RU2415004C1 - Способ бесцентрового шлифования шариков - Google Patents

Способ бесцентрового шлифования шариков Download PDF

Info

Publication number
RU2415004C1
RU2415004C1 RU2009126869/02A RU2009126869A RU2415004C1 RU 2415004 C1 RU2415004 C1 RU 2415004C1 RU 2009126869/02 A RU2009126869/02 A RU 2009126869/02A RU 2009126869 A RU2009126869 A RU 2009126869A RU 2415004 C1 RU2415004 C1 RU 2415004C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ball
grinding
grinding wheel
balls
wheel
Prior art date
Application number
RU2009126869/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009126869A (ru
Inventor
Алексей Николаевич Васин (RU)
Алексей Николаевич Васин
Петр Юрьевич Бочкарев (RU)
Петр Юрьевич Бочкарев
Антон Петрович Бочкарев (RU)
Антон Петрович Бочкарев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ)
Priority to RU2009126869/02A priority Critical patent/RU2415004C1/ru
Publication of RU2009126869A publication Critical patent/RU2009126869A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2415004C1 publication Critical patent/RU2415004C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)
  • Grinding Of Cylindrical And Plane Surfaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к производству подшипников. Шарик 6 размещают на опорном ноже 5 и перемещают посредством винтовой канавки 4 ведущего круга 3 вдоль образующей шлифовального круга 1. Используют шлифовальный круг 1 с разрядной винтовой канавкой 2. Обработку шарика ведут дискретно за счет прерывания контакта шарика со шлифующими участками круга 1 при прохождении его зоны винтовой канавки 2. Обеспечивается повышение качества обрабатываемой поверхности без снижения производительности за счет обработки шарика по всей сферической поверхности. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к производству подшипников, и может быть использовано для бесцентрового шлифования шариков, в особенности полых.
Для обработки шариков в серийном производстве к настоящему времени предлагается большое количество различных способов и устройств. Так, например, способ, реализуемый устройством по А.с №1158330, осуществляется на модернизированном бесцентрово-шлифовальном станке. Для этого на рабочей поверхности ведущего круга выполняется V-образная винтовая канавка постоянного углового профиля, биссектриса впадины которой изменяет свое положение от точки захода винта, до его выхода на противоположном торце ведущего круга. Этим самым обрабатываемому шарику, кроме вращательного движения вокруг собственной мгновенной оси, сообщается движение разворота в плане на угол, равный величине разворота биссектрисы профиля винтовой канавки. Обработка ведется напроход, снятие припуска происходит весьма эффективно, с высоким качеством поверхности и геометрической точности. Одним из самых существенных недостатков, присущих этому способу, является невозможность получения полной развертки сферы за один проход. Это значит, что для полной обработки шарика требуется многократная загрузка шарика в зону обработки - многопроходная обработка.
Известен способ бесцентрового шлифования шариков напроход с их угловым разворотом [2] (прототип), при котором шарики размещают на скошенном опорном ноже и перемещают посредством винтовой канавки ведущего круга вдоль образующей шлифовального круга, который выполнен с разрядными кольцевыми канавками на рабочей поверхности, при этом ширину В каждой из канавок выбирают по формуле
Figure 00000001
,
где r - радиус обрабатываемого шарика;
γ - угол шагового разворота шарика.
Во время контакта шарика со шлифовальным кругом мгновенная ось вращения шарика не меняет своего углового положения в пространстве в силу установившегося динамического равновесия при резании, т.е. углового разворота шарика не происходит. Во время же прохождения шариком зоны разрядных кольцевых канавок шлифовального круга шириной В, он освобождается от действия на него сил резания, что приводит к потере установившегося динамического равновесия шарика. Теперь шарик становится послушным силам его фрикционного сцепления с поверхностью винтовой канавки ведущего круга, что в сочетании с действием на шарик скошенной рабочей поверхности опорного ножа сообщает шарику заданный разворот на угол γ (путем качения шарика по опорному ножу). Чередование на рабочей поверхности шлифовального круга кольцевых шлифующих участков с кольцевыми канавками, позволяющими производить разворот шарика в зоне обработки, гарантированно обеспечивает обработку шарика за один проход в рабочей зоне путем наложения на его поверхность последовательно - одной за другой кольцевых лысок с некоторым нахлестом, исключающим пропуски необработанной поверхности. На качество обработки поверхности сферы влияет величина угла шагового разворота шарика (γ), при уменьшении значения которого величина шероховатости уменьшается. Данный способ позволяет устранить недостаток аналога - повысить производительность путем обеспечения обработки поверхности шариков за один проход, но имеет следующие недостатки:
- невысокое качество обработанной поверхности шарика, что ограничивает его применение только предварительным шлифованием;
- резкий вход (по нормали) после прохождения кольцевой разрядной канавки в зону действия кольцевого шлифующего участка, что приводит к выкрашиванию их кромок и требует частой правки шлифовального круга.
Задача данного технического решения вытекает из недостатков прототипа и направлена на устранение этих недостатков, а именно - повышение качества обрабатываемой поверхности без снижения производительности и трудоемкости его обработки.
Поставленная задача решается следующим образом.
В способе бесцентрового шлифования шариков напроход с их угловым разворотом, при котором шарики размещают на скошенном опорном ноже и перемещают вдоль образующей шлифовального круга посредством винтовой канавки ведущего круга, шлифовальный круг берут с разрядной винтовой канавкой шириной
Figure 00000002
где r - радиус заготовки шарика;
t - глубина резания.
Ширина разрядной винтовой канавки b на шлифовальном круге выбрана исходя из возможности обеспечения проворота шарика в момент потери его контакта со шлифующей поверхностью. Оптимальность ее величины проверена в результате проведения целого ряда экспериментальных исследований с использованием шлифовальных кругов различной зернистости, структуры и связки. Наилучшее качество обработанной сферической поверхности, для конкретных параметров объекта обработки, получено при указанной ширине винтовой канавки шлифовального круга.
Отличием предложенного способа от прототипа является выполнение на шлифовальном круге винтовой разрядной канавки вместо кольцевых канавок.
Предложенный способ поясняется иллюстрациями. На фиг.1 представлен главный вид - схема основных рабочих органов устройства для реализации способа; на фиг.2 - разрез А-А главного вида устройства; на фиг.3 - крупный план прерывания контакта между обрабатываемым шариком и шлифовальным кругом (В на фиг.1).
Устройство для реализации способа содержит шлифовальный круг 1, с выполненной на его рабочей поверхности винтовой канавкой 2, абразивный ведущий круг 3, с выполненной на его рабочей поверхности винтовой канавкой 4 и скошенный опорный нож 5, на котором размещают обрабатываемые шарики 6.
Способ осуществляют следующим образом.
Шарик 6 получает вращение от ведущего круга 3 в сторону, противоположную вращению шлифовального круга 1. Винтовая V-образная канавка 4 ведущего круга 3 перемещает вращающиеся шарики 6 по поверхности шлифующих участков 7 шлифовального круга 1 вдоль оси его вращения. При прохождении обрабатываемым шариком 6 зоны винтовой канавки 2, выполненной на рабочей поверхности шлифовального круга 1, происходит прерывание контакта шарика 6 со шлифующими участками 7 (см. фиг.3). Шарик 6 освобождается от действия на него сил резания и, в этот момент, происходит изменение динамического состояния технологической системы: шарик-ведущий круг-шлифовальный круг-опорный нож, и шарик меняет свою ориентацию в пространстве. В результате этого происходит мгновенный разворот шарика на некоторый угол, величина которого зависит от многих как систематических, так и случайных факторов - времени прерывания контакта, шероховатости поверхностей обрабатываемой заготовки и опорного ножа, частоты вращения ведущего и шлифовального кругов, обрабатываемой заготовки, неравномерности распределения припуска по поверхности сферы, твердости материала шарика, коэффициентов трения контактных поверхностей и др. После прохождения шариком зоны винтовой канавки на шлифовальном круге он снова вступает в контакт со следующим шлифующим участком 7, что опять приводит к появлению натяга в технологической системе, изменению ее динамического состояния и развороту шарика, но уже под действием сил резания.
Выполнение на шлифовальном круге канавки и, следовательно, шлифующих участков по винтовой линии позволяет многократно прерывать контакт шарика со шлифовальным кругом, что позволяет вести обработку дискретно, сферическими сегментами и осуществлять многократный разворот шарика вокруг своей оси и, в результате, вести обработку по всей обрабатываемой сферической поверхности. Так как шлифовальный круг имеет частоту вращения на порядок выше частоты вращения ведущего круга, то только за один оборот шарика вокруг своей оси он несколько десятков раз теряет ориентацию в пространстве и меняет свое угловое положение. Поэтому, за один проход вдоль периферии шлифовального круга шарик совершает несколько тысяч разворотов в зоне резания, что позволяет обработать поверхность шарика полностью. Мгновенные развороты шарика по величине очень незначительны - разворот происходит на малый телесный угол, за счет чего дискретность обработки не велика, а это способствует повышению качества обрабатываемой поверхности.
В прототипе разрядные канавки выполнены кольцевой формы. Поэтому, при шлифовании шариков в момент их контакта с поверхностью шлифовального круга, на поверхности их сферы образуется цилиндрическая лыска. В момент потери контакта (зона разрядной кольцевой канавки) шарик проворачивается на некоторый угол и после вступления в контакт со шлифовальным кругом вышлифовывается следующая кольцевая лыска и так много раз. Таким образом, поверхность обработанной сферы шарика формируется из большого количества кольцевых лысок небольшой ширины и представляет собой граненую сферическую фигуру. В случае же, если разрядная канавка выполняется винтовой формы, то частота чередования непосредственно обработки и потери контакта шарика со шлифовальным кругом значительно возрастает, а процесс шлифования (удаления припуска) становится более кратковременным. Из-за краткости контакта обрабатываемый шарик не успевает совершить полный оборот вокруг своей оси, а поворачивается лишь на незначительный угол, в связи с чем на его поверхности формируется сферический сегмент, небольшой по площади. За один проход обрабатываемого шарика вдоль периферии шлифовального круга шарик совершает огромное количество стохастических мини-поворотов, благодаря чему вся его поверхность покрывается прошлифованными сферическими сегментами. Чем больше фрагментов чередования «обработка-не обработка», тем больше совершается проворотов шарика в зоне резания и тем меньше элементарная прошлифованная площадка, тем выше качество обработанной сферы. За счет изменения расположения разрядной канавки на шлифовальном круге с кольцевого на винтовое, количество прерываний контакта увеличивается на несколько порядков, а время контактирования соответственно уменьшается, что, в итоге, и обеспечивает более высокое, по сравнению с прототипом, качество обработанной поверхности.
Пример способа
Для реализации заявляемого способа был использован серийный бесцентрово-шлифовальный станок мод. 3М184. Модернизации подверглись ведущий и шлифовальный круги. На ведущем круге, имеющем высоту 300 мм, была выполнена винтовая V-образная канавка для перемещения обрабатываемых шариков в зоне обработки. На шлифовальном круге, также имеющем высоту 300 мм, была выполнена разрядная винтовая канавка шириной 4 мм с шагом 8 мм. Экспериментальная обработка выполнялась на партии дюймовых шариков из 80 штук, изготовленных из материала ШХ15-В по ГОСТ 800-78 и термически обработанных до получения твердости 62…66 HRC по шкале Роквелла. Величина припуска при обработке составляла 0,15 мм, частота вращения шлифовального круга составляла 1380 мин-1, ведущего круга - 23 мин-1, время обработки шарика за один проход составило 0,47 мин. В результате обработки получились размеры ⌀ 25,2-0,22 мм, шероховатость Ra 0,8 мкм.
При проведении экспериментальных исследований ширина разрядной винтовой канавки шлифовального круга была рассчитана по приведенной зависимости. По расчетам ее ширина составила 3,89 мм (r = 12,675 мм, t = 0,15 мм). Округлив для удобства изготовления режущего инструмента эту величину до 4,0 мм, были проведены экспериментальные исследования, результаты которых представлены в примере заявки выше, т.е. шероховатость обработанной поверхности в среднем составила Ra = 0,8 мкм. Чтобы подтвердить или опровергнуть корректность полученной зависимости были проведены экспериментальные исследования с шириной разрядной винтовой канавки шлифовального круга b = 3,5 мм и b = 4,5 мм. В первом случае средняя величина шероховатости поверхности обработанных шариков составила ~Ra = 1,35 мкм, во втором ~Ra = 0,81 мкм. Поэтому были сделаны выводы, что уменьшение ширины разрядной винтовой канавки, выполненной на шлифовальном круге, до размера, меньшего расчетной величины, ведет к ухудшению качества обработанной поверхности, большего расчетной величины - практически не влияет на величину формирующейся шероховатости.
Предлагаемый способ может найти широкое применение для обработки деталей сферической формы в серийном производстве. Для этих целей можно использовать серийно выпускаемое бесцентрово-шлифовальное оборудование после его незначительной модернизации. В условиях изготовления небольших или одноразовых партий шариков применять специальное оборудование, используемое в массовом производстве для шлифования шариков, нецелесообразно, так как оно будет большей частью простаивать. Серийные же, бесцентрово-шлифовальные станки, после обработки партии шариков можно переналаживать на изготовление другой продукции, выпускаемой по номенклатуре производства. Кроме того, предлагаемый способ, как показали экспериментальные исследования, позволяет производить обработку шариков с довольно-таки значительной величиной припуска в несколько десятых долей мм с высокой точностью и хорошим качеством поверхности. Это позволяет использовать такой метод на этапе как черновой, так и чистовой обработки. Еще одним достоинством этого метода является возможность обрабатывать сферические тела с пониженной жесткостью - полые тонкостенные шарики. Как показали экспериментальные исследования, при обработке полых шариков размером 1 дюйм, можно получать толщину стенок до 1 мм без пластического деформирования сферы, т.е. потери ее формы. Это достигается за счет малых величин сдавливающих сил при обработке, в отличие от дисковой обработки, использующей многотонное давление при изготовлении сплошных монолитных шариков.
Литература
1. А.с. СССР №1158330, кл. В24В 11/02, 1985 г. Устройство для бесцентрового шлифования шариков. Редько С.Г., Гундорин В.Д., Васин А.Н. Опубл. 30.05.85. Бюл. №20.
2. А.с. СССР №1537480, кл. В24В 11/02, 1989 г. Способ бесцентрового шлифования шариков. Васин А.Н., Гундорин В.Д., Новиков В.И. Опубл. 23.01.90. Бюл. №3.

Claims (1)

  1. Способ бесцентрового шлифования шариков напроход с их угловым разворотом, при котором шарики размещают на опорном ноже и перемещают посредством винтовой канавки ведущего круга вдоль образующей шлифовального круга, на котором выполняют разрядную канавку, отличающийся тем, что используют шлифовальный круг с разрядной винтовой канавкой, ширина которой выбрана по формуле:
    Figure 00000003
    ,
    где b - ширина винтовой канавки;
    r - радиус заготовки обрабатываемого шарика;
    t - глубина резания.
RU2009126869/02A 2009-07-13 2009-07-13 Способ бесцентрового шлифования шариков RU2415004C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126869/02A RU2415004C1 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ бесцентрового шлифования шариков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126869/02A RU2415004C1 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ бесцентрового шлифования шариков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009126869A RU2009126869A (ru) 2011-01-20
RU2415004C1 true RU2415004C1 (ru) 2011-03-27

Family

ID=44052775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009126869/02A RU2415004C1 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ бесцентрового шлифования шариков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2415004C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107414630A (zh) * 2017-09-26 2017-12-01 浙江工业大学 一种基于螺旋运动方式的精密球体加工方法
CN111168549A (zh) * 2020-03-07 2020-05-19 合肥新士鑫机械科技有限公司 一种耐磨球氧化皮清理装置
RU201352U1 (ru) * 2020-04-03 2020-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для бесцентрового шлифования шариков
RU208974U1 (ru) * 2021-06-21 2022-01-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Опорный нож
RU2801501C1 (ru) * 2022-12-09 2023-08-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ обработки пустотелых шариков

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107414630A (zh) * 2017-09-26 2017-12-01 浙江工业大学 一种基于螺旋运动方式的精密球体加工方法
CN107414630B (zh) * 2017-09-26 2019-04-23 浙江工业大学 一种基于螺旋运动方式的精密球体加工方法
CN111168549A (zh) * 2020-03-07 2020-05-19 合肥新士鑫机械科技有限公司 一种耐磨球氧化皮清理装置
RU201352U1 (ru) * 2020-04-03 2020-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для бесцентрового шлифования шариков
RU208974U1 (ru) * 2021-06-21 2022-01-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Опорный нож
RU2801501C1 (ru) * 2022-12-09 2023-08-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ обработки пустотелых шариков
RU2814051C1 (ru) * 2023-11-17 2024-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ обработки пустотелых шариков

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009126869A (ru) 2011-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101925121B1 (ko) 더블 디스크 직선홈 원통형 부품 표면 연마 디스크
KR101925122B1 (ko) 원통형 부품 연마 설비 및 그 작업편 추진 장치와 연마 방법
JP5602552B2 (ja) 加工装置
KR101584265B1 (ko) 접시형 숫돌을 이용한 렌즈 구면의 연삭 가공 방법
RU2415004C1 (ru) Способ бесцентрового шлифования шариков
JP2010280018A5 (ru)
RU201352U1 (ru) Устройство для бесцентрового шлифования шариков
Reshetnikova et al. Determination of microrelief parameters of spherical parts processed by centerless grinding
Reshetnikova et al. Base error for centerless grinding of spherical rolling elements
RU2419531C2 (ru) Способ шлифования сферических торцов конических роликов
RU2713258C1 (ru) Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий
Reshetnikova et al. Determination of the amount of waviness of a surface during centerless grinding of a sphere
RU2482952C1 (ru) Способ шлифования
JP6517105B2 (ja) ころ軸受転走面の超仕上げ加工方法
RU2355551C1 (ru) Способ шлифования (варианты)
RU2619549C1 (ru) Устройство для поверхностного упрочнения цилиндрических деталей
RU149877U1 (ru) Шлифовальный круг с прерывистой поверхностью
JP2003247555A (ja) 動力伝達部材およびその製造方法
KR20180111936A (ko) 톱니를 가진 피가공물을 롤링하기 위한 롤링 장치, 및 이와 관련된 방법
JP3765136B2 (ja) ネジを研削する方法
RU2182072C2 (ru) Способ двустороннего торцового шлифования
RU121465U1 (ru) Устройство для двустороннего шлифования торцов деталей
RU196262U1 (ru) Комбинированный шлифовальный круг
RU2715269C1 (ru) Способ механической обработки керамических изделий с наружной сферической поверхностью
EP3616838B1 (en) Form rotary dresser and dressing method

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120522

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180714