RU2163528C1 - Способ заточки режущего лезвия инструмента - Google Patents

Способ заточки режущего лезвия инструмента Download PDF

Info

Publication number
RU2163528C1
RU2163528C1 RU2000117179A RU2000117179A RU2163528C1 RU 2163528 C1 RU2163528 C1 RU 2163528C1 RU 2000117179 A RU2000117179 A RU 2000117179A RU 2000117179 A RU2000117179 A RU 2000117179A RU 2163528 C1 RU2163528 C1 RU 2163528C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
base
tool
grinding
sharpening
Prior art date
Application number
RU2000117179A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Ш. Хусаинов
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
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
Application filed by Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU2000117179A priority Critical patent/RU2163528C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2163528C1 publication Critical patent/RU2163528C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при заточке лезвийного инструмента. В предлагаемом способе необрабатываемую смежную поверхность лезвия сопрягают с базовой поверхностью основания, выполненного в виде геометрического тела клиновидной формы с плоскими базовой и свободной поверхностями. Свободную поверхность основания при наладке станка располагают ниже обрабатываемой поверхности лезвия на величину припуска на обработку, а стык лезвие - основание заполняют теплопроводной смазкой и осуществляют шлифование поверхности лезвия инструмента до касания шлифовальным кругом свободной поверхности основания. Способ позволяет повысить качество и производительность заточки лезвийного инструмента шлифовальным кругом. Заполнение стыка теплопроводной смазкой обеспечивает его высокую контактную термическую проводимость, что, в свою очередь, снижает теплонапряженность в лезвии при шлифовании. 3 ил.

Description

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при заточке лезвийного инструмента.
Известен способ заточки лезвийного инструмента (Попов С.А. Шлифовальные работы. - М.: Высшая школа, 1987, с. 226), в котором затачиваемый инструмент устанавливается на стол заточного станка, повернутый на определенный угол. При этом заточку производят по одной из поверхностей (передней или задней, главной или вспомогательной).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе вследствие высокой теплосиловой напряженности процесса шлифования на затачиваемой режущей кромке образуется заусенец. Кроме того, в области, прилегающей к кромке, из-за пониженного теплоотвода через смежную (в данный момент необрабатываемую) поверхность накапливается теплота, выделяющаяся в зоне шлифования (Управление процессом шлифования/А.В. Якимов, А.Н. Паршаков, В. И. Свирщев, В.П. Ларшин. - Киев: Техника, 1983, с. 78; Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования. - М.: Машиностроение, 1975, с. 29). Например, при угле заострения 60o лезвия инструмента температура на кромке выше в 1,5 раза, чем на некотором удалении от нее, а наличие дефектов в поверхностном слое и глубина их проникновения определяются длительностью воздействия температур, превышающих критическую. Повышенный уровень температур и большее время их действия приводят к появлению в поверхностном слое лезвия нежелательных структурных изменений инструментального материала, что заставляет снижать производительность обработки заготовок режущим инструментом и его стойкость.
Наиболее близким способом того же назначения к заявляемому изобретению по совокупности признаков является способ заточки режущего лезвия инструмента (авт. свид. СССР N 1816655, кл. B 24 B 3/36, 1990 г.), в котором необрабатываемую смежную поверхность лезвия сопрягают с базовой поверхностью основания, выполненного в виде геометрического тела клиновидной формы с плоскими базовой и свободной поверхностями, принятый за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что в известном способе тепловой поток на своем пути из зоны шлифования вблизи кромки, проходя сквозь лезвие затачиваемого инструмента, встречает преграду в виде раздела двух сред лезвие - воздух - основание. Высокая температура в лезвии вблизи кромки приводит к нежелательным структурным изменениям материала, что снижает стойкость заточенного инструмента и производительность обработки им.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Повышение стойкости лезвийного инструмента и производительности обработки им является актуальной задачей. Требования к качеству заточки режущих инструментов возросли в условиях автоматизированного производства. Здесь, кроме всего прочего, требуется стабильность стойкостных показателей.
Технический результат - повышение качества и производительности заточки лезвийного инструмента шлифовальным кругом.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе заточки лезвия инструмента шлифовальным кругом необрабатываемую смежную поверхность лезвия сопрягают с базовой поверхностью основания, выполненного в виде геометрического тела клиновидной формы с плоскими базовой и свободной поверхностями. Особенность заключается в том, что свободную поверхность основания располагают ниже обрабатываемой поверхности на величину припуска на обработку инструмента, а стык необрабатываемая поверхность лезвия - базовая поверхность основания заполняют пластичной теплопроводной смазкой, например, пастой ВНИИНП-210 (Худобин Л.В. , Бердичевский Е.Г. Техника применения смазочно-охлаждающих средств в металлообработке. - М.: Машиностроение, 1977, с. 162). Далее осуществляют шлифование поверхности лезвия инструмента до касания шлифовальным кругом свободной поверхности основания.
По мере снятия припуска уменьшается радиус округления режущей кромки инструмента, но образуется заусенец. Заполнение стыка необрабатываемая поверхность лезвия - базовая поверхность основания пластичной теплопроводной смазкой обеспечивает существенный рост контактной термической проводимости сопряжения: теплота переходит из лезвия в основание, уровень температур в лезвии снижается, уменьшается и глубина дефектного слоя.
Известно, что величину припуска на переточку инструмента назначают на 0,1 - 0,2 мм больше величины его фактического износа. Поэтому дефектный слой, образующийся при шлифовании первой части припуска (равной фактическому износу инструмента), когда теплоотвод в основание недостаточен, не превысит величины второй части припуска, когда велик теплоотвод в основание. Заявляемый способ заточки обеспечивает снятие заусенца с режущей кромки при последнем рабочем ходе шлифовального круга. Плоскостность обрабатываемой поверхности инструмента обеспечивается точностью перемещения шлифовального круга, плоскостность необрабатываемой грани копируется с базовой поверхности основания. Качество поверхностного слоя лезвия обеспечивается на уровне качества поверхностного слоя обрабатываемой поверхности вдали от лезвия.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна". Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата, в частности, заявленным изобретением не предусматриваются следующие преобразования:
- дополнение известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такого дополнения;
- замена какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- исключение какой-либо части средства с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата;
- увеличение количества однотипных элементов, действий, для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;
- выполнение известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- создание средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.
Описываемое изобретение не основано на изменении количественного признака, представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида. Имеется в виду случай, когда известен факт влияния каждого из указанных признаков на технический результат, и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 изображена компоновка основания и режущего лезвия инструмента при наладке станка; на фиг. 2 - схема распределения тепловых потоков при шлифовании режущего лезвия инструмента в условиях прототипа; на фиг. 3 - увеличенное изображение стыка режущего лезвия с основанием, заполненного теплопроводной пластичной смазкой.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата:
лезвийный инструмент 3 (фиг. 1) устанавливают на основание 1 так, что поверхность Г инструмента сопрягается с поверхностью В основания, а поверхность А выставляют ниже поверхности Б на величину припуска Z. По мере снятия шлифовальным кругом 2 припуска радиус округления режущей кромки R уменьшается. К концу цикла шлифования между лезвием инструмента 3 и основанием 1 в результате пластической и упругой деформации металла образуется плотный контакт, обладающий хорошей теплопроводностью. Теплота q1 (фиг. 3) из зоны шлифования переходит по двум направлениям: q2 - теплота, перешедшая из лезвия 3 (через стык поверхностей В - Г) и теплопроводную смазку в основание 1; q3 - теплота, поглощенная инструментом.
При шлифовании лезвия без охлаждения необрабатываемой поверхности лезвия температура на его кромке в несколько раз выше, чем температура θм при шлифовании массивной заготовки
Figure 00000002

где α - угол заострения лезвия; K - коэффициент, учитывающий влияние скорости теплового источника: K = 1 при шлифовании вдоль кромки лезвия; 1 < K < 2 при шлифовании поперек кромки лезвия.
При α = 20o θ = 4,5·K· θм.
Именно благодаря особенностям заявляемого способа теплота из лезвия затачиваемого инструмента практически в равных долях распределяется по двум направлениям: в основание 1 и в массивную часть инструмента 3 (см. фиг. 1, 3). Это объясняется тем, что контактная термическая проводимость стыка лезвие 3 - основание 1 достигает высоких значений за счет высокой теплопроводности смазки, заполняющей стык (Худобин Л.В., Хусаинов А.Ш. Плоское шлифование тонкостенных заготовок//СТИН, 1997, N 9, с. 21, зависимость 2). Кроме того, в области, прилегающей к кромке, термическая проводимость стыка еще больше вследствие упругой и пластической деформации металла и уменьшения средне-интегральной толщины стыка.
В условиях прототипа (см. фиг. 2) теплота перераспределяется лишь вглубь лезвия инструмента 3. Теплоотдачей в окружающую среду с необрабатываемой поверхности в прикромочной области лезвия можно пренебречь, так как теплопроводность воздуха на 4 порядка ниже теплопроводности металла. Вследствие недостаточного теплоотвода прикромочная область лезвия инструмента подвергается воздействию температур повышенного (более чем в 4,5 раза) уровня, закритические температуры держатся в течение большего времени, что приводит к нежелательным структурным изменениям в поверхностном слое лезвия, снижающим эксплуатационные свойства заточенного инструмента.
Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения (способа) следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленный способ при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно в металлообработке, и может быть использовано при заточке лезвийного инструмента;
- для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;
- следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Способ заточки режущего лезвия инструмента шлифовальным кругом, в котором необрабатываемую смежную поверхность лезвия сопрягают с базовой поверхностью основания, выполненного в виде геометрического тела клиновидной формы с плоскими базовой и свободной поверхностями, отличающийся тем, что свободную поверхность основания при наладке станка располагают ниже обрабатываемой поверхности лезвия на величину припуска на обработку, а стык необрабатываемая поверхность лезвия - базовая поверхность основания заполняют пластичной теплопроводной смазкой и осуществляют шлифование поверхности лезвия инструмента до касания шлифовальным кругом свободной поверхности основания.
RU2000117179A 2000-06-27 2000-06-27 Способ заточки режущего лезвия инструмента RU2163528C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000117179A RU2163528C1 (ru) 2000-06-27 2000-06-27 Способ заточки режущего лезвия инструмента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000117179A RU2163528C1 (ru) 2000-06-27 2000-06-27 Способ заточки режущего лезвия инструмента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2163528C1 true RU2163528C1 (ru) 2001-02-27

Family

ID=20237086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000117179A RU2163528C1 (ru) 2000-06-27 2000-06-27 Способ заточки режущего лезвия инструмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2163528C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОПОВ С.А. Шлифовальные работы. - М.: Высшая школа, 1987, с.226. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012124813A1 (ja) 超精密複合加工装置および超精密複合加工方法
CN105880748B (zh) 锯齿形螺纹车削方法
CN106624643B (zh) 一种横机选针压脚生产工艺
CN105855821A (zh) 纳米孪晶立方氮化硼微车削刀具的精密加工方法
JP5695215B2 (ja) 超精密複合加工装置における加工手段の判断方法および超精密複合加工装置
US11052466B2 (en) Cutting tool and manufacturing method thereof
JP2016013586A (ja) 切削工具の製造方法及び切削工具
JP4466956B2 (ja) ダイヤモンド工具の製造方法
JPWO2016152396A1 (ja) 切削工具、スカイビング加工装置および方法
Kumar et al. Advanced machining and manufacturing processes
Jeevanantham et al. A study on characteristics of parameters influencing internal grinding process with MRR
JP4702902B2 (ja) 立て削り用工具および立て削り加工方法
RU2163528C1 (ru) Способ заточки режущего лезвия инструмента
CN102107376B (zh) 一种实现磨削加工效率和质量最优化的工艺链方法
RU2163530C1 (ru) Способ заточки режущего лезвия инструмента
RU2163529C1 (ru) Способ заточки режущего лезвия инструмента
RU2165838C1 (ru) Способ заточки режущего лезвия инструмента
RU2163527C1 (ru) Способ заточки режущего лезвия инструмента
Jung et al. A study on laser assisted machining using a laser area analysis method
CN110315216A (zh) 激光加工工件的方法及其在刀具制造中的应用
Gulpak et al. Development and validation of a hybrid model for the prediction of shape deviations in dry machining processes
CN202804349U (zh) 切割锉
Choi et al. NC code generation for laser assisted turn-mill of various type of clovers and square section members
TW201632372A (zh) 滑動構件之紋理加工方法及滑動構件
RU2184025C1 (ru) Способ правки соосно установленных торцешлифовальных кругов