит в том, что в осевой канал заготовки по торцам устанавливают центровые вставки, рядом с патроном устанавливают кольцевой люнет и вблизи кольцевого люнета обтачивают в пределах припуска на обработку равностенную контрольную канавку с выверкой равностенности патроном станка, от которой предварительно, в направлении от передней бабки к задней обтачивают первый участок, устраняя дисбаланс на его длине, к концу первого участка перемещают и устанавливают кольцевой люнет, вблизи которого обтачивают равностенную опорную шейку и обтачивают следующий участок, устраняя дисбаланс на его длине, на опорной шейке устанавливают первый роликовый люнет с выверкой соосности оси заготовки и оси станка с помощью кольцевого люнета, после чего аналогично в конце следующего участка обтачивают равностенную опорную шейку под следующий роликовый люнет и обтачивают следующий участок, устраняя дисбаланс на его длине. После снятия дисбаланса на последнем участке, точения опорной шейки и установки последнего роликового люнета отводят задний центр, вынимают вставку и окончательно обрабатывают торец заготовки, в осевое отверстие со стороны обработанного торца устанавливают центровую вставку, поджимают задним центром и производят окончательное обтачивание наружной поверхности в два этапа черновым и чистовым точением от задней бабки к передней, перемещая при этом перед зоной обработки кольцевой люнет и убирая роликовые люнеты с опорных шеек по мере приближения кольцевого люнета, при этом обтачивание ведут на участках с контролем параметров после прохождения каждого участка и выверкой заготовки кольцевым люнетом по результатам контроля.

Такое выполнение переходов способа позволяет произвести с одной установки при обработке в направлении от передней бабки к задней устранение дисбаланса на участках заготовки и обтачивание равностенных шеек под роликовые люнеты, при обработке в направлении от задней бабки к передней - черновую и чистовую обработку участков сцентрированной заготовки. При этом кольцевой люнет постоянно находится перед обрабатываемым участком, разгружая обточенные тонкостенные участки заготовки от усилий резания и веса необработанной части заготовки.

При обработке гладкой наружной поверхности длину участков при окончательном обтачивании определяют из соотношения:

где:

- длина каждого окончательно обрабатываемого участка;

L - общая длина заготовки;

k - допуск на разнотолщинность стенки;

Е - наибольшая допустимая непрямолинейность поверхности канала на общей длине заготовки.

Окончательная обработка гладкой наружной поверхности на участках, длина которых определена вышеприведенным соотношением, обеспечивает получение детали с заданным чертежом допуском на разнотолщинность стенки.

При обтачивании заготовки с деформированным от внутренних напряжений каналом (например, с эллипсностью, нецилиндричностью) со стороны конца заготовки, установленного в четырехкулачковом патроне, в осевом канале размещают цилиндрическую разжимную оправку, которую перемещают по каналу в зону обрабатываемого участка, что обеспечивает получение трубы с заданным допуском разнотолщинности стенки за счет расположения стенки трубы при обтачивании между резцом и наружной поверхностью оправки.

Изобретение поясняется чертежами, на которых на фиг. 1 изображена схема установки заготовки при обтачивании, на фиг. 2 - схема при обтачивании с цилиндрической разжимной оправкой.

На направляющую станка рядом с патроном 3 устанавливают 8-ми кулачковый укороченный кольцевой люнет 12. Заготовку 1 с окончательно расточенным осевым каналом 2 снабжают по торцам 8 и 9 центровыми вставками 10 и 11, заводят через кольцевой люнет, центрируют относительно оси О-О станка установкой в четырех кулачковом патроне 3 и поджимом задним центром 4. Выполняют предварительную проточку (снятие дисбаланса) и опорные шейки 5 с постоянной в поперечных сечениях толщиной стенки, расстояние А между которыми определяют в зависимости от исходной непрямолинейности наружной поверхности и веса заготовки. На опорные шейки 5 устанавливают специальные (укороченные по длине) роликовые люнеты 6. Для этого вблизи кольцевого люнета 12 обтачивают резцом 7 в пределах припуска на обработку равностенную контрольную канавку 13 с выверкой равностенности патроном 3 станка. От контрольной канавки 13 в направлении к задней бабке предварительно обтачивают первый участок, устраняя дисбаланс на его длине, к концу первого участка перемещают и устанавливают кольцевой люнет 12, вблизи которого с его помощью обтачивают равностенную опорную шейку 5 диаметром в пределах припуска на обработку, далее аналогично обтачивают следующий участок, устраняя дисбаланс на его длине, на каждой опорной шейке 5 устанавливают специальный (укороченный по длине, позволяющий его установку и снятие без снятия заготовки) роликовый люнет 6 с контролем соосности оси заготовки и оси станка с помощью кольцевого люнета 12, после чего в конце следующего участка обтачивают следующую равностенную опорную шейку 5 под следующий роликовый люнет 6 и снимают дисбаланс на следующем участке. После обтачивания предпоследнего участка кольцевой люнет 12 оставляют на месте. На последнем участке снимают дисбаланс и точат опорную шейку 5, на которую устанавливают роликовый люнет 6. Отводят задний центр 4, вынимают вставку 11 и окончательно обрабатывают торец 9 заготовки 1, в осевой канал 2 со стороны обработанного торца 9 устанавливают центровую вставку 11, поджимают задним центром 4 и производят обтачивание наружной поверхности в окончательный размер в два этапа черновым и чистовым точением от задней бабки 4 к передней 14, перемещая при этом перед зоной обработки кольцевой люнет 12 и убирая роликовые люнеты 6 с опорных шеек 5 по мере приближения кольцевого люнета 12. При этом черновое обтачивание выполняют на высоких режимах, а чистовое на более низких. В процессе чистового обтачивания на каждом обрабатываемом участке (длина которых определена опытным путем в зависимости от допуска разнотолщинности стенки и допуска непрямолинейности канала) осуществляют контроль толщины стенки в соответствии с параметрами, заданными чертежом, и при необходимости осуществляют выверку заготовки 1 кольцевым люнетом 12 по результатам контроля.

При обработке труб с ребрами на наружной поверхности контроль толщины стенки осуществляют на каждом участке между ребрами. При обработке последнего участка кольцевой люнет 12 сдвигают к патрону 3 станка, при этом равностенность обеспечивают патроном 3 станка. После этого обработанную трубу отрезают от концевого припуска и снимают со станка.

При обработке гладкостенной наружной поверхности длину участков при окончательном обтачивании определяют из соотношения: где:

- длина каждого окончательно обрабатываемого участка;

L - общая длина заготовки;

k - допуск на разнотолщинность стенки;

Е - наибольшая допустимая непрямолинейность коверхности канала на общей длине заготовки.

При обтачивании заготовки 1 (фиг. 2) с деформированным от внутренних напряжений каналом (например, эллипсностью, нецилиндричностью) со стороны конца заготовки 1, установленного в четырехкулачковом патроне 3, в осевом канале 2 размещают цилиндрическую разжимную оправку 15, которую в процессе обтачивания перемещают по каналу 2 в зону обрабатываемого участка, что позволяет устранить деформацию заготовки на обрабатываемом участке для получения равностенной трубы.

Предложенным способом можно обтачивать как заготовки с гладкой цилиндрической наружной поверхностью, так и с ребрами на наружной поверхности.

Обработку производили на токарно-винторезном универсальном станке модели 1658. При обтачивании использовали укороченные в осевом направлении люнеты, роликовые длиной 150 мм, а кольцевой - 330 мм.

Предложенным способом производили обтачивание наружной поверхности для получения тонкостенной длинномерной трубы с ребрами из заготовки - трубы ∅500×30 мм из сплава АМг6.М, полученной способом прессования по ОСТ1-92048-76 длиной 7500 мм, с расточенным каналом ∅455(+0,4)мм и непрямолинейностью 0,2 мм на 1000 мм. На наружной поверхности были выполнены 69 ребер шириной 9,2(±0,2)мм и высотой 15,2(±0,3)мм, между которыми расположены 70 тонкостенных выточек шириной 91,5(±0,5)мм с толщиной стенки 3,2(±0,2)мм, с шероховатостью Ra 3,2, с шагом ребер 100,7 мм. Обтачивали равностенную контрольную канавку ∅495(-1) мм, снимали дисбаланс до ∅498,5(-2) мм и на конце каждого участка длиной 1500 мм обтачивали равностенную опорную шейку ∅ 495 мм (в пределах припуска). В результате обтачивания партии заготовок из 3 шт. получили трубы длиной 7054(+2) мм, соответствующие требованиям чертежа.

Предложенным способом производили обтачивание гладкой наружной поверхности для получения тонкостенной длинномерной трубы из заготовки - трубы ∅440×30 мм из сплава АМг6.М, полученной способом прессования по ОСТ1-92048-76 длиной 7500 мм с расточенным каналом ∅400(+0,36) мм и непрямолинейностью 0,2 мм на 1000 мм. Обтачивали равностенную контрольную канавку ∅432(-1) мм, снимали дисбаланс до ∅438,5(-2) мм и на конце каждого участка длиной 1500 мм обтачивали равностенную опорную шейку ∅ 432 мм (в пределах припуска). По вышеприведенному соотношению определили длину участков при окончательной обработке наружной поверхности, исходя из того, что L=7200 мм; k=0,4 мм; В результате обтачивания партии заготовок из 6 шт. получили трубы с толщиной стенки 3,2(±0,2) мм, с шероховатостью Ra 3,2., и длиной 7147(+2) мм соответствующие требованиям чертежа.

Предложенным способом производили обтачивание наружной поверхности для получения тонкостенной длинномерной трубы заготовки - трубы 0500×30 мм из сплава АМг6.М, полученной способом прессования по ОСТ1-92048-76 длиной 7054(+2) мм с расточенным каналом 0 455(+0,4)мм и непрямолинейностью 0,2 мм на 1000 мм, с деформацией канала - эллипсностью от 0,5 до 1,4 мм. Со стороны конца заготовки 1, установленного в четырехкулачковом патроне 3, в осевом канале 2 размещали цилиндрическую разжимную оправку 15, которую в процессе обтачивания перемещали по каналу 2 в зону обрабатываемого участка. Обтачивали равностенную контрольную канавку ∅495(-1)мм, снимали дисбаланс до ∅498,5(-2)мм и на конце каждого участка длиной 1500 мм обтачивали равностенную опорную шейку ∅ 495 мм (в пределах припуска). В результате обтачивания партии из 3 шт. получили трубы с толщиной стенки 3,2(±0,2)мм, с шероховатостью Ra 3,2., соответствующие требованиям чертежа.

Таким образом, использование заявляемого способа обеспечивает возможность обтачивания как гладкой наружной поверхностью, так и наружной поверхности с ребрами, тонкостенной длинномерной детали, особенно большого диаметра, повышение точности и упрощение процесса за счет обтачивания заготовки с одной установки и снижения нагрузки на обработанную тонкостенную часть заготовки.


Способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы
Способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы
Способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы
Способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы
Способ обтачивания наружной поверхности прецизионной длинномерной трубы
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 481-490 из 624.
29.06.2019
№219.017.a193

Способ стабилизации объемного разряда в hf/df импульсно-периодическом химическом лазере

Способ включает подачу импульсного напряжения на барьерные электроды, связанные с металлическими электродами. Импульсное напряжение подают при плотности тока объемной фазы разряда не менее 1 кА/см на барьерные электроды, обладающие полупроводниковыми свойствами, сочетающими активное и емкостное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465697
Дата охранного документа: 27.10.2012
10.07.2019
№219.017.ad0d

Узел соединения раструба сопла

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к конструкции неохлаждаемых сверхзвуковых реактивных сопел из композиционных материалов. Узел соединения раструба сопла включает облицовку из эрозионностойкого материала, например углепластика, и насадок из углерод-углеродных композиционных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384725
Дата охранного документа: 20.03.2010
10.07.2019
№219.017.ada7

Регулятор расхода горячего газа

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для использования в качестве регулятора расхода горячего газа, работающего на продуктах сгорания твердых топлив с высокой температурой и давлением при управлении полетом ракеты по плоскостям стабилизации. Регулятор расхода горячего газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376518
Дата охранного документа: 20.12.2009
10.07.2019
№219.017.af50

Клапан для регулирования горячего газа

Изобретение относится к области машиностроения и используемых для создания тяги и управления вектором тяги летательных аппаратов. Клапан для регулирования расхода горячего газа состоит из корпуса, седла, заслонки и вала, который установлен через подшипники в корпус и загерметизирован...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423636
Дата охранного документа: 10.07.2011
10.07.2019
№219.017.b1b7

Способ компоновки аппаратно-программных средств

Изобретение относится к способу компоновки аппаратно-программных средств. Технический результат заключается в увеличении быстродействия технических средств. Коммуникатор Switch волоконно-оптического интерфейса и контроллер сопряжения и управления твердотельным накопителем SSD по сети Ethernet...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460115
Дата охранного документа: 27.08.2012
17.07.2019
№219.017.b4fe

Кассетная головная часть реактивного снаряда

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке разделяющихся реактивных снарядов залпового огня с крупногабаритными боевыми элементами. Технический результат - повышение надежности функционирования головной части при разделении на траектории полета реактивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694457
Дата охранного документа: 15.07.2019
17.07.2019
№219.017.b587

Электролит для электрохимикомеханического упрочнения сталей

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в машиностроении, нефте- и газодобывающей, нефтехимической и химической отраслях промышленности. Электролит включает гидроксид калия, натриевое жидкое стекло, пероксид водорода и воду, при этом он дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694683
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b61b

Способ повышения скорости передвижения военной гусеничной машины на плаву

Изобретение относится к области военной техники, в частности к способу повышения скорости передвижения военной гусеничной машины на плаву. Дополнительно используют крутящий момент с ведомого колеса машины, который передают через маховик с валом посредством ременной передачи на маховик редуктора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694879
Дата охранного документа: 17.07.2019
23.07.2019
№219.017.b6cd

Мобильная антенная установка

Изобретение относится к антенной технике, в частности к мобильным антенным установкам с фазированными антенными решетками (ФАР), и может быть использовано в мобильных радиолокационных станциях (РЛС) дальнего обнаружения и точного сопровождения воздушных целей. Мобильная антенная установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695040
Дата охранного документа: 18.07.2019
23.07.2019
№219.017.b7c4

Фильтр-поглотитель

Изобретение относится к средствам коллективной защиты людей и используется для очистки воздуха, предназначенного для дыхания, от воздействия отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных смесей и сильнодействующих отравляющих веществ. Фильтр-поглотитель содержит цилиндрический корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695184
Дата охранного документа: 22.07.2019
+ добавить свой РИД