RU2497636C1 - Способ обработки сложных криволинейных поверхностей - Google Patents
Способ обработки сложных криволинейных поверхностей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2497636C1 RU2497636C1 RU2012113014/02A RU2012113014A RU2497636C1 RU 2497636 C1 RU2497636 C1 RU 2497636C1 RU 2012113014/02 A RU2012113014/02 A RU 2012113014/02A RU 2012113014 A RU2012113014 A RU 2012113014A RU 2497636 C1 RU2497636 C1 RU 2497636C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tool
- angle
- profile
- cutting edge
- machined
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Milling Processes (AREA)
- Numerical Control (AREA)
Abstract
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для обработки сложных криволинейных поверхностей. Способ включает сообщение инструменту с производящей поверхностью в виде тора одновременно трех согласованных движений, лежащих в одной плоскости профилирования. Одно из них является вращательным в плоскости образующей инструмента и два - поступательными. Вращательное движение инструмента согласуют с поступательными с обеспечением касания инструмента в каждой точке обрабатываемой поверхности. Инструменту задают возвратно-качательные движения вокруг центра профильного сечения тороидальной поверхности инструмента из условия обеспечения при перемещении по профилю обрабатываемой поверхности качательных движений в пределах максимально возможного угла, обеспечивающего использование максимально возможной длины режущей кромки, и из условия качания инструмента в пределах угла, обеспечивающего неврезание инструмента в заготовку на ее необрабатываемых участках. Приведена зависимость для определения величины угла, обеспечивающего использование максимально возможной длины режущей кромки. Обеспечивается постоянное обновление участков режущей кромки при резании. Повышается стойкость инструмента. 3 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению, и может быть использовано для обработки сложных криволинейных поверхностей, например, штампов и прессформ фрезерованием.
Наиболее близким аналогом является способ обработки сложных криволинейных поверхностей [1]. Способ осуществляется вращающимся инструментом, например: фрезой с комбинированной формой производящей поверхности и с тремя одновременными нелинейно-согласованными формообразующими движениями, двумя поступательными и одним вращательным расположенными в одной плоскости профилирования с возможностью перекатывания прямолинейной образующей инструмента по обработанной поверхности. Инструмент имеет две конические и тороидальную радиусную поверхность, прямолинейные образующие выполнены под углом, величина которого должна быть равна или меньше минимального угла между касательными к противоположным сторонам профиля обрабатываемой поверхности в точках их сопряжении с вогнутыми участками профиля. Недостатком данного метода является невысокая стойкость инструмента, снижающаяся за счет быстрого износа небольшого тороидального участка при обработке вогнутых поверхностей. Технический результат, на которое направлено заявленное изобретение, является повышение стойкости режущего инструмента и производительности процесса фрезерования.
Способ обработки сложных фасонных поверхностей, включающий сообщение инструменту в виде тела вращения с криволинейной производящей поверхностью одновременно трех согласованных движений, лежащих в одной плоскости профилирования, одно из которых является вращательным в плоскости образующей инструмента и два - поступательными движениями, отличающийся тем, что используют инструмент с производящей поверхностью в виде тора, а вращательное движение инструмента согласуют с поступательными с обеспечением касания инструмента в каждой точке обрабатываемой поверхности, при этом инструменту задают возвратно-качательные движения вокруг центра профильного сечения тороидальной поверхности инструмента из условия обеспечения при перемещении по профилю обрабатываемой поверхности качательных движений в пределах максимально возможного угла, обеспечивающего использование максимально возможной длины режущей кромки, и из условия качания инструмента в пределах угла, обеспечивающего неврезание инструмента в заготовку на ее необрабатываемых участах, причем угол, обеспечивающий использование максимально возможной длины режущей кромки определяют по формуле:
ψ=90°-arctg(f')A1+arctg(f')A3+arcsin(r-t)/r],
где f' - первая производная функции, определяющей профиль заготовки на участке обработки,
A1 - точка начала реверса движения на обрабатываемом участке с относительным вращением инструмента в направлении результирующей подачи,
A3 - точка начала реверса движения на обрабатываемом участке с относительным вращением инструмента против направления результирующей подачи,
t - глубина резания,
r - профильный радиус инструмента
Предлагаемый способ позволяет вести высокопроизводительную обработку за счет повышения стойкости режущего инструмента, которое обеспечивается постоянным перемещением вершины режущей кромки относительно поверхности резания.
На фиг.1а, б изображена схема последовательных этапов обработки сложной криволинейной поверхности, на фиг.2 - схема определения угла, обеспечивающего максимальное смещение вершины режущей кромки в направлении срезаемого слоя относительно поверхности резания, на фиг.3 - схема определения угла поворота при условии неврезания звеньев инструментального блока в заготовку.
Обработка профиля поверхности f (фиг.1а, б) осуществляется инструментом 2' в виде тела вращения с тороидальной производящей поверхностью. Обработку производят на станке с ЧПУ фрезерном или шлифовальном с вертикальной или горизонтальной осью вращения шпинделя и с вертикальной осью вращения стола с одновременным программным управлением по четырем координатам. Инструменту сообщают главное движение Dr, подводят к заготовке, используя перемещения по оси X1 и Y1 таким образом, чтобы инструмент совершил радиальное врезание до касания тороидального профиля инструмента начальной точки A1 профиля обработанной поверхности (фиг.1а), т.е. в точке начала качательного движения. Затем заготовке сообщают три одновременно согласованных движения подачи Ds(ωz1); Ds(x1); Ds(y1) таким образом, чтобы инструмент последовательно касался обрабатываемого профиля в точках А2, А3, одновременно перекатываясь вокруг центра О профильного сечения тороидальной поверхности инструмента против часовой стрелки на угол ψ (фиг.1б; фиг 2), определяемый с одной стороны нормальными условиями резания, которые в этом случае определяются предельным положением режущей кромки. В точке А3 (фиг.1б) вращательное движение Ds(ωz1); реверсируют, одновременно продолжая согласованные движения подачи Ds(x1); Ds(y1) по профилю, таким образом, чтобы инструмент последовательно касался обрабатываемого профиля в точках А4, А5, одновременно перекатываясь вокруг центра О профильного сечения тороидальной поверхности инструмента по часовой стрелке на угол ψ', определяемый условием неврезания инструментального блока в заготовку в точке В на необрабатываемом ее участке. В точке А5 движение подачи реверсируют, т.к. при продолжении вращательного движения Ds(ωz1); по часовой стрелке произойдет либо зарезание уже обработанной части профиля, либо врезание инструментального блока (оправки) в заготовку. Таким же образом продолжают обработку при относительном движении инструмента по профилю в точках А6, A7 и т.д. и возвратно качательными движениями подачи Ds(ωz1) обеспечивающими оба условия.
При моделировании траектории относительного движения инструмента необходимо точно рассчитывать максимально-возможные углы поворота инструмента, как по часовой стрелке, так и против нее, которые зависят от положения инструмента на профиле и глубины резания t, и определяются следующими условиями: с одной стороны использованием максимально возможной длины режущей кромки, а с другой неврезанием звеньев инструментального блока в необрабатываемые участки заготовки. Угол, определяющий нормальные условия резания при использовании максимально возможной длины режущей кромки определяется по формуле:
ψ=ψ1+ψ2,
где ψ1 - угол между вертикальной осью O1Y1 и торцовой плоскостью инструмента:
ψ1=90°-β=90°-arctg(f')A1;
где f' - первая производная функции, определяющей профиль заготовки на участке обработки,
A1 - точка начала реверса движения на обрабатываемом участке с относительным вращением инструмента в направлении результирующей подачи (против часовой стрелки),
ψ2 - угол между вертикальной осью O1Y1 и крайним положением торцовой плоскости в момент следующего реверса с поворотом инструмента в направлении противоположном вектору результирующей подачи (по часовой стрелке):
ψ2=α+φ1,
где α угол между вертикальной осью O1Y1 и нормалью, проведенной к профилю поверхности заготовки в точку касания A3, в которой осуществляется реверс возвратно-качательного движения инструмента. Угол α равен углу между касательной к профилю в точке A3 и горизонтальной осью O1X1, лежащей в базисной плоскости:
α=arctg(f')A3,
где, φ1 угол между нормалью, проведенной к профилю поверхности заготовки в точку касания A3 и торцовой плоскостью инструмента в положении реверса определяется из прямоугольного треугольника ΔАОВ, этот угол φ равен углу ОАВ, т.к. эти углы со взаимоперпендикулярными сторонами:
φ1=arcsin[(r-t)/r],
где t глубина резания,
r - профильный радиус инструмента.
Таким образом при обеспечении первого условия:
ψ=90°-arctg(f')A1+arctg(f')A3+arcsin[(r-t)/r].
Максимально возможный угол поворота инструмента ψ', который определяется условиями неврезания инструментального блока определяется по формуле:
где
угол между вертикальной осью O1Y1 и положением инструментального блока обеспечивающего его неврезание в заготовку (точка В, фиг 1б) и определяется алгебрологическим методом. С этой целью составляется алгебрологическая формула инструмента L1 и заготовки L2 с использованием R - функций, R - конъюнкции или R - дизъюнкции [2]. Далее производится решение обобщенной формулы:
в том случае если при решении обобщенной логической формулы выполняется условие: L>0 необходимо изменить угловое положение ψ1 инструмента его поворотом в точке касания A3 против часовой стрелки на некоторый угол до выполнения условия L<0. Угол
, при котором выполняется это условие, является максимальным углом поворота от вертикальной оси, обеспечивающим условие неврезания.
Таким образом, постоянное смещение вершины режущей кромки относительно поверхности резания, т.е. постоянное обновление участков режущей кромки, участвующих в процессе резания, ведет к снижению теплонапряженности на передней и задней поверхностях зуба, которое тем меньше чем выше скорость возвратно-качательного движения подачи, что в свою очередь повышает стойкость инструмента и производительность обработки.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Пат. №2167746 (РФ). Способ обработки криволинейных поверхностей. // С.К. Амбросимов, А.А. Петрухин. - Бюл. 2001, №15.
2. Константинов М.Г. Расчет программ фрезерования на станках с ЧПУ [Текст]. - М.: Машиностроение, 1985. - 160 с.
Claims (1)
- Способ обработки сложных фасонных поверхностей, включающий сообщение инструменту в виде тела вращения с криволинейной производящей поверхностью одновременно трех согласованных движений, лежащих в одной плоскости профилирования, одно из которых является вращательным в плоскости образующей инструмента и два - поступательными движениями, отличающийся тем, что используют инструмент с производящей поверхностью в виде тора, а вращательное движение инструмента согласуют с поступательными с обеспечением касания инструмента в каждой точке обрабатываемой поверхности, при этом инструменту задают возвратно-качательные движения вокруг центра профильного сечения тороидальной поверхности инструмента из условия обеспечения при перемещении по профилю обрабатываемой поверхности качательных движений в пределах максимально возможного угла, обеспечивающего использование максимально возможной длины режущей кромки, и из условия качания инструмента в пределах угла, обеспечивающего неврезание инструмента в заготовку на ее необрабатываемых участках, причем угол, обеспечивающий использование максимально возможной длины режущей кромки, определяют по формуле
ψ=90°-arctg(f')A1+arctg(f')A3+arcsin[(r-t)/r],
где f' - первая производная функции, определяющей профиль заготовки на участке обработки,
A1 - точка начала реверса движения на обрабатываемом участке с относительным вращением инструмента в направлении результирующей подачи,
А3 - точка начала реверса движения на обрабатываемом участке с относительным вращением инструмента против направления результирующей подачи,
t - глубина резания,
r - профильный радиус инструмента.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113014/02A RU2497636C1 (ru) | 2012-04-03 | 2012-04-03 | Способ обработки сложных криволинейных поверхностей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113014/02A RU2497636C1 (ru) | 2012-04-03 | 2012-04-03 | Способ обработки сложных криволинейных поверхностей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012113014A RU2012113014A (ru) | 2013-10-10 |
RU2497636C1 true RU2497636C1 (ru) | 2013-11-10 |
Family
ID=49302687
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012113014/02A RU2497636C1 (ru) | 2012-04-03 | 2012-04-03 | Способ обработки сложных криволинейных поверхностей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2497636C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571297C1 (ru) * | 2014-07-29 | 2015-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) | Способ обработки винтовых канавок дугообразного профиля |
RU2674376C1 (ru) * | 2018-03-05 | 2018-12-07 | Евгений Васильевич Бусыгин | Способ фрезерования внутренних радиусных сопряжений поверхностей деталей |
RU2677473C1 (ru) * | 2018-01-10 | 2019-01-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" | Способ обработки зубчатых колес |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109373947B (zh) * | 2018-11-26 | 2020-11-10 | 江苏科技大学 | 一种复杂曲面零件三坐标检测点智能规划方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1267943B (de) * | 1965-10-25 | 1968-05-09 | Alois Vogelsang | Vorrichtung zum Fraesen und Schleifen von Walzkalibern |
SU1061785A2 (ru) * | 1982-07-14 | 1983-12-23 | Предприятие П/Я Ж-1287 | Способ обработки криволинейных поверхностей и станок дл его осуществлени |
SU1495020A1 (ru) * | 1986-12-15 | 1989-07-23 | Предприятие П/Я А-3858 | Способ фрезеровани на станках с программным управлением |
RU2167746C2 (ru) * | 1999-06-11 | 2001-05-27 | Липецкий государственный технический университет | Способ обработки сложных криволинейных поверхностей |
RU2344023C2 (ru) * | 2007-01-15 | 2009-01-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) | Способ винтового чернового фрезерования фасонных поверхностей |
-
2012
- 2012-04-03 RU RU2012113014/02A patent/RU2497636C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1267943B (de) * | 1965-10-25 | 1968-05-09 | Alois Vogelsang | Vorrichtung zum Fraesen und Schleifen von Walzkalibern |
SU1061785A2 (ru) * | 1982-07-14 | 1983-12-23 | Предприятие П/Я Ж-1287 | Способ обработки криволинейных поверхностей и станок дл его осуществлени |
SU1495020A1 (ru) * | 1986-12-15 | 1989-07-23 | Предприятие П/Я А-3858 | Способ фрезеровани на станках с программным управлением |
RU2167746C2 (ru) * | 1999-06-11 | 2001-05-27 | Липецкий государственный технический университет | Способ обработки сложных криволинейных поверхностей |
RU2344023C2 (ru) * | 2007-01-15 | 2009-01-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) | Способ винтового чернового фрезерования фасонных поверхностей |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571297C1 (ru) * | 2014-07-29 | 2015-12-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) | Способ обработки винтовых канавок дугообразного профиля |
RU2677473C1 (ru) * | 2018-01-10 | 2019-01-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" | Способ обработки зубчатых колес |
RU2674376C1 (ru) * | 2018-03-05 | 2018-12-07 | Евгений Васильевич Бусыгин | Способ фрезерования внутренних радиусных сопряжений поверхностей деталей |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012113014A (ru) | 2013-10-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zhu et al. | Research on rotary surface topography by orthogonal turn-milling | |
CN105263671B (zh) | 加工装置 | |
RU2497636C1 (ru) | Способ обработки сложных криволинейных поверхностей | |
CN104209565B (zh) | 一种三刃成型刀 | |
JP4702951B2 (ja) | 数値制御単一刃具による輪郭面及び立体の加工方法 | |
JP2007018495A (ja) | 数値制御単一刃具による輪郭加工方法 | |
CN103394988B (zh) | 一种多轴联动砂带磨削加工中的进退刀路规划方法 | |
CN108568567A (zh) | 一种基于通用四轴数控机床与球头铣刀的螺旋锥齿轮加工方法 | |
CN103752924A (zh) | 一种一轴步进三轴联动的空间曲面铣削加工方法 | |
JP6744096B2 (ja) | 歯の創成または機械加工のための方法および歯切り盤 | |
CN105278461A (zh) | 一种复杂曲面的整体化加工方法 | |
CN204053052U (zh) | 一种三刃成型刀 | |
CN109333165A (zh) | 一种基于点云数据描述的非圆曲面玻璃饰品的研磨方法 | |
CN109917752B (zh) | 一种球头铣刀五轴加工瞬时切削厚度求解方法 | |
CN106271463B (zh) | 一种分度凸轮的加工方法 | |
RU2514256C1 (ru) | Способ обработки сложных криволинейных поверхностей | |
Takasugi et al. | Development of CAM system for 3D surface machining with CNC lathe | |
Yuan et al. | The surface roughness modeling on turn-milling process and analysis of influencing factors | |
RU2422251C2 (ru) | Способ фрезерования поверхностей сложного контура | |
RU2571297C1 (ru) | Способ обработки винтовых канавок дугообразного профиля | |
RU2476295C2 (ru) | Способ фрезерования выпуклых фасонных поверхностей с криволинейными участками профилей | |
RU2422248C2 (ru) | Способ обработки точением поверхностей сложного контура | |
CN106925801B (zh) | 一种利用滑动挤压技术精加工工件的新型车工刀具 | |
Mikesic et al. | Electrical discharge milling with oblong tools | |
RU2208502C2 (ru) | Способ обработки фасонных вогнутых поверхностей с изменяющимся профилем |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140404 |