RU2268119C1 - Method for automatic control of electrically conducting binder abrasive wheel cutting capability - Google Patents
Method for automatic control of electrically conducting binder abrasive wheel cutting capability Download PDFInfo
- Publication number
- RU2268119C1 RU2268119C1 RU2004112821/02A RU2004112821A RU2268119C1 RU 2268119 C1 RU2268119 C1 RU 2268119C1 RU 2004112821/02 A RU2004112821/02 A RU 2004112821/02A RU 2004112821 A RU2004112821 A RU 2004112821A RU 2268119 C1 RU2268119 C1 RU 2268119C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- dressing
- wheel
- electrically conducting
- abrasive wheel
- automatic control
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 title abstract 3
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 4
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 2
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000997 High-speed steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000006061 abrasive grain Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
- 238000002848 electrochemical method Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 210000003041 ligament Anatomy 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
- Grinding-Machine Dressing And Accessory Apparatuses (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности касается способа электрохимической правки абразивных кругов на токопроводящих связках при шлифовании различных материалов.The invention relates to electrophysical and electrochemical processing methods, in particular, to a method for electrochemical dressing of abrasive wheels on conductive bonds during grinding of various materials.
Известны способы восстановления режущей способности абразивного круга на токопроводящей связке посредством электроэрозионной его правки.Known methods for restoring the cutting ability of an abrasive wheel on a conductive bond by means of EDM editing.
Способ электроэрозионной правки алмазных кругов на металлических связках [1] выполняется в два этапа (черновая и чистовая правка), на первом этапе правку осуществляют в режиме электрической дуги U=41-50 B, I=100-150 А. Процесс сопровождается формированием нароста из продуктов эрозии на поверхности круга, на втором - шлифуют образовавшийся нарост из продуктов эрозии кругом при U=10-25 В, I=10-30 A.The method of electroerosive dressing of diamond circles on metal bundles [1] is carried out in two stages (roughing and finishing dressing), at the first stage, dressing is carried out in the electric arc mode U = 41-50 B, I = 100-150 A. The process is accompanied by the formation of a build-up of erosion products on the surface of the circle, on the second - grind the resulting growth from erosion products around at U = 10-25 V, I = 10-30 A.
Недостатком этого способа является то, что восстановление режущей способности круга не осуществляется автоматически и для выполнения правки необходимо прервать процесс обработки детали, что приводит к значительному снижению производительности, также процесс протекает при неоправданно высоких токах правки (100-150 А), что приводит к большому износу абразивного круга.The disadvantage of this method is that the restoration of the cutting ability of the wheel is not carried out automatically and to complete the dressing it is necessary to interrupt the processing of the part, which leads to a significant decrease in productivity, and the process proceeds at unreasonably high dressing currents (100-150 A), which leads to a large abrasive wheel wear.
Способ контроля режущей способности и правки шлифовального алмазного круга на металлической связке [2], при котором на рабочую поверхность круга подают контрольный луч и фиксируют параметры отраженного луча, правку производят электрохимическим методом при помощи дополнительного электрода-инструмента, а режимы правки регулируют в зависимости от параметров отраженного луча. Для предотвращения попадания электролита в световой поток подают струи оптически прозрачного газа в направлении рабочей поверхности.A method for controlling the cutting ability and dressing of a grinding diamond wheel on a metal bond [2], in which a control beam is fed to the working surface of the wheel and the reflected beam parameters are fixed, dressing is carried out by the electrochemical method using an additional electrode tool, and dressing modes are regulated depending on the parameters reflected beam. To prevent electrolyte from entering the light stream, jets of optically transparent gas are fed in the direction of the working surface.
Недостатком известного способа является сложность конструкции, что приводит к затруднению его использования, также к изменению светового потока приводит не только изменение состояния рабочей поверхности круга, но и множество других факторов, которые достаточно сложно предусмотреть.The disadvantage of this method is the design complexity, which leads to the difficulty of its use, also a change in the luminous flux leads not only to a change in the state of the working surface of the circle, but also to many other factors that are difficult to foresee.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному способу в группе изобретений по совокупности признаков является способ автоматического регулирования режущей способности шлифовального круга электроэрозионным методом, при котором в процессе шлифования ведут контроль глубины вскрытия и периодически по всей режущей поверхности круга удаляют связку в соответствии с износом абразивных зерен [3].The closest method of the same purpose to the claimed method in the group of inventions according to the totality of features is a method for automatically controlling the cutting ability of the grinding wheel by the electroerosive method, in which during grinding the opening depth is controlled and the bond is periodically removed over the entire cutting surface of the wheel in accordance with the wear of abrasive grains [3].
Технический результат изобретения - обеспечение автоматического управления режущей способностью абразивного круга на токопроводящей связке посредством его электрохимической правки с целью повышения качества обработанной поверхности и снижения удельного расхода круга при комбинированном способе обработки.The technical result of the invention is the provision of automatic control of the cutting ability of the abrasive wheel on a conductive bond by means of its electrochemical dressing in order to improve the quality of the treated surface and reduce the specific consumption of the wheel with a combined processing method.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе автоматического управления режущей способностью абразивного круга на токопроводящей связке используется электрохимическая правка круга. Особенность заключается в том, что осуществляют электрохимическую правку абразивного круга, а регулирование процесса электрохимической правки ведут путем изменения плотности тока правки в пределах 0,2...0,6 А/см2 при изменении мощности резания в процессе шлифования.The specified technical result in the implementation of the invention is achieved by the fact that in the known method for automatically controlling the cutting ability of an abrasive wheel on a conductive bond, electrochemical dressing of the circle is used. The peculiarity lies in the fact that they carry out the electrochemical dressing of the abrasive wheel, and the process of electrochemical dressing is controlled by changing the dressing current density within 0.2 ... 0.6 A / cm 2 when the cutting power changes during grinding.
На фиг.1 принципиальная схема способа автоматического управления режущей способностью абразивного круга на токопроводящей связке с автоматическим управлением процессом его электрохимической правки, на фиг.2 - график зависимости мощности резания от плотности тока правки.Figure 1 is a schematic diagram of a method for automatically controlling the cutting ability of an abrasive wheel on a conductive bond with automatic control of the process of its electrochemical dressing, figure 2 is a graph of the dependence of cutting power on the density of the dressing current.
Способ реализован следующим образом.The method is implemented as follows.
При подключении двигателя главного привода станка к сети шунтируют одну из фаз. Обрабатываемая деталь 3 шлифуется абразивным кругом 4. По мере ухудшения режущей способности круга мощность резания возрастает и, следовательно, возрастает сила тока в электрической цепи двигателя. При определенной величине силы тока на блок управления 1 подается электрический сигнал, включающий цепь электрохимической правки круга. От источника технологического тока в межэлектродную зону, круг 4 - катод 2 подается напряжение U=4...6 B. В эту зону также подается электролит из емкости. При этом в межэлектродном пространстве протекают электрохимические процессы при плотности тока правки iпр=0,2...0,6 А/см2. После растворения слоя, образовавшегося из шлама и стружки, и частично связки круга режущая способность круга приходит в норму и, следовательно, мощность резания снижается. После чего цепь правки автоматически отключается, и процесс повторяется.When connecting the main drive motor of the machine to the network, one of the phases is shunted. The workpiece 3 is ground with an abrasive wheel 4. As the cutting ability of the wheel worsens, the cutting power increases and, consequently, the current in the electric circuit of the engine increases. At a certain magnitude of the current strength, an electric signal is supplied to the control unit 1, including an electrochemical straightening circuit of the circle. From the source of the technological current to the interelectrode zone, circle 4 - cathode 2, voltage U = 4 ... 6 B is supplied. Electrolyte from the tank is also supplied to this zone. In this case, electrochemical processes occur in the interelectrode space at a dressing current density i pr = 0.2 ... 0.6 A / cm 2 . After dissolving the layer formed from the sludge and chips, and partially the ligament of the wheel, the cutting ability of the wheel returns to normal and, therefore, the cutting power decreases. After that, the editing chain is automatically disabled, and the process repeats.
Номинальное значение мощности резания и плотности тока правки iпр устанавливается экспериментально для каждой марки круга и марки обрабатываемого материала. Критерием выбора оптимального значения могут быть приняты производительность и удельный расход круга.The nominal value of the cutting power and current density of the dressing i pr is set experimentally for each grade of the circle and grade of the processed material. The criterion for choosing the optimal value can be taken as the performance and specific consumption of the circle.
Способ может быть реализован для различных типов кругов на токопроводящей связке. Он позволяет автоматически осуществлять работу круга в режиме самозатачивания, при этом нет необходимости в постоянном контроле над состоянием рабочей поверхности круга. За счет стабилизации режущей способности значительно возрастает качество обработанной поверхности заготовки и производительность обработки при минимальном удельном расходе круга.The method can be implemented for various types of circles on a conductive bundle. It allows you to automatically carry out the work of the circle in the self-sharpening mode, while there is no need for constant monitoring of the state of the working surface of the circle. Due to the stabilization of the cutting ability, the quality of the machined surface of the workpiece and the processing productivity with a minimum specific circle consumption increase significantly.
Пример реализации заявляемого способа.An example implementation of the proposed method.
Эффективность способа исследовали на универсально-заточном станке модели 3Д642Е, модернизированом под процессы комбинированной обработки. Производилось шлифование твердых сплавов Т5К10, ВК8, Т15К6, быстрорежущих сталей Р6М5, Р18, легированной стали 9ХС кругами АСВ 125/100М04-100%, АСВ125/100МO13-100%, АСВ125/100МO16. В зону обработки подавался электролит на водной основе (NaNO3 - 3%, NaNO2 - 1%, Na2СО3 - 0,5%) с расходом 0,5 л/мин. Исследования показали, что стабилизация мощности резания наступает при плотности тока правки iпр выше 0,2 А/см2 (фиг.2), поэтому за критерий принимается плотность тока 0,2 А/см2, соответствующая мощности N=400-350 Вт, при этом обеспечивается минимальный удельный расход круга. При повышении плотности тока правки выше 0,6 А/см2 происходит интенсивное электрохимическое растворение связки круга, что приводит к значительному увеличению удельного расхода круга.The effectiveness of the method was investigated on a universal grinding machine model 3D642E, modernized for the processes of combined processing. Grinding of hard alloys T5K10, VK8, T15K6, high-speed steels R6M5, P18, alloy steel 9XC with circles АСВ 125 / 100М04-100%, АСВ125 / 100МО13-100%, АСВ125 / 100МO16 was performed. A water-based electrolyte (NaNO 3 - 3%, NaNO 2 - 1%, Na 2 CO 3 - 0.5%) was supplied to the treatment zone with a flow rate of 0.5 l / min. Studies have shown that stabilization of cutting power occurs at a dressing current density i pr above 0.2 A / cm 2 (Fig. 2), therefore, the current density of 0.2 A / cm 2 corresponding to a power of N = 400-350 W is taken as a criterion while ensuring a minimum specific consumption of the circle. With an increase in the dressing current density above 0.6 A / cm 2 , intensive electrochemical dissolution of the bundle of the circle occurs, which leads to a significant increase in the specific consumption of the circle.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИINFORMATION SOURCES
1. Заявка №4857511/08 МКИ В 23 Н 7/00, 15.06.1994.1. Application No. 4857511/08 MKI B 23 N 7/00, 06/15/1994.
2. Заявка №4834658/08 МКИ В 23 Н 5/06, 30.04.1995.2. Application No. 4834658/08 MKI B 23 N 5/06, 04/30/1995.
3. Заявка №3778928/08 МКИ В 23 Н 7/00, 09.08.1995.3. Application No. 3778928/08 MKI B 23 H 7/00, 08/09/1995.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004112821/02A RU2268119C1 (en) | 2004-04-26 | 2004-04-26 | Method for automatic control of electrically conducting binder abrasive wheel cutting capability |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004112821/02A RU2268119C1 (en) | 2004-04-26 | 2004-04-26 | Method for automatic control of electrically conducting binder abrasive wheel cutting capability |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004112821A RU2004112821A (en) | 2005-11-10 |
RU2268119C1 true RU2268119C1 (en) | 2006-01-20 |
Family
ID=35864777
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004112821/02A RU2268119C1 (en) | 2004-04-26 | 2004-04-26 | Method for automatic control of electrically conducting binder abrasive wheel cutting capability |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2268119C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2489236C2 (en) * | 2011-06-06 | 2013-08-10 | Вячеслав Андреевич Мишин | Method of electro-abrasive machining by current-conducting wheel |
RU2490113C2 (en) * | 2011-02-25 | 2013-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Automatic control over dressing of aligned surfacing wheels |
-
2004
- 2004-04-26 RU RU2004112821/02A patent/RU2268119C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2490113C2 (en) * | 2011-02-25 | 2013-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Automatic control over dressing of aligned surfacing wheels |
RU2489236C2 (en) * | 2011-06-06 | 2013-08-10 | Вячеслав Андреевич Мишин | Method of electro-abrasive machining by current-conducting wheel |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004112821A (en) | 2005-11-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU841889A1 (en) | Method of working current-conductive abrasive tool and apparatus to grinding machine for performing it | |
RU2465995C2 (en) | Device and method for combined machining of shaped thin-wall part | |
Menzies et al. | Assessment of abrasion-assisted material removal in wire EDM | |
RU2489236C2 (en) | Method of electro-abrasive machining by current-conducting wheel | |
CN101298122A (en) | Method for processing complex surface knife tool | |
RU2268119C1 (en) | Method for automatic control of electrically conducting binder abrasive wheel cutting capability | |
Hocheng et al. | The application of a turning tool as the electrode in electropolishing | |
WO2004069478A3 (en) | Grinding machine | |
RU42193U1 (en) | ELECTRIC ABRASIVE MACHINING DEVICE WITH SIMULTANEOUS CIRCLE EDITING | |
WO1989008525A1 (en) | Method and apparatus for cutting a solid block from one face of a workpiece | |
JP4333037B2 (en) | Discharge surface treatment method and apparatus, and discharge surface treatment electrode | |
CN1070857A (en) | The compound electric processing method and the special equipment of carbide hob | |
RU2014183C1 (en) | Method for electric discharge dressing of diamond disks on metal bind | |
RU2776570C1 (en) | Method for electroerosive formation of a radius profile on a diamond grinding wheel | |
RU2304504C2 (en) | Automatic control method for electrochemical dressing of grinding wheel and apparatus for performing the same | |
RU2268118C1 (en) | Process for electro-abrasive working by means of electrically conducting abrasive wheel at simultaneously dressing it | |
SU1000207A1 (en) | Method of diamond electrochemical grinding | |
SU1220906A1 (en) | Method of contact-erosion diamond working | |
SU833413A1 (en) | Electrochemical grinding method | |
JPH06134671A (en) | Grinding wheel dressing and device therefor | |
RU2103122C1 (en) | Method for electric charge treatment of large-sized products | |
RU2055717C1 (en) | Method of polishing | |
SU872164A1 (en) | Method of controlling abrasive-electric discharge machining | |
SU956216A1 (en) | Method of electric abrasive machining | |
SU1504020A1 (en) | Method of electroabrasion grinding |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070427 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20100120 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130427 |