RU2241765C2 - Способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности и устройство для его осуществленияInfo
- Publication number
- RU2241765C2 RU2241765C2 RU2003100897/02A RU2003100897A RU2241765C2 RU 2241765 C2 RU2241765 C2 RU 2241765C2 RU 2003100897/02 A RU2003100897/02 A RU 2003100897/02A RU 2003100897 A RU2003100897 A RU 2003100897A RU 2241765 C2 RU2241765 C2 RU 2241765C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- threaded
- optical system
- heating spot
- laser
- threaded surface
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 23
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 17
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 9
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 4
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 4
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000005542 laser surface treatment Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для упрочнения самоуплотняющихся конических резьб, работающих при больших контактных нагрузках. Способ включает формирование пятна нагрева лазерным лучом на дне резьбовой канавки, перемещение луча вдоль образующей резьбовой поверхности и ее вращение относительно продольной оси и осуществляется на лазерной установке, которая содержит оптическую систему, систему вращения обрабатываемой поверхности и устройство механического взаимодействия систем. Изобретение предусматривает совмещение центра пятна нагрева с серединой резьбовой канавки, выбор его диаметра равным шагу резьбы и перемещение луча на величину, равную шагу резьбы за один оборот вращения обрабатываемой поверхности. В лазерной установке предусматривается выполнение устройства механического взаимодействия системы вращения обрабатываемой поверхности с оптической системой в виде подпружиненной относительно корпуса оптической системы тяги с наконечником, взаимодействующим с резьбовой поверхностью изделия. Изобретение обеспечивает надежность резьбового соединения с конической резьбой в условиях больших контактных нагрузок. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения, точнее к технологиям поверхностной термообработки высокоэнергетическими источниками, например, лазерами и, в частности, может быть использовано для упрочнения самоуплотняющихся конических резьб, работающих при больших контактных нагрузках.
Известен способ лазерной обработки резьбовых поверхностей, включающий формирование пятна нагрева на резьбовой поверхности и относительного перемещения луча и обрабатываемой поверхности (см. Григорьянц А-Г., Шиганов И.Н. Образование и технология лазерной обработки материалов. - М.: Высшая школа, 1990, с.36).
Недостатком способа является невозможность обеспечения постоянной глубины упрочненного слоя вследствие изменения диаметра лазерного луча (пятна нагрева) и скорости его перемещения по обрабатываемой конической поверхности при изменении расстояния между поверхностью и фокусирующей линзой, ведущему к изменению плотности мощности излучения.
Кроме того, сложность синхронизации скоростей и траектории перемещения фокусирующей линзы и обрабатываемой поверхности приводит к недостаточной точности позиционирования луча на обрабатываемой поверхности, что, в свою очередь, приводит к увеличению глубины закалки выступов и их охрупчиванию и даже плавлению, делающее невозможным герметизацию конического резьбового соединения вследствие искажения геометрии резьбы.
Наиболее близким по технологической сущности и достигаемому результату является способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности, включающий формирование пятна нагрева на дне резьбовой канавки лазерным лучом, перемещение лазерного луча вдоль образующей резьбовой поверхности при одновременном вращении изделия относительно продольной оси (см. а.с. №1360205, МКИ С 210 1/09, 1999).
Способ осуществлен с помощью лазерной установки, содержащей источник лазерного излучения, оптическую систему с корпусом и систему вращения изделия.
Недостатком способа является невысокая точность позиционирования луча на дне резьбовой канавки, вследствие отсутствия механизма синхронизации поступательного перемещения обрабатываемой поверхности с изменяющейся скоростью ее вращения, в результате чего возможно смещение луча со дна на выступы резьбовой поверхности и их охрупчивание или оплавление.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности резьбового соединения с конической резьбой, в условиях больших контактных нагрузок, путем повышения точности позиционирования луча на дне резьбовой канавки в процессе обработки.
Технический результат достигается тем, что в способе лазерной обработки, включающем формирование пятна нагрева на дне резьбовой канавки лазерным лучом, перемещение лазерного луча вдоль образующей резьбовой поверхности при одновременном вращении изделия относительно продольной оси, центр пятна нагрева совмещают с серединой резьбовой канавки, диаметр пятна выбирают равным шагу резьбы, а перемещение луча поддерживают равным величине шага резьбы за один оборот вращения резьбовой поверхности изделия.
При этом в лазерной установке для обработки конической резьбовой поверхности, содержащей источник лазерного излучения, оптическую систему с корпусом и систему вращения изделия, установка снабжена устройством механического взаимодействия оптической системы с системой вращения изделия, выполненным в виде подпружиненного относительно корпуса оптической системы тяги с наконечником, взаимодействующим с резьбовой поверхностью изделия.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где изображен фрагмент общего вида лазерной технологической установки.
Способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности состоит в следующем. Известно, что в процессе лазерной обработки поверхности основная часть тепла отводится в тело обрабатываемого изделия.
Однако существует множество случаев, когда возможность теплоотвода внутрь изделия ограничена. К таким случаям относится и резьбовая поверхность, где лимитирован теплоотвод от резьбовых выступов по сравнению с цилиндрической поверхностью. В этих условиях становится очевидной невозможность формирования пятна нагрева лазерного луча на вершине резьбовых выступов, ибо это влечет за собой перекаливание и охрупчивание выступов с возможностью хрупкого разрушения или даже к его оплавлению и искажению геометрии профиля резьбы, что делает невозможным герметизацию такого резьбового соединения.
Смещая центр пятна нагрева в сторону резьбовой канавки, можно добиться уменьшения глубины термоупрочненного слоя резьбового выступа. Формирование пятна нагрева на середине резьбовой канавки обеспечивает минимально возможную при заданной плотности мощности излучения глубину закаленного слоя резьбового выступа.
Ограниченный теплоотвод от резьбовых выступов диктует и выбор диаметра пятна нагрева лазерного луча. Увеличение диаметра до размера, превышающего расстояние между серединами выступов, т.е. шаг резьбы, опять ведет к увеличению глубины закаленного слоя на выступах и их охрупчиванию, что недопустимо при наличии высоких контактных нагрузок.
Уменьшение диаметра пятна нагрева до величины меньшего шага резьбы делает возможным появление не упрочненных участков резьбовых выступов, что приведет к быстрому износу не упрочненных участков и потере герметичности резьбы.
Необходимо отметить, что равенство диаметра пятна нагрева шагу резьбы не дает автоматически требуемой сплошности закаленного слоя - необходимо экспериментально подобрать соответствующую скорость перемещения пятна нагрева луча по обрабатываемой поверхности, с учетом конкретного шага резьбы, мощности лазерного излучения и геометрии профиля резьбы.
Перемещение пятна нагрева производят таким образом, чтобы траектория перемещения не пересекала резьбовых выступов, исключая их перекаливание, охрупчивание или плавление, для чего синхронизируют частоту вращения обрабатываемой поверхности со скоростью перемещения луча вдоль ее образующей, т.е. перемещение луча поддерживают равным величине шага резьбы за один оборот вращения обрабатываемой поверхности.
Предлагаемый способ может быть осуществлен с помощью лазерной технологической установки, изображенной на чертеже, которая содержит источник лазерного излучения 1, оптическую систему 2 с корпусом 3, систему вращения изделия 4 с конической резьбовой поверхностью 5.
Оптическая система 2 включает размещаемые в корпусе 3 комплект отклоняющих зеркал 6, фокусирующую линзу 7, выполненную с возможностью перемещения как относительно корпуса 3, с помощью регулирующего устройства 8, так и вместе с ним, и винты 9, регулирующие направление луча 10 изменением угла наклона зеркал 6. Корпус 3 оптической системы 2 смонтирован на каретке 11, перемещающейся по направляющей 12, расположенной параллельно оси вращения изделия 4, и снабжен подпружиненной относительно корпуса 3 тягой 13 с наконечником 14, взаимодействующим с резьбовой поверхностью 5 обрабатываемого изделия 4. Система вращения 15 изделия 4 включает привод 16, задающий вращение патрону 17, зажимающему изделие 4.
Обработку осуществляют следующим образом.
После закрепления изделия 4 в патроне 17 вводят в зацепление с резьбовой поверхностью 5 наконечник 14 тяги 13 оптической системы 2 (см. чертеж). Включают источник излучения 1 и с помощью винтов 9, меняя положение одного из зеркал 6, луч 10 позиционируют на середине резьбовой канавки обрабатываемой конической поверхности 5 серией последовательных кратковременных воздействий лазерным лучом 10 меньшей мощности. Фокусирующую линзу 7 регулировочным устройством 8 перемещают относительно корпуса 3 оптической системы 2 в такое положение, в котором тепловой след луча 10 (пятно нагрева) на резьбовой поверхности 5 будет касаться двух смежных вершин резьбовых выступов.
В этом положении диаметр пятна нагрева станет равным шагу резьбы.
Далее выводят установку на номинальную мощность и включают привод 16. Деталь 4 (см. чертеж) начинает вращаться. Поскольку оптическая система 2 не может вращаться, взаимодействие резьбовой поверхности 5 с наконечником 14 тяги 13 приводит к поступательному перемещению всей оптической системы 2 с кареткой 11 по направляющим 12, а луч 10 будет точно позиционироваться по обрабатываемой резьбовой поверхности 5 на всей длине резьбы.
Пример. Для реализации способа лазерной обработки использовался непрерывный газовый лазер мощностью 1,5 КВт. Лазерной обработке подвергалась поверхность конической резьбы муфты для насосно-компрессорных труб по ГОСТ 633-80. Материал муфты - сталь 40Х с твердостью поверхности не более 22 HRC. Диаметр пятна нагрева - 2,5 мм, мощность излучения - 1 КВт, скорость перемещения луча по обрабатываемой поверхности - 20-25 мм/с.
В результате обработки на всей длине резьбы сформирован сплошной закаленный слой глубиной 0,15-0,2 мм на впадинах и 0,3-0,4 мм на вершинах выступов. Твердость закаленного слоя - 44-47 HRC. После закалки 14 опытных муфт были подвергнуты испытанию на стабильность геометрии резьбы при воздействии на нее больших моментов свинчивания с насосно-компрессорной трубой 150-180 кг/м. Испытания показали более чем тридцатикратное увеличение количества свинчиваний и последующих отвинчиваний, которое закаленные муфты могут выдерживать по сравнению с незакаленными.
Claims (2)
1. Способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности изделия, включающий формирование пятна нагрева на дне резьбовой канавки лазерным лучом, перемещение лазерного луча вдоль образующей резьбовой поверхности при одновременном вращении изделия относительно продольной оси, отличающийся тем, что при формировании пятна нагрева центр пятна нагрева совмещают с серединой резьбовой канавки, диаметр пятна выбирают равным шагу резьбы, а перемещение луча поддерживают равным величине шага резьбы за один оборот вращения резьбовой поверхности изделия.
2. Лазерная установка для обработки конической резьбовой поверхности, содержащая источник лазерного излучения, оптическую систему с корпусом и систему вращения изделия, отличающаяся тем, что установка снабжена устройством механического взаимодействия оптической системы с системой вращения изделия, выполненным в виде подпружиненной относительно корпуса оптической системы тяги с наконечником, взаимодействующим с резьбовой поверхностью изделия.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003100897/02A RU2241765C2 (ru) | 2003-01-16 | 2003-01-16 | Способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003100897/02A RU2241765C2 (ru) | 2003-01-16 | 2003-01-16 | Способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности и устройство для его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2003100897A RU2003100897A (ru) | 2004-07-27 |
RU2241765C2 true RU2241765C2 (ru) | 2004-12-10 |
Family
ID=34387476
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003100897/02A RU2241765C2 (ru) | 2003-01-16 | 2003-01-16 | Способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2241765C2 (ru) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2449029C1 (ru) * | 2010-10-07 | 2012-04-27 | Республиканское унитарное предприятие "Минский тракторный завод" | Способ лазерного термического упрочнения поверхностей изделий из железоуглеродистых сплавов |
RU2539137C1 (ru) * | 2013-08-20 | 2015-01-10 | Сергей Георгиевич Бондарев | Способ повышения износостойкости резьбовой поверхности детали из легированных сталей |
RU2545473C1 (ru) * | 2013-11-28 | 2015-03-27 | Владимир Павлович Бирюков | Способ упрочнения резьбы |
RU2554244C1 (ru) * | 2013-11-28 | 2015-06-27 | Владимир Павлович Бирюков | Способ упрочнения резьбы |
RU2599466C2 (ru) * | 2014-11-28 | 2016-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЗЕРТЕРМ" | Способ лазерной обработки поверхности резьбовых соединений из низколегированных сталей |
RU2675884C1 (ru) * | 2017-12-29 | 2018-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии лазерного термоупрочнения" (ООО "НТЛТ") | Способ лазерного термоупрочнения резьбовых соединений |
RU2699697C1 (ru) * | 2018-03-12 | 2019-09-09 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) | Способ лазерного упрочнения рабочей поверхности зубьев шестерен |
RU2759200C1 (ru) * | 2021-02-01 | 2021-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" | Способ закалки элементов конического резьбового соединения источником лазерного излучения (варианты) |
CN114350925A (zh) * | 2021-12-30 | 2022-04-15 | 桂林电子科技大学 | 一种扫描电子束处理金属圆柱曲面表面的方法 |
RU2796168C1 (ru) * | 2022-08-10 | 2023-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" | Способ закалки элементов конического резьбового соединения источником лазерного излучения |
-
2003
- 2003-01-16 RU RU2003100897/02A patent/RU2241765C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2449029C1 (ru) * | 2010-10-07 | 2012-04-27 | Республиканское унитарное предприятие "Минский тракторный завод" | Способ лазерного термического упрочнения поверхностей изделий из железоуглеродистых сплавов |
RU2539137C1 (ru) * | 2013-08-20 | 2015-01-10 | Сергей Георгиевич Бондарев | Способ повышения износостойкости резьбовой поверхности детали из легированных сталей |
RU2545473C1 (ru) * | 2013-11-28 | 2015-03-27 | Владимир Павлович Бирюков | Способ упрочнения резьбы |
RU2554244C1 (ru) * | 2013-11-28 | 2015-06-27 | Владимир Павлович Бирюков | Способ упрочнения резьбы |
RU2599466C2 (ru) * | 2014-11-28 | 2016-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЗЕРТЕРМ" | Способ лазерной обработки поверхности резьбовых соединений из низколегированных сталей |
RU2675884C1 (ru) * | 2017-12-29 | 2018-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии лазерного термоупрочнения" (ООО "НТЛТ") | Способ лазерного термоупрочнения резьбовых соединений |
RU2699697C1 (ru) * | 2018-03-12 | 2019-09-09 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) | Способ лазерного упрочнения рабочей поверхности зубьев шестерен |
RU2759200C1 (ru) * | 2021-02-01 | 2021-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" | Способ закалки элементов конического резьбового соединения источником лазерного излучения (варианты) |
CN114350925A (zh) * | 2021-12-30 | 2022-04-15 | 桂林电子科技大学 | 一种扫描电子束处理金属圆柱曲面表面的方法 |
CN114350925B (zh) * | 2021-12-30 | 2023-08-04 | 桂林电子科技大学 | 一种扫描电子束处理金属圆柱曲面表面的方法 |
RU2796168C1 (ru) * | 2022-08-10 | 2023-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" | Способ закалки элементов конического резьбового соединения источником лазерного излучения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2241765C2 (ru) | Способ лазерной обработки конической резьбовой поверхности и устройство для его осуществления | |
US10183337B2 (en) | Laser augmented diamond drilling apparatus and method | |
EP2429961B1 (en) | Methods for cutting a fragile material | |
US6541732B2 (en) | Laser machining apparatus | |
EP0147190A1 (en) | Method and apparatus for laser gear hardening | |
TWI395721B (zh) | 由雷射導引迴旋管光束之玻璃片切割 | |
RU2445378C2 (ru) | Способ получения износостойкой поверхности металлов и их сплавов (варианты) | |
TW201433397A (zh) | 加工裝置及加工方法 | |
KR20100136471A (ko) | 레이저 동작에서 트렌치 깊이 및 폭의 실시간 제어를 위한 스폿 크기 및 절삭 속도의 레이저 처리 도중 조작 | |
US20050029330A1 (en) | Process and apparatus for friction stir welding | |
Pong-Ryol et al. | Laser micro-polishing for metallic surface using UV nano-second pulse laser and CW laser | |
CN109982808B (zh) | 激光加工装置以及激光加工方法 | |
CN113146002A (zh) | 一种电弧焊方法 | |
JP2007021528A (ja) | レーザ加工装置およびその調整方法 | |
US12186829B2 (en) | Lightguide device and laser processing device | |
CN114669882A (zh) | 红外超快激光金刚石刀头修复的方法和系统 | |
SU1798090A1 (en) | Method of and device for laser treatment of dielectric materials | |
EP0062517A1 (en) | Heat treatment of workpiece by laser | |
US20080047933A1 (en) | Method For Machining A Material With High-Power Density Electromagnetic Radiation | |
US20220072655A1 (en) | Laser processing device and laser processing method using same | |
US12162091B2 (en) | 3D printing method for printing components, and corresponding devices | |
RU2425894C1 (ru) | Способ лазерной термообработки сложных пространственных поверхностей крупногабаритных деталей | |
Copley et al. | Shaping materials with lasers | |
CN215328221U (zh) | 一种改进型的激光淬火加工头 | |
Bloehs et al. | Recent progress in laser surface treatment: II. Adopted processing for high efficiency and quality |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120117 |