RU2135343C1 - Способ смазки и охлаждения режущих лезвий инструмента и/или заготовок в процессе обработки металла резанием и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ смазки и охлаждения режущих лезвий инструмента и/или заготовок в процессе обработки металла резанием и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2135343C1
RU2135343C1 RU95118435A RU95118435A RU2135343C1 RU 2135343 C1 RU2135343 C1 RU 2135343C1 RU 95118435 A RU95118435 A RU 95118435A RU 95118435 A RU95118435 A RU 95118435A RU 2135343 C1 RU2135343 C1 RU 2135343C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cutting
cooling
liquid
workpiece
cutting tool
Prior art date
Application number
RU95118435A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95118435A (ru
Inventor
Валь Вильфрид
Original Assignee
Валь Вильфрид
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6483452&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2135343(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Валь Вильфрид filed Critical Валь Вильфрид
Publication of RU95118435A publication Critical patent/RU95118435A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2135343C1 publication Critical patent/RU2135343C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
    • B23Q11/10Arrangements for cooling or lubricating tools or work
    • B23Q11/1084Arrangements for cooling or lubricating tools or work specially adapted for being fitted to different kinds of machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
    • B23Q11/10Arrangements for cooling or lubricating tools or work
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D59/00Accessories specially designed for sawing machines or sawing devices
    • B23D59/02Devices for lubricating or cooling circular saw blades
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
    • B23Q11/10Arrangements for cooling or lubricating tools or work
    • B23Q11/1038Arrangements for cooling or lubricating tools or work using cutting liquids with special characteristics, e.g. flow rate, quality
    • B23Q11/1046Arrangements for cooling or lubricating tools or work using cutting liquids with special characteristics, e.g. flow rate, quality using a minimal quantity of lubricant
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/10Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/44Cutting by use of rotating axially moving tool with means to apply transient, fluent medium to work or product
    • Y10T408/46Cutting by use of rotating axially moving tool with means to apply transient, fluent medium to work or product including nozzle
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T409/00Gear cutting, milling, or planing
    • Y10T409/30Milling
    • Y10T409/303976Milling with means to control temperature or lubricate
    • Y10T409/304032Cutter or work
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/242With means to clean work or tool
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/263With means to apply transient nonpropellant fluent material to tool or work
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/283With means to control or modify temperature of apparatus or work
    • Y10T83/293Of tool

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Sawing (AREA)
  • Turning (AREA)
  • Processing Of Stones Or Stones Resemblance Materials (AREA)

Abstract

Изобретения могут быть использованы при обработке металлов резанием. На обрабатываемую заготовку или на находящиеся в работе режущее лезвие инструмента подают по отдельным линиям подачи по меньшей мере два несмешивающихся жидких средства. Используют жидкое средство для снижения трения между режущим инструментом и заготовкой или стружкой и жидкое средство для охлаждения режущего инструмента, заготовки, державки режущего инструмента и стружки. Средства хранят и готовят отдельно одно от другого в отдельных емкостях. При относительном движении режущего инструмента и заготовки в направлении места резания вначале набрызгивают средство для снижения трения с образованием смазочной пленки. Затем на подготовленную пленку набрызгивают средство для охлаждения. Количество средства для охлаждения выбирают из условия обеспечения его испарения в процессе обработки. В результате средство для снижения трения набрызгивают на свободную от средства для охлаждения поверхность с образованием хорошо прилипающей к ней смазочной пленки. Устройство включает две отдельные накопительные и заборные емкости, соединенные отдельными линиями подачи с органами для нанесения жидкого средства для снижения трения и жидкого средства для охлаждения. Упомянутые органы расположены на разном расстоянии от участка резания, причем орган для нанесения средства для снижения трения расположен на большем расстоянии от участка резания. В результате обеспечивается повышение качества обработки и снижение износа инструмента. 2 с. и 8 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к способу и устройству для смазки и охлаждения резцов и/или заготовок в процессе металлургической обработки, причем на резцы или заготовки подают, по меньшей мере, две различные, несмешивающиеся одна с другой жидкости и при этом используют: жидкую среду для снижения трения между резцом и заготовкой или стружкой; жидкую среду для охлаждения режущих лезвий, заготовок, держателя инструмента, а при необходимости и стружки; каждую из двух сред (a, b) накапливают или обрабатывают отдельно друг от друга в соответствующей емкости; каждую среду (a, b) подают от соответствующей емкости через отдельный трубопровод к органу (3, 4) и от него к обрабатываемой заготовке (15) или применяемому режущему лезвию.
В учебном пособии "Дуббель", справочнике по машиностроению, 13-е издание, том 2, издательство "Шпрингер-Берлин-Гейдельберг-Нью-Йорк-, 1974 г., стр. 675-676 в главе 4 "Охлаждение и смазка" среди прочего сказано:
- жидкости для режущих инструментов должны охлаждать режущее лезвие инструмента (повышение его стойкости и скорости резания), смазывать элементы металлообработки (улучшение формы поверхности) и смывать снятую стружку.
Далее по этому поводу сказано: путем охлаждения при одинаковой скорости резания может быть продлен срок службы инструмента или при одинаковом сроке службы режущего лезвия повышена скорость обработки в среднем до 40%.
Далее там значится: от жидкостей для режущего инструмента требуется, чтобы они наряду с повышенным эффектом смазки и способностью охлаждения обладали низкой вязкостью, в процессе обработки не изменялись, не осмоливались или не сгущались, или просто не теряли своих качеств; чтобы они защищали от ржавения, не пенились, по возможности были прозрачными, чтобы можно было наблюдать процесс обработки и, наконец, чтобы они не оказывали вредного влияния на организм человека.
В качестве жидкостей для режущих инструментов применяются различные эмульсии типа "масла в воде". Однако у них не хватает оптимально ни эффекта смазки, ни эффекта охлаждения. В зависимости от качества эмульсии отдельные частицы масла составляют несколько микрон в пределах водной фазы и при попадании на резец они не в состоянии образовать прилипающую смазочную пленку с высокой способностью к сцеплению и сопротивлением сразу. Эффект смазки при этом значительно уменьшается эмульгирующими вспомогательными средствами, такими как тилоза и подобными или поверхностно-активными веществами, мылами и т.д. К тому же жидкости органического происхождения с особенно высоким эффектом смазки трудно эмульгируются, из-за чего для производства стабильных эмульсий используют, по меньшей мере, масла со сравнительно малым эффектом смазки. Однако эмульгированная фаза жидкости для режущего инструмента повлекла за собой и сильное снижение эффекта охлаждения, так как доля масла по сравнению с долей воды имеет значительно более высокие температуры испарения и пониженную теплоту испарения. К тому же каждая эмульсии подвержена бактериальному разложению и вследствие различного использования обеих фаз "вода/масло" изменяет свою консистенцию и тем самым свой специфический эффект.
Из патента Швейцарии CH-543344 известен способ охлаждения и смазки режущих лезвий инструментов, в котором на них подают, по меньшей мере, две несмешивающиеся друг с другом жидкости с различными свойствами смазки и охлаждения. Жидкости, отводимые от режущего инструмента и образующие нестабильную эмульсию, собирают в одной общей емкости, из нее направляют в сепаратор, в котором они должны быть отделены одна от другой, после чего жидкости снова подают к режущему инструменту. Для разделения различных фаз по мере надобности используют разделительную центрифугу. Как у всех, используемых в качестве жидкости для режущих инструментов, эмульсий из-за различия в применении их консистенция меняется отрицательно и требует поэтому периодической обработки. Так как к тому же действительно чистое разделение различных фаз в циркуляционном режиме не достигается, а смазочный материал по причинам способности к эмульгированию имеет лишь весьма ограниченное сопротивление сразу и способность к прилипанию, то и эффект охлаждения, и в особой степени эффект смазки поставлен в жесткие рамки. У эмульсии не возможно к тому же промежуточное варьирование компонентами фаз.
Из немецкой заявки ДК-9116481.8 известно устройство для охлаждения и смазки, с помощью которых можно точно наносить очень малые дозы на предусмотренные участки в охлаждаемой или смазываемой зоне резания. При этом в смесительной камере, находящейся под избыточным давлением, поток жидкости дробится на мельчайшие капли, хорошо перемешивается с потоком газа и из смесительной камеры целенаправленно вдувается, по меньшей мере, двумя сфокусированными струями на участок резания. При этом предусмотрено также, что по мере надобности жидкости, особенно пригодные для охлаждения и смазки, могут раздельно подаваться в смесительную камеру или в поток газа. Таким образом, не должна применяться никакая эмульсия, которая с трудом поддается смешиванию и имеет вышеуказанные недостатки. С другой стороны, в сфокусированном газовом потоке одновременно присутствуют различные жидкости, распределенные в мельчайшей форме, как аэрозоли, что приводит к тому, что их действия относительно друг друга будут в значительной степени ущербными. Поэтому на участке металлорезания не последует образования цельной, способной к сцеплению и прочной на срез пленки смазки, а с другой стороны, будет снижен эффект охлаждения из-за мельчайших капель масла, внесенных вместе в поток жидкости.
В немецком патенте ДЕ-361916 описывается устройство с жидкостным насосом для инструментальных станков, приводимым в действие электродвигателем. При этом подвод охлаждающей жидкости к режущему лезвию регулируется в зависимости от разогрева режущего инструмента, в то время как соответствующее степени нагрева приводное усилие непосредственно регулирует число оборотов мотора насоса.
Из немецкого патента ДЕ 930790 известен способ охлаждения и смазки режущей кромки металлообрабатывающего инструмента. Изобретение предусматривает впрыскивание охлаждающей жидкости в виде струи в полость между инструментом и заготовкой на лезвие. Для этой цели струю подают из сопловой насадки под давлением по меньшей мере в 21 бар и со скоростью, превышающей более чем в 40 раз скорость резания и по меньшей мере 52 м/с. Известный способ особенно пригоден для охлаждения и смазки при токарных и фрезерных работах.
В заявке ФРГ ДЕ-3338739 А1 описывается устройство подачи жидкости для режущего инструмента, которое подает на сверло или другой режущий инструмент пульсирующую струю жидкости под высоким давлением с применением поршневого насоса, причем частота пульсации в подаваемой жидкости может быть рассчитана на заранее определенную величину, а именно, независимо от сопротивления потока на выходной стороне. Благодаря этому можно получить по желанию охлаждение режущего инструмента, удаление стружки, стойкость резца и точность обрабатываемой поверхности даже тогда, когда диаметр отверстия для жидкости в инструменте становится мал.
В Европейском патенте EP 0448944 A1 описан способ и устройство для прерывистого разбрызгивания жидкости, в частности смазочной суспензии. Она разбрызгивается с помощью сопла в интервалах с высокой частотой под высоким давлением. Разбрызгивающее сопло функционирует по типу редукционного клапана, в то время как оно автоматически открывается при превышающем пороговую величину входном давлении суспензии и автоматически закрывается при снижении пороговой величины. Используется при этом смазочная суспензия, в частности высокотемпературная, содержащая в основном графит, а также полимеры и вспомогательные вещества, такие как суспендированные в воде стабилизаторы, которая подается на разбрызгивающее сопло под очень высоким давлением в пределах 50-12 бар, а в специальных целях - до 250 бар со скоростью движения потока в пределах 20-120 м/с. Способ требует очень высоких затрат на энергию и оборудование.
Выложенная заявка ФРГ ДЕ-OS-3429965 A1 описывает шлифовальный станок, в частности шлифовальный станок с направляющей, с головкой шлифовального круга, с оборудованием на ней, по меньшей мере, одним выходным соплом для смазки и охлаждения и их обводом, который содержит емкость для охлаждающей смазки, линию подачи смазки от емкости до выходного сопла, обратную линию для охлаждающей смазки и насос для поддержания ее циркуляции, причем изобретение заключается в том, что по ходу подающего смазку трубопровода предусмотрено устройство для регулирования ее температуры на заданную величину. Однако при шлифовании речь не идет о "процессе резания со снятием стружки" в смысле изобретения и здесь не имеется режущих лезвий.
Исходя из этого уровня техники, в основу изобретения заложена задача разработать способ согласно главной идее пункта 1 формулы изобретения, а также пригодное для его осуществления устройство, благодаря которым достигается значительное повышение эффекта смазки и охлаждения по сравнению с соответствующим действием известных способов и устройств, и в пределах узких экономических границ сохраняются нужные для этого средства и расходы на материал, энергию и оборудование.
Вследствие улучшения эффекта смазки и охлаждения должен значительно увеличиться срок службы режущего инструмента при одновременном повышении скорости резания и должно быть оптимировано качество обрабатываемых поверхностей.
Решение задачи в способе, указанном в ограничительной части пункта 1 формулы изобретения, удается путем признаков, содержащихся в отличительной части формулы 1. С помощью изобретения в процессах металлорежущей обработки возникает целый ряд неожиданных преимуществ.
Путем раздельного нанесения жидкости для смазки и охлаждения на отдельные участки режущего инструмента и благодаря образованию жидкой пленки смазки с крайне высокой способностью к прилипанию и прочностью на срез, которая таким образом образуется на инструменте или его режущем лезвии добиваются того, что при трении с заготовкой, режущим инструментом и стружкой, пониженном вследствие значительно лучшего эффекта смазки, возникает меньше тепла трения. Отсюда в ходе более благоприятных условий охлаждения одновременно улучшается качество обрабатываемых поверхностей, снижается потребность в энергообеспечении обрабатывающего станка, значительно повышается срок службы инструмента и все это вместе со значительно увеличенной скоростью резания. При сравнимых условиях обработки и аналогичном материале повышение срока службы и скорости обработки достигается в пределах коэффициентов от 2 до 5, а экстремальных случаях до 10.
Осуществление способа предусматривает, что смазочная жидкость (текучая среда) в количестве, соразмерном расходу в процессе работы, вносится таким образом, что избыточное смазочное средство исключается и вследствие этого не требуется рециркуляция или повторная подготовка смазки.
Эта мера экономит необходимые для рециркуляции средства и энергию; изделия а также стружка остаются чистыми и для дальнейшего производства не нуждаются в дорогостоящей доработке; установлен минимальный расход смазочного материала при оптимальном эффекте смазки, а рабочий станок и рабочее место, как и окружающая среда, остаются в исправном состоянии в чистоте и гигиене.
Другое исполнение предусматривает, что при распиловке с помощью круглого или ленточного пильного полотна охлаждающую жидкость подают в соответствии с требующимся охлаждением заготовки или полотна пилы в таком расчетном количестве, чтобы она в процессе обработки спонтанно испарялась, так что отдельно наносимую смазочную жидкость при разбрызгивании на участок пильного полотна можно подавать в просвет перед участком резания на свободную от охлаждающей жидкости сухую поверхность полотна с образованием пленки смазочного материала, хорошо прилипающей к поверхности полотна. Путем этой операции достигают оптимального эффекта как охлаждения, так и смазки, причем путем встречного взаимодействия различных средств добиваются повышения общего эффекта, наподобие пикового.
Исполнение предусматривает далее, что у движущегося относительно заготовки резца, пильного полотна или фрезы жидкость для смазки при рассматривании в направлении поступательного или режущего движения используют на участке перед участком резания, а жидкость-хладагент - непосредственно на участке резания, причем охлаждающую жидкость подают на пленку смазки, нанесенную на инструмент ранее.
Эта существенная для изобретения операция приводит оба средства к максимальному достижению как их раздельного, так и суммарного эффекта.
Далее исполнение способа предусматривает, что смазочную жидкость подают в виде аэрозоля направленной разбрызгивающей струей с образованием очень тонкой пленки с высоким сцеплением граничной поверхности и прочностью на срез с толщиной в пределах10-150 микрон, преимущественно 10-50 микрон и особенно предпочтительно 5-20 микрон.
И крайней прочное сцепление тонкой пленки с граничной поверхностью режущего инструмента, и прочность на срез, тоже особо выращенная у тонкой пленки и еще более усиленная стабилизирующая присадками, дают при крайней малом расходе смазочного материала наибольший коэффициент смазывающей способности и тем самым значительное уменьшение трения или тепла трения в процессе работы.
Другая форма выполнения способа согласно изобретению предусматривает, что смазочная жидкость разбрызгивается с помощью нагретого сжатого воздуха. Если смазочная жидкость во множество случаев применения будет разбрызгиваться воздухом с температурой окружающей среды, то для специальных целей, однако, нельзя не упомянуть указанную ранее операцию с применением нагретого воздуха. Таким образом можно, например, безоговорочно разбрызгивать жидкость с относительно высокой вязкостью и особенно хорошими стабилизирующими свойствами.
Далее способ предусматривает, что в качестве смазочной жидкости преимущественно используют жидкое средство без минерального масла, который может содержать сложные эфиры жирных кислот и присадки, например, в виде графита или сульфида молибдена.
Охлаждающая жидкость для уменьшения поверхностного натяжения может очень удачно содержать добавки в виде поверхностно-активных веществ, металлического мыла, высших спиртов их производных. Вследствие этого при замедленном процессе в узких зазорахна режущем лезвии или между режущим лезвием и заготовкой выгодно усиливается капиллярный эффект, улучшается распространение хладагента на участке сцепления, а давление пара выгодно понижается.
Регулирование загрузочной нормы одной или другой, или обеих жидкостей с агентами можно производить согласно другому предложению изобретения по мере потребления мощности станка в процессе работы. Основывающаяся на этом регулировка подачи отдельных жидкостей не сложна и надежна.
Устройство для смазки и охлаждения резцов и/или заготовок в процессах металлорежущей обработки, в частности для осуществления способа согласно изобретению, содержит признаки, указанные в отличительной части пункта 9 формулы изобретения. Другая форма исполнения предусмотрена в соответствии с пунктом 10.
Схематично изобретение показано на чертежах в предпочтительной форме исполнения, причем из чертежей можно сделать вывод о других преимуществах изобретения.
На фиг. 1 показана блочная схема устройства с частичным видом сверху пильного стола; фиг. 2 - устройство по фиг. 1, вид сбоку; фиг. 3 - устройство по фиг. 1, вид спереди; фиг. 4 - разбрызгивающая головка (сопло) для разбрызгивания под давлением без газа; фиг. 5 - разбрызгивающая головка для разбрызгивания под давлением с помощью сжатого воздуха; фиг. 6 - плотно круглой пилы с местами заправки смазкой и хладагентами, вид сбоку.
Устройство, показанное на блочной схеме фиг. 1, содержит заборную емкость 2 с жидким средством "б" для охлаждения ленточной пилы 27, изображенной в сечении в виде сверху, и вторую заборную емкость 1 с жидким средством "а" для снижения трения между режущими лезвиями ленточной пилы 27 и заготовкой 15.
Каждая из этих жидкостей "а" и "б" относится, по меньшей мере, к одному отдельному устройству нанесения жидкости 3 или 4. В указанном примере жидкость "а" подается только через один орган 3, в то время как для жидкости "б" предусмотрены два органа 4a и 4b. Такое выполнение не является обязательным, каждая жидкость "а" или "б" может подаваться через один, два или несколько органов. Далее для каждой жидкости "а" или "б" есть отдельная линия подачи 10 или 11. При этом линия (трубопровод) 10 соединяется заборную емкость 1 для жидкости "а" с органом 3, в то время как линия подачи 11 соединяет жидкое содержимое заборной емкости 2 для жидкости "б" с органами 4a и 4b. В каждой линии подачи 10 или 11 в качестве подающего механизма помещен дозировочный насос 7 или 8.
Органы нанесения жидкого средства 3 или 4a, 4b подлежащие смазке и охлаждению режущие лезвия ленточной пилы 27 устанавливаются в определенной позиции с помощью регулируемых шарнирных распорок 33 или 34a, 34 и закрепляются на раме станка 37 в любом месте магнитными башмаками 35 или 36a, 36b. При этом подведение и этих органов к участку резания между пильным полотном 27 и заготовкой 15 выполняется таким образом, что орган 3, разбрызгивающий смазочную жидкость "а" перед участком резания направлен вертикально и зубьям пилы, в то время как оба разбрызгивающих охлаждающих жидкость "б" органа 4a, 4b непосредственно после участка резания направлены от боковых наклонных позиций на профиль зубьев.
Как показано далее на фиг. 1, устройство может иметь приспособление 48 с сигнальной линией 47 для учета потребления мощности станка в рабочем процессе. Оно воздействует на узел регулировки 43, включающий в себя регулировку заданного значения 44 и цифровой индикатор 43. Далее на участке резания с сигнальной линией 41 соединен сигнализатор движения 40. Он отключает устройство для охлаждения и смазки, как только пильное полотно прекращает движение. Представленное в качестве примера устройство регулировки 40 до 48 устанавливает по линиям 45 и 46 в соответствии с ранее заданным параметром мощность дозировочного насоса в соответствии с производительностью станка.
С помощью этого устройства регулировки очень удачно добиваются с того, что соответственно задаваемое количество одной или обеих жидких сред "а" и "б" рассчитывается адекватно мощности машины.
На фиг. 2 и 3 показано устройство согласно фиг. 1, в одном случае, - это вид сбоку, а другом - вид по направлению стрелки "А" на фиг. 2. Из обоих видов понятно, что наносящий смазку "а" орган 3 (при рассмотрении в направлении поступательного или рабочего движения 28 пильного полотна 27) подводят на участок нанесения 16 впереди заготовки 15. Жидкость - хладагент, напротив, подают на уже расправленную пленку смазки непосредственно зоне контакта пильного плотна 27 с заготовкой 15.
При этом на фиг. 2 и 3 дополнительно к фиг. 4 еще раз отчетливо показано, что различные жидкие среды "а" и "б" разбрызгиваются соответственно из раздельных заборных емкостей 1 и 2 через отдельные линии подачи 10 или 11 из отдельных органов 3 или 4.
Из изображения на фиг. 3 кроме того ясно, что разбрызгивающая струя 30 органа 3 может быть направлена по диагонали вверх, в то время как струи 31a и 31b от органов 4a и 4b могут быть направлены по диагонали вниз. Таким образом, как в частности и раздельная подача смазки "а" и хладагента "б", каждое из различных средств оптимально воздействует там, где по мере взаимодействия должна быть выполнена его специфическая задача между режущим лезвием инструмента 27 и заготовкой 15, причем в каждом случае непосредственного вначале на инструмент наносят смазку, образуют при этом пленку смазочного материала, а затем на эту пленку наносят хладагент.
Из фиг. 4 и 5 видно, что каждый орган для нанесения жидкого средства представляет собой разбрызгивающую головку (сопло) 20 или 21 со средствами образования разбрызгивающей, с большой энергией, тонкораспыленной струи 30 или 31 со сжатым газом или без него. Регулировка направления разбрызгивающей струи 30 или 31 производится, собственно, известным образом и известными средствами. Для нанесения разного количества или разных условий их нанесения (например, струйное давление) и можно также менять сопла.
Как показано на фиг. 5, по меньшей мере одно из жидких средств "а" или "б" можно разбрызгивать сжатым газом, сжатым воздухом или инертным газом из известного инжекторного устройства в сравнительно узко сфокусированной струе 31. Разбрызгивающее устройство имеет для этого компрессор 18 с напорным резервуаром 19.
При этом можно соответственно удачно использовать теплый воздух для гомогенного разбрызгивания сравнительно высоковязкой смазки "а". Для этого в трубопроводе, ведущем к соплу 21, установлен теплообменник 50.
На фиг. 6 показано исполнение с применением способа и устройства на примере дисковой пилы 27. Она вращается в направлении стрелки 51 и выполняет на заготовке 15 пропил 52. Для обработки полотна 27 для смазки предназначен орган 3, а для охлаждения - орган 4. Участок резания обозначен позицией 53. На фиг. 6 отчетливо показано, что смазку "а" в виде разбрызгивающей струи 30 наносят из органа 3, а струю 31 хладагента "б" - из органа 4, причем в направлении процесса резания 51 дисковой пилы 27 относительно заготовки 15 согласно изобретению существенно, что разбрызгивающая смазку струя 30 так подается впереди струи 31 хладагента, что на поверхности пильного полотна 27 образуется отмеченная на чертеже точками тонкая пленка смазки 54 с высокой сцепляемостью и прочностью на срез. Только после этого разбрызгивающей струей на пленку 54 наносят хладагент "б", а именно, непосредственно на участке резания 53.
При прохождении снимающих стружку зубьев через участок резания 53 нанесенный в соответствии с заданным расходом хладагент "б" испаряется, отбирается тем самым у зоны обработки тепло, охлаждает инструмент 27, заготовку 15 и образующуюся при этом стружку. Полотно 27 на своей сплошной поверхности остается при этом сухой, а затем на него можно опять наслаивать струей 30 новую пленку смазки 54.
Способ согласно изобретению и соответствующее устройство при их применении в процессах обработки металлов резанием и прочих процессах обработки дают в итоге следующие преимущества: вследствие раздельного нанесения смазочной жидкости "а" и жидкости-хладагента "б" получают оптимальное проявление различных эффектов; благодаря исключению фазы смешения каждая среда "а" или "б" в отношении состава вещества, консистенции, вязкости, количества, температуры используется, не испытывая воздействия другой среды; путем максимального использования имеющейся мощности станков получают повышенную производительность со значительным снижением производственных расходов; уменьшается износ режущего инструмента или меньшая подшлифовка при значительно удлиненном сроке службы; обеспечивается лучшее качество обрабатываемых поверхностей заготовки, вследствие чего и более жестко соблюдаемые допуски; отсутствуют расходы на чистовую обработку вследствие чисто снимаемой стружки; отсутствуют проблемы утилизации использованных эмульсий, рабочее место и окружение остаются чистыми, воздух не содержит вредных для здоровья маслосодержащих аэрозолей вследствие "сухой металлообработки"; значительно уменьшается расход жидких сред "а" и "б".
Тем самым изобретение оптимальным образом выполняет указанные вначале задачи.

Claims (10)

1. Способ смазки и охлаждения режущих лезвий и/или заготовок в процессе обработки металлов резанием, при котором на обрабатываемую заготовку или на находящееся в работе режущее лезвие режущего инструмента подают по отдельным линиям подачи по меньшей мере два несмешивающихся жидких средства, отличающийся тем, что используют жидкое средство для снижения трения между режущим инструментом и заготовкой или стружкой и жидкое средство для охлаждения режущего инструмента, заготовки, державки режущего инструмента и стружки, оба средства хранят и готовят отдельно одно от другого в отдельных емкостях, из которых подают на соответствующие органы для нанесения средства путем набрызгивания, при относительном движении режущего инструмента и заготовки в направлении места резания вначале набрызгивают средство для снижения трения с образованием смазочной пленки, а затем на подготовленную пленку набрызгивают средство для охлаждения в соответствии с необходимым охлаждением заготовки и/или режущего лезвия, причем набрызгивание средства для охлаждения производят в таком расчетном количестве, что в процессе обработки происходит его испарение для обеспечения нанесения средства для снижения трения при его набрызгивании на участок режущего инструмента в зазор перед участком резания на свободную от жидкого средства для охлаждения поверхность режущего инструмента с образованием хорошо прилипающей к ней смазочной пленки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нанесение средства для снижения трения производят в количестве, соразмерном расходу в процессе работы, таким образом, что не остается избыточное средство и исключается необходимость его рециркуляции и повторной подготовки.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что при движении режущего инструмента относительно заготовки средство для снижения трения набрызгивают на участке перед участком резания, а средство для охлаждения - непосредственно на участке резания для обеспечения его нанесения на подготовленную ранее смазочную пленку на инструменте.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что средство для снижения трения наносят в виде гомогенного аэрозоля направленной разбрызгивающей струей с образованием тонкой пленки, имеющей высокую способность прилипания пограничной поверхности, высокую прочность на срез и толщину от 10 до 150 мкм, преимущественно от 10 до 50 мкм и предпочтительно от 5 до 20 мкм.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что средство для снижения трения набрызгивают аэрозольной струей с помощью нагретого сжатого воздуха.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что в качестве средства для снижения трения используют преимущественно жидкость без минерального масла, которая содержит сложные эфиры жирных кислот и присадки с содержанием твердых веществ в виде графита или сульфида молибдена.
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что к жидкому средству для охлаждения добавляют поверхностно-активные вещества металлического мыла, высших спиртов или их производных для уменьшения поверхностного натяжения.
8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что регулируют норму подачи жидких средств по мере потребления мощности станка в процессе работы.
9. Устройство для смазки и охлаждения режущих лезвий инструмента и/или заготовки в процессе обработки металлов резанием, содержащее накопительную и заборную емкость, по меньшей мере один орган для нанесения одной жидкой среды и расположенный отдельно от него по меньшей мере один орган для нанесения второй жидкой среды, а также отдельные для каждой жидкой среды линии подачи ее от накопительной и заборной емкости к органам для нанесения, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительной накопительной и заборной емкостью, расположенной отдельно от основной, основная накопительная и заборная емкость, по меньшей мере один орган для нанесения одной жидкой среды и линия ее подачи предназначены для жидкого средства для снижения трения, а дополнительная накопительная и заборная емкость, по меньшей мере один орган для нанесения второй жидкой среды и линия ее подачи предназначены для жидкого средства для охлаждения, при этом органы для нанесения жидкого средства для снижения трения и жидкого средства для охлаждения расположены на разном расстоянии от участка резания, причем орган для нанесения средства для снижения трения при рассмотрении в направлении относительного движения резания к заготовке расположен на большем расстоянии от участка резания, чем орган для нанесения средства для охлаждения.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что оно снабжено измерительным элементом для учета потребляемой мощности станка при обработке металлов резанием, измерительным и регулировочным узлом для регулирования предусмотренными в линиях подачи средствами подачи для обеспечения транспортирования жидких средств для снижения трения и охлаждения в соответствии с измеряемой величиной и сигнальной линией для включения сигнального значения в измерительный и регулировочный узел.
RU95118435A 1993-03-22 1994-03-12 Способ смазки и охлаждения режущих лезвий инструмента и/или заготовок в процессе обработки металла резанием и устройство для его осуществления RU2135343C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4309134.2 1993-03-22
DE4309134A DE4309134C2 (de) 1993-03-22 1993-03-22 Verfahren zur Schmierung und Kühlung von Schneiden und/oder Werkstücken bei zerspanenden Arbeitsprozessen
PCT/EP1994/000776 WO1994021424A1 (de) 1993-03-22 1994-03-12 Getrennte schmierung und kühlung bei spanabhebenden bearbeitungsprozessen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95118435A RU95118435A (ru) 1997-10-20
RU2135343C1 true RU2135343C1 (ru) 1999-08-27

Family

ID=6483452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95118435A RU2135343C1 (ru) 1993-03-22 1994-03-12 Способ смазки и охлаждения режущих лезвий инструмента и/или заготовок в процессе обработки металла резанием и устройство для его осуществления

Country Status (21)

Country Link
US (1) US5678466A (ru)
EP (1) EP0690766B1 (ru)
JP (1) JP3393868B2 (ru)
KR (1) KR100301634B1 (ru)
CN (1) CN1047118C (ru)
AT (1) ATE153582T1 (ru)
AU (1) AU684761B2 (ru)
BR (1) BR9405951A (ru)
CA (1) CA2157474C (ru)
CZ (1) CZ283538B6 (ru)
DE (2) DE4309134C2 (ru)
DK (1) DK0690766T3 (ru)
ES (1) ES2105675T3 (ru)
FI (1) FI107437B (ru)
GR (1) GR3024449T3 (ru)
PL (1) PL175114B1 (ru)
RU (1) RU2135343C1 (ru)
SI (1) SI0690766T1 (ru)
SK (1) SK281979B6 (ru)
UA (1) UA27972C2 (ru)
WO (1) WO1994021424A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547551C2 (ru) * 2012-09-20 2015-04-10 Виктор Ефимович Шершнёв Ленточнопильный станок
CN109702552A (zh) * 2019-02-22 2019-05-03 中原工学院 一种用于机械零部件制造用自动降温装置

Families Citing this family (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2751254B1 (fr) * 1996-07-19 1998-08-21 Renault Dispositif pour enlever les copeaux projetes par la tete d'usinage d'une machine outil
DE19741617A1 (de) * 1997-09-20 1999-04-01 Overbeck Kampmann Claudia Verfahren und Vorrichtung zum Schneiden oder Trennen von Werkstücken
US6196104B1 (en) * 1998-04-23 2001-03-06 Premark Rwp Holdings, Inc. Apparatus for producing sheets of solid surfacing
EP0955125A3 (en) * 1998-05-07 2001-05-23 Mitsubishi Materials Corporation Cutting tool
EP0988927A3 (en) * 1998-09-08 2002-01-02 Ecoreg Ltd. A method of machining a workpiece and apparatus for supplying mist used therein
JP3549741B2 (ja) * 1998-09-08 2004-08-04 日本スピードショア株式会社 霧状体供給装置
JP3449929B2 (ja) * 1998-09-08 2003-09-22 日本スピードショア株式会社 工作加工方法
JP3244072B2 (ja) * 1998-09-09 2002-01-07 豊田工機株式会社 研削加工における冷却方法
NL1011077C2 (nl) * 1999-01-19 2000-07-20 Meco Equip Eng Werkwijze en inrichting voor het langs een snijlijn(en) van elkaar scheiden van met een gemeenschappelijke drager gevormde producten.
CA2381501A1 (en) * 1999-08-07 2001-02-15 Hartmut Rieger Metal shaping process using a novel two phase cooling lubricant system
DE19942732A1 (de) * 1999-09-08 2001-03-15 Riegger Diamantwerkzeuge Gmbh Abrichtvorrichtung
EP1305381A4 (en) * 2000-07-28 2007-07-18 Corning Inc HIGH PERFORMANCE CUTTING OILS FOR GLASS, CRYSTALLINE OR AGGREGATED MATERIALS
DE10055286A1 (de) * 2000-11-08 2002-05-23 Freiberger Compound Mat Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Trennen von Werkstoffen
US6467278B1 (en) * 2000-11-15 2002-10-22 National Semiconductor Corporation Cooling for singulation of composite materials in molded semiconductor packages
DE10251922B4 (de) * 2001-12-07 2010-11-18 Flsmidth Wuppertal Gmbh Proben-Fräsmaschine
EP1549472B1 (en) * 2002-08-05 2008-09-24 Nxp B.V. Method for manufacturing a packaged semiconductor device, packaged semiconductor device obtained with such a method and metal carrier suitable for use in such a method
US7047784B2 (en) * 2003-08-12 2006-05-23 Belco Industries, Inc. Hot cut aluminum billet saw
DE10346254A1 (de) * 2003-09-25 2005-05-12 Supfina Grieshaber Gmbh & Co Verfahren zur Bearbeitung von Werkstückoberflächen
US20050124510A1 (en) * 2003-12-09 2005-06-09 Costello Michael T. Low sediment friction modifiers
DE102005013458A1 (de) * 2004-04-20 2005-11-10 ACCULUBE Manufacturing GmbH - Schmiermittel und -geräte - Vorrichtung und Verfahren zur Bereitstellung eines feinen Ölnebels
DE202004015484U1 (de) * 2004-10-04 2005-03-17 Pfaff Aqs Gmbh Probenbearbeitungsvorrichtung und Probenanalysevorrichtung
US8151783B2 (en) 2005-06-27 2012-04-10 Husqvarna Outdoor Products Inc. Tools and methods for making and using tools, blades and methods of making and using blades
US20060288993A1 (en) * 2005-06-27 2006-12-28 Anthony Baratta Tools and methods for making and using tools, blades and methods of making and using blades
US8261828B2 (en) * 2007-03-26 2012-09-11 Baker Hughes Incorporated Optimized machining process for cutting tubulars downhole
US7628205B2 (en) * 2007-03-26 2009-12-08 Baker Hughes Incorporated Optimized machining process for cutting tubulars downhole
US8113271B2 (en) * 2007-03-26 2012-02-14 Baker Hughes Incorporated Cutting tool for cutting a downhole tubular
BRPI0721684A2 (pt) * 2007-05-17 2013-01-22 S T L Lubrifiants Inc sistema e mÉtodo para lubrificar uma motosserra com graxa
US8047107B2 (en) * 2007-12-31 2011-11-01 Pitney Bowes Inc. Air temperature normalization in paper cutting system
US7987752B2 (en) * 2008-03-18 2011-08-02 Mk Diamond Products, Inc. System and method for delivering pressurized fluid to a rotary cutting blade
DE102008021049B3 (de) * 2008-04-26 2009-12-10 Ex-Cell-O Gmbh Verfahren zum Kühlen und Schmieren eines Werkzeugs und zum Reinigen der bearbeiteten Fläche
CN101607374A (zh) 2008-06-20 2009-12-23 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 成像装置及包括该成像装置的加工装置
JP5267046B2 (ja) * 2008-10-27 2013-08-21 株式会社ジェイテクト クーラント供給システムおよび研削装置
JP5124552B2 (ja) * 2009-10-01 2013-01-23 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 丸鋸切断機
JP2011108979A (ja) * 2009-11-20 2011-06-02 Disco Abrasive Syst Ltd 被加工物の切削方法
CA2687619C (en) * 2009-12-08 2011-11-15 Norwood Industries Inc. Integrated blade lubrication controller
DE102010035668A1 (de) * 2010-08-27 2012-03-01 Datron Ag Minimalmengen-Kühlschmiersystem
FR2972952B1 (fr) * 2011-03-23 2013-05-10 Messier Bugatti Procede de commande d'un dispositif d'arrosage pour machine d'usinage.
FI20116168L (fi) * 2011-11-23 2013-05-24 Elematic Oy Ab Menetelmä sahanterän jäähdyttämiseksi, sahanterän jäähdytysjärjestelmä sekä saha
CN102528855B (zh) * 2012-01-16 2014-09-24 中国林业科学研究院木材工业研究所 一种木竹材多锯片锯切冷却***
KR101478106B1 (ko) * 2013-01-14 2015-01-12 홍재만 은재질용 찻잎 거름망의 천공장치 및 그 천공방법
CN103231310B (zh) * 2013-05-15 2015-03-25 青岛理工大学 低温冷却与纳米粒子射流微量润滑耦合磨削介质供给***
JP6175891B2 (ja) * 2013-05-17 2017-08-09 株式会社ジェイテクト 振動切削装置および振動切削方法
JP6237226B2 (ja) * 2013-12-27 2017-11-29 ブラザー工業株式会社 数値制御装置
KR101484558B1 (ko) 2014-03-05 2015-01-20 주식회사 메디트 절삭 장치
CN103921166B (zh) * 2014-03-27 2016-02-17 武汉科技大学 一种自启动少切削液冷却润滑***及其控制方法
KR101550705B1 (ko) 2014-05-16 2015-09-08 아메코 주식회사 공작기계의 윤활냉각장치
JP5865436B2 (ja) * 2014-06-19 2016-02-17 株式会社アマダホールディングス 帯鋸盤における帯鋸刃の振動抑制方法及び振動抑制装置
KR101638324B1 (ko) * 2014-10-02 2016-07-12 한국생산기술연구원 유체 동시분사장치
KR101592348B1 (ko) * 2014-10-02 2016-02-15 한국생산기술연구원 유체 혼합공급장치
CN104526454A (zh) * 2014-12-26 2015-04-22 苏州凯锝微电子有限公司 一种适用于切割机的冷却设备
JP6181709B2 (ja) * 2015-06-15 2017-08-16 ファナック株式会社 工作機械の制御装置
JP6306544B2 (ja) * 2015-08-11 2018-04-04 ファナック株式会社 工作機械の洗浄システム
US10994444B2 (en) * 2015-08-17 2021-05-04 Chao-Ying LEE Power saw blade cooling arrangement
US10427228B2 (en) 2015-09-29 2019-10-01 Precision Automation, Inc. Dynamic saw lubrication system
CN105269050A (zh) * 2015-12-02 2016-01-27 四川明日宇航工业有限责任公司 高强度钢航空结构件油气混合喷射润滑铣削技术
EP3248730B1 (en) 2016-05-27 2021-05-19 Universidad del Pais Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) Device and method for cooling and lubricating tools in machining processes
JP2018034232A (ja) * 2016-08-30 2018-03-08 ファナック株式会社 流体噴射装置
CN109317922B (zh) * 2017-08-01 2020-08-14 大连理工大学 一种雾化冷等离子体辅助切削的方法
CN109500648A (zh) * 2017-09-15 2019-03-22 南京美克斯精密机械有限公司 一种数控机床金属切削方法
CN107803709A (zh) * 2017-12-01 2018-03-16 江苏新瑞重工科技有限公司 型材加工工位单元及多工位型材加工机床
CN107791043A (zh) * 2017-12-01 2018-03-13 江苏新瑞重工科技有限公司 多工位型材加工机床
JP6819619B2 (ja) * 2018-01-22 2021-01-27 信越半導体株式会社 ワーク切断方法及びワイヤソー
US10807209B2 (en) * 2018-03-09 2020-10-20 Raytheon Technologies Corporation Closed-loop fluid control to obtain efficient machining
CN109202195A (zh) * 2018-10-12 2019-01-15 苏州宝时格数控设备制造有限公司 电火花线切割机用切削液送液装置
CN109084162B (zh) * 2018-10-31 2023-09-26 四川大学 切削液可选择的润滑***及润滑方法
FR3104052B1 (fr) * 2019-12-09 2022-10-14 Ballochi Procédé de rectification cylindrique pour la rectification dans la masse de plusieurs gorges
RU197266U1 (ru) * 2020-01-20 2020-04-16 Владимир Владимирович Скакун Устройство для подачи смазывающих технологических сред
RU200934U1 (ru) * 2020-06-02 2020-11-19 Владимир Владимирович Скакун Устройство для подачи смазывающих технологических сред
RU199706U1 (ru) * 2020-06-16 2020-09-15 Владимир Владимирович Скакун Устройство для подачи смазывающих технологических сред
RU201093U1 (ru) * 2020-08-03 2020-11-26 Владимир Владимирович Скакун Устройство для подачи смазывающих технологических сред
RU202624U1 (ru) * 2020-08-12 2021-03-01 Владимир Алексеевич Ким Устройство для подачи смазывающих технологических сред
RU202504U1 (ru) * 2020-09-14 2021-02-19 Владимир Владимирович Скакун Устройство для подачи смазывающих технологических сред
RU202898U1 (ru) * 2020-09-29 2021-03-12 Владимир Владимирович Скакун Устройство для подачи смазывающих технологических сред
RU208751U1 (ru) * 2021-07-26 2022-01-11 Владимир Владимирович Скакун Устройство для подачи смазывающих технологических сред
CN113635133B (zh) * 2021-09-07 2022-09-16 深圳市五湖智联实业有限公司 一种数控机床用的低温静电雾气切削冷却装置

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE361916C (de) * 1922-10-25 Siemens Schuckertwerke G M B H Durch einen besonderen Elektromotor angetriebene Fluessigkeitspumpe fuer elektrisch angetriebene Werkzeugmaschinen
LU31452A1 (ru) * 1951-05-29
US2722245A (en) * 1952-03-14 1955-11-01 Richard C Clampitt Saw oiler
FR1301500A (fr) * 1960-08-19 1962-08-17 Hydrol Chemical Company Ltd Machine à meuler
US3104575A (en) * 1960-11-21 1963-09-24 Continental Machines Combination saw guide and chip remover for band-type sawing machines
US3577808A (en) * 1968-12-23 1971-05-04 Boeing Co Sub-zero cutting fluid generator
CH543344A (de) * 1971-03-31 1973-10-31 Vyzk Ustav Obrabecich Stroju Verfahren zum Kühlen und Schmieren von Werkzeugen an Werkzeugmaschinen
US3821921A (en) * 1973-06-11 1974-07-02 J Rosenberg Proximity detector for numerical control system
DE2411316A1 (de) * 1973-10-09 1975-04-17 Rimrock Corp Spruehvorrichtung
US4199107A (en) * 1977-06-09 1980-04-22 Green And Bingham Limited Liquid spray jet assembly and a mineral mining machine cutting head incorporating such assembly
SU1041277A1 (ru) * 1979-09-06 1983-09-15 Ульяновский политехнический институт Способ абразивной обработки
US4309456A (en) * 1980-09-23 1982-01-05 Rca Corporation Method and apparatus for coating recorded discs with a lubricant
DE3241208A1 (de) * 1982-11-08 1984-05-10 Wekon Heinz Schnedler KG Werkzeug- u. Vorrichtungsbau, 6365 Rosbach Werkzeugmaschine
US4484417A (en) * 1982-11-22 1984-11-27 W. J. Savage Company Sawing apparatus
JPS58126036A (ja) * 1982-12-13 1983-07-27 Matsuura Kikai Seisakusho:Kk 工作機械用切削液ノズル装置
JPS59161223A (ja) * 1983-03-03 1984-09-12 Mitsubishi Electric Corp 丸鋸切断機におけるク−ラント液吹付装置
JPS59205254A (ja) * 1983-05-07 1984-11-20 Kuroda Precision Ind Ltd 切削液供給装置
FR2551365B1 (fr) * 1983-08-01 1986-03-28 Lorraine Laminage Dispositif pour huiler des toles en bande continue
DE3429965A1 (de) * 1983-08-29 1985-03-21 Hauni-Werke Körber & Co KG, 2050 Hamburg Schleifmaschine mit kuehlmittelumlauf
DE3339933A1 (de) * 1983-11-04 1985-05-15 Rolf 7430 Metzingen Pfeiffer Tropfenschiessduese
US4635513A (en) * 1985-01-07 1987-01-13 Mcgeehee Ronald W Saw guide oil system
JPS61241065A (ja) * 1985-04-16 1986-10-27 Nagase Tekkosho:Kk 研削盤の冷却液供給装置
US4708539A (en) * 1985-11-22 1987-11-24 Master Chemical Corporation Tap lubricating system
US4778315A (en) * 1986-09-26 1988-10-18 The Boeing Company Chip removal and tool lubricating device and method
DE3640645A1 (de) * 1986-11-28 1988-06-09 Wacker Chemitronic Verfahren zum zersaegen von kristallstaeben oder -bloecken vermittels innenlochsaege in duenne scheiben
US4848200A (en) * 1987-10-15 1989-07-18 Ukiah Machine & Welding, Inc. Saw guide lubricating system
CA2001991A1 (en) * 1989-11-01 1991-05-01 Norman D. Bowen Spray nozzles
EP0448944B1 (de) * 1990-03-26 1994-09-14 Lonza Ag Verfahren und Einrichtung zum intervallweisen Versprühen einer Schmiermittel-Suspension
US5042618A (en) * 1990-08-09 1991-08-27 Trico Mfg. Corp. Liquid/gas delivery system
JPH04242742A (ja) * 1990-12-28 1992-08-31 Konica Corp 電子写真感光体基体の表面加工方法
DE4126928A1 (de) * 1991-08-10 1993-02-11 Dirk Ruebenstrunk Verfahren zum kuehlen und schmieren von werkstueckoberflaechen
DE9116481U1 (de) * 1991-10-01 1992-11-19 Link, Edmar, 7500 Karlsruhe Kühlschmiervorrichtung

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Худобин Л.В., Смазочно-охлаждающие средства, применяемые при шлифовании. - М. Машиностроение, 1971, с.104-105, рис.44. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547551C2 (ru) * 2012-09-20 2015-04-10 Виктор Ефимович Шершнёв Ленточнопильный станок
CN109702552A (zh) * 2019-02-22 2019-05-03 中原工学院 一种用于机械零部件制造用自动降温装置
CN109702552B (zh) * 2019-02-22 2020-06-30 中原工学院 一种用于机械零部件制造用自动降温装置

Also Published As

Publication number Publication date
DK0690766T3 (da) 1997-12-22
CZ231995A3 (en) 1996-07-17
EP0690766A1 (de) 1996-01-10
ES2105675T3 (es) 1997-10-16
FI107437B (fi) 2001-08-15
DE4309134C2 (de) 1999-03-04
KR960700861A (ko) 1996-02-24
GR3024449T3 (en) 1997-11-28
CN1119424A (zh) 1996-03-27
FI954439A (fi) 1995-09-20
JP3393868B2 (ja) 2003-04-07
EP0690766B1 (de) 1997-05-28
CA2157474A1 (en) 1994-09-29
ATE153582T1 (de) 1997-06-15
SK281979B6 (sk) 2001-09-11
US5678466A (en) 1997-10-21
JPH08507970A (ja) 1996-08-27
WO1994021424A1 (de) 1994-09-29
BR9405951A (pt) 1995-12-19
CZ283538B6 (cs) 1998-04-15
FI954439A0 (fi) 1995-09-20
KR100301634B1 (ko) 2001-10-22
CN1047118C (zh) 1999-12-08
DE59402924D1 (de) 1997-07-03
PL310445A1 (en) 1995-12-11
AU6425494A (en) 1994-10-11
UA27972C2 (uk) 2000-10-16
SK117795A3 (en) 1996-03-06
DE4309134A1 (de) 1994-09-29
SI0690766T1 (en) 1998-02-28
PL175114B1 (pl) 1998-11-30
CA2157474C (en) 2001-06-05
AU684761B2 (en) 1998-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2135343C1 (ru) Способ смазки и охлаждения режущих лезвий инструмента и/или заготовок в процессе обработки металла резанием и устройство для его осуществления
Silliman Cutting and grinding fluids: selection and application
RU95118435A (ru) Способ и устройство для смазки и охлаждения режущих лезвий инструмента и/или заготовок в процессе обработки металла резанием, а также применение их на пильных станках
US5090225A (en) Method for cooling and lubricating chiplessly shaped metals
Sadeghi et al. An investigation on surface grinding of AISI 4140 hardened steel using minimum quantity lubrication-MQL technique
Hadad et al. An investigation on surface grinding of hardened stainless steel S34700 and aluminum alloy AA6061 using minimum quantity of lubrication (MQL) technique
Li et al. Study on minimum quantity lubrication in micro-grinding
MXPA04007636A (es) Boquilla lubricada, porosa para un chorro de suspension de fluido abrasivo.
US5372220A (en) Water based lubricant containing polytetrafluoroethylene
EP1775064A1 (en) Method of shaping and forming work materials applying a cryogenic fluid
US6705142B1 (en) Metal shaping process using a novel two phase cooling lubricant system
JP2007216374A (ja) 浸漬ミーリング加工装置
HU216402B (hu) Eljárás és berendezés vágóélek és/vagy munkadarabok kenésére és hűtésére forgácsoló megmunkálási folyamatoknál
Silverstein Lubricants for Near Dry Machining
Shaw et al. Metal removal
Salmon Using Metalworking Fluids in Grinding Processes
Salmon 4 Using Metalworking Fluids
MUSA DEVELOPMENT OF MINIMUM QUANTITY LUBRICANT DEVICE FOR TURNING PROCESS
Chaurasia Review Paper on Oil Mist Lubrication
RU2148622C1 (ru) Концентрат технологического средства для механической обработки металлов
Seidel et al. Sustainable machining by energy-and resource-efficient application of metalworking fluids
Panjaya et al. A Review: The Use of Nanoparticles in Cutting Fluid as an Effort to Improve the Performance of Hard Machining in Sustainable MQL Systems
US2991243A (en) Cutting compounds containing finely divided metal and chelating agent
Mahata et al. Effect of small quantity lubrication on grindability of hardened AISI 4340 steel
Nachtman Metal cutting and grinding fluids