инструмент для выглаживания
Классы МПК: | B24B39/00 Станки или устройства, в том числе вспомогательные, для обкатки с целью уплотнения поверхностного слоя B24B39/04 для обработки наружных поверхностей вращения |
Автор(ы): | Плотников А.А., Плотникова Г.В. |
Патентообладатель(и): | Пермский государственный технический университет, Плотников Александр Афанасьевич, Плотникова Галина Валерьяновна |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-01-31 публикация патента:
30.06.1994 |
Использование: обработка металлов давлением, поверхностное пластическое деформирование, отделочно-упрочняющая обработка деталей методом выглаживания. Инструмент для выглаживания имеет рабочую поверхность, выполненную в виде сопряжения плоской и криволинейной поверхностей. Криволинейная поверхность рабочей части инструмента образована по параболе, параметры которой определяют по степенному приближению. Даны математические зависимости для определения параметров степенного приближения. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ, имеющий профилированную рабочую поверхность, отличающийся тем, что, с целью повышения качества обрабатываемых поверхностей за счет увеличения величины и глубины упрочнения поверхностного слоя и увеличения износостойкости за счет уменьшения удельного давления на вершину инструмента, рабочая поверхность инструмента в сечении, проходящем через его продольную ось симметрии, выполнена в виде расположенного у вершины инструмента участка плоской поверхности и сопряженного с ним участка криволинейной поверхности, ограниченной кривой, параметры которой связаны функциейy = b0xb1 ,
где x, y - координаты точек образующей криволинейного участка профиля, мм;
b0 и b1 - параметры степенного приближения, безразмерные величины, определяемые по следующим зависимостям:
b1=

bo= exp




причем N = 3 - количество опорных точек для расчета параметров степенного приближения;
xi и yi - координаты опорных точек, равные: x1= R






Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к машиностроению, в частности к инструментам для поверхностного пластического деформирова- ния, например для выглаживания. Форма заточки рабочей части выглаживающего инструмента имеет значение в обеспечении оптимальных параметров процесса и влияет на эффективность работы выглаживателей. Известна конструкция инструмента для выглаживания с криволинейной рабочей поверхностью, выполненной по форме половины поверхности эллипсоида вращения. Та часть рабочей поверхности данного инструмента, которая максимально внедряется в обрабатываемый материал при выглаживании и где возникают максимальные величины контактных давлений, является выпуклой, так как выполнена по радиусу. Известно, что рабочая поверхность выглаживателя в процессе работы изнашивается с образованием плоской площадки износа. Таким образом, выпуклая радиусная поверхность в области максимальных контактных давлений не обеспечивает высокой стойкости инструмента и изнашивается с образованием плоской площадки износа, что приводит к изменению геометрических параметров рабочей поверхности и соответственно к ухудшению показателей качества обрабатываемых поверхностей. Известен инструмент для упрочнения деталей, рабочая часть которого образована криволинейной образующей с монотонно изменяющейся кривизной. Образующая описывается обратной экспоненциальной функцией с использованием коэффициента изменения кривизны образующей инструмента. Этот инструмент также имеет выпуклость в области максимальных контактных давлений, что не обеспечивает его высокой стойкости. Кроме того, при таком типе кривизны рабочей поверхности, как показывает расчет сечений рабочей части инструментов, при внедрении в поверхностный слой выглаживаемого материала резко увеличивается площадь контактной области. Целью изобретения является повышение качества обработки и износостойкости выглаживающего инструмента. Это достигается тем, что в инструменте для выглаживания, рабочая часть которого имеет криволинейную образующую, рабочая поверхность инструмента в сечении, проходящем через его продольную ось симметрии, выполнена в виде расположенного у вершины инструмента участка плоской поверхности и сопряженного с ним участка криволинейной поверхности, ограниченной кривой, параметры которой связаны функцией:y=bo xb1, где x, y - координаты точек образующей криволинейного участка профиля, мм;
bo, b1 - параметры степенного приближения, безразмерные величины, определяемые по следующим зависимостям:
bo=exp



b1=

xi и yi - координаты опорных точек, равные соответственно:
x1= R

x2= 0,141 R мм; y2=0,01 R мм;
x3 = 0,199


где



К - коэффициент снижения силы выглаживания, К=1,0 - 0,6;
R - радиус стандартного сферического выглаживателя для данной марки обрабатываемого материала, мм;

Е - модуль Юнга, кГс/мм2. Расчет образующей рабочей поверхности предлагаемого профиля производится с использованием базового профиля радиуса R - это табличный радиус стандартного сферического наконечника. Использование базового профиля - части окружности радиуса R, предопределено тем, что дает возможность использовать при профилировании предлагаемого инструмента оптимальные параметры (режимы) выглаживания для стандартных выглаживающих наконечников со сферической радиуса R поверхностью рабочей части. Применение базового профиля радиуса R позволяет использовать для расчета криволинейного профиля полученные ранее результаты исследований в области выглаживания сферическим выглажива- телем, что обеспечивает получение качественно нового криволинейного профиля, дающего более высокое качество обработки деталей. Расчет профиля предлагаемого инструмента производится в 4 этапа. 1-й этап. Подбор по имеющейся справочной литературе радиуса R базовой кривой в зависимости от марки обрабатыва- емого материала, его твердости, шероховатости исходной поверхности и т.д. Здесь же производится выбор или расчет величины силы выглаживания, рекомендуемой для сферического выглаживателя. 2-й этап. Анализ конструкции маложесткой детали и расчет для выбранной схемы установки допускаемой силы выглаживания. Производится расчет коэффициента уменьшения силы выглаживания. Далее по предлагаемым формулам выполняется расчет координат 3-х опорных точек. 3-й этап. Расчет использованием координат 3-х опорных точек параметров степенного приближения, описывающего участок параболы, образующей криволинейный участок предлагаемого профиля. 4-й этап. Построение по полученному уравнению степенного приближения в увеличенном масштабе всего профиля предлагаемого инструмента, включая прямолинейный и криволинейный участки. Вывод формул для расчета координат 3-х опорных точек выполнен с использованием существующей теории алмазного выглаживания. Известно, что нормальное протекание процесса выглаживания происходит при определенных значениях относительной глубины внедрения инструмента в обрабатываемую поверхность. Нормальное протекание процесса выглаживания происходит при условии выполнения соотношения:













x1=x



y1 = 0,00001. Средняя опорная точка 2 совпадает с точкой 2


x2=x


y2 = y2


x3=



y3=y3

расчет координат опорных точек 1




расчет коэффициентов уравнения параболы

расчет координат точек профиля 1, 2, 3

построение кривой профиля инструмента
Коэффициент уменьшения силы выглаживания рассчитывается по формуле:
K=

P - сила выглаживания, устанавливаемая с учетом жесткости обрабатываемой детали, используемая при работе предлагаемого инструмента. При выглаживания маложестких, тонкостенных и длинномерных деталей, когда конструктивные особенности или какие-либо другие причины требуют уменьшения силы воздействия на деталь, сила выглаживания, используемая при выглаживании предлагаемым инструментом, может быть уменьшена в сравнении с табличной рекомендуемой силой до 40%. Уменьшение силы устанавливается коэффициентом уменьшения силы, интервал варьирования которого К=1,0-0,6. При К=1,0 кривизна криволинейного участка приближается к кривизне сферы радиуса R. Значения коэффициента, близкие к 1,0, назначаются в случае, когда не требуется уменьшать силу выглаживания. Предел значений диапазона К=0,6 установлен в связи с необходимостью сохранения благоприятных условий деформирования на границах пятна контакта. При назначении К<0,6 увеличивается высота волны металла, вытесненного из контактной области, что ухудшает качество обработанной поверхности. Профилирование рабочей поверхности предлагаемого инструмента с использованием 3-х опорных точек с координатами, определяемыми по предлагаемому способу, и образование криволинейного участка профиля по параболе, рассчитываемой по степенному приближению, обеспечивают повышение качества обработки деталей и повышение износостойкости выглаживающего инструмента. Наличие плоского участка на рабочей части инструмента в том месте, где развивается наибольшее контактное давление при внедрении инструмента в обрабатываемую поверхность, повышает износостойкость выглаживающего инструмента. Профиль на вершине рабочей части инструмента находится как бы в приработанном состоянии, характеризующемся стабильностью геометрической формы. Выполнение криволинейного участка профиля по параболе, параметры которой определяются по степенному приближению указанной функцией за счет большей глубины упрочнения, полученной с меньшими силами выглаживания, обеспечивает более высокое качество обработки. П р и м е р. Произведено выглаживание цилиндрической поверхности диаметром 40 мм маложесткой детали типа втулки из стали 30ХНЗА. Предел текучести материала


b1=5,5713876. Вычисление параметров bo и b1 степенного приближения функцией y=boxb1 выполнено по методу наименьших квадратов, По трем парам значений абсцисс и ординат точек 1", 2", 3" вычислены параметры bo и b1степенного приближения по приведенным выше формулам. Расчет выполнен на программируемом микрокалькуляторе МR-61 по программе:
П0 П7 0 П3 П4 П5 П6 ИП7 ИП0 -
1 + С/П III Fln П8 ИП3 + П3 ИП8
Fx2 ИП4 + П4 ИПI С/П П2 Fln П9 ИП5
+ П5 ИП3 ИП9 X ИП6 + П6 FLO О7
ИП3 ИП5 X ИП7 ИП6 X - ИП3 Fx2 ИП7
ИП4 X - + ПВ ИП5 ИП3 ИПВ X -
ИП7 + Fex ПА С/П ИПВ С/П
По полученному уравнению cтепенной функции раccчитан и поcтроен криволинейный учаcток образующей профиля предлагаемого инcтрумента. Kриволинейный учаcток дополнен прямолинейным и вcя образующая вычерчена в увеличенном маcштабе. По полученному лекалу рабочей части предлагаемого инструмента на оптико-заточном станке выполнена заточка выглаживателя. В качестве полуфабриката для изготовления предлагаемого инструмента с криволинейным профилем использован стандартный наконечник для выглаживания из АСПК/3. На токарно-винторезном станке предлагаемым инструментом произведено выглаживание цилиндрической поверхности маложесткой детали с уменьшенной в сравнении с табличной на 40% силой выглаживания Р=344 Н. Режимы выглаживания: подача 0,06 мм/об, частота вращения шпинделя 350 об/мин, в качестве СОЖ использовано масло И-20. В результате выглаживания предлагаемым инструментом маложесткой детали получены шероховатость поверхности Ra=0,36 мкм и микротвердость поверхностного слоя HV=310 кгс/мм2. Использование предлагаемого инструмента позволяет применить поверхностное пластическое деформирование для отделочно-упрочняющей обработки маложестких деталей. Тем самым решена область применения поверхностного пластического деформирования, расширены технологичес- кие возможности самого метода. Предлагаемый инструмент дает возможность применить для обработки маложестких деталей упрочняющие режимы, тем самым повышается качество обработки, уменьшается шероховатость поверхностей и увеличивается упрочнение поверхностного слоя. При этом не происходит деформации и повреждения маложестких деталей от прилагаемых усилий обработки. Одновременно повышается износостойкость выглаживающего инструмента, что снижает уровень затрат на производство продукции.
Класс B24B39/00 Станки или устройства, в том числе вспомогательные, для обкатки с целью уплотнения поверхностного слоя
Класс B24B39/04 для обработки наружных поверхностей вращения