SU1017436A2 - Rotary turning method - Google Patents

Rotary turning method Download PDF

Info

Publication number
SU1017436A2
SU1017436A2 SU813368863A SU3368863A SU1017436A2 SU 1017436 A2 SU1017436 A2 SU 1017436A2 SU 813368863 A SU813368863 A SU 813368863A SU 3368863 A SU3368863 A SU 3368863A SU 1017436 A2 SU1017436 A2 SU 1017436A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
chip
cutter
length
rotation
cutters
Prior art date
Application number
SU813368863A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Алексеевич Данилов
Original Assignee
Новополоцкий Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола
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 Новополоцкий Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола filed Critical Новополоцкий Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола
Priority to SU813368863A priority Critical patent/SU1017436A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1017436A2 publication Critical patent/SU1017436A2/en

Links

Landscapes

  • Milling Processes (AREA)
  • Turning (AREA)

Abstract

СПСХ:ОБ РОТАЦИОННОГО ТрЧЕНИЯ по авт. св. № 891219, о т (л и ч а к, щ и и с   тем, что, с целью обеспечени  дроблени  стружки на элементы требугемой длины, резцам соо.биают вращательные движени  с различными частотами, при этом частоту вращени  верхнего резца задают в зависимости от требуемой длины стружки по формуле U где VI - частота вращени  верхнего рез- ца, об/мин; V - скорость резани , В - требуема  длина стружки, MJ К - коэффициент усадки стружки. 0) 4 СО оATPF: ABOUT ROTARY TRUNG on av. St. No. 891219, o t (l and h ak, y and with the fact that, in order to ensure the splitting of chips into elements of the required length, the cutters are rotated with different frequencies, the rotation frequency of the upper cutter being set depending on the required chip length according to the formula U where VI is the rotation frequency of the upper cutter, rpm; V is the cutting speed, B is the required chip length, MJ K is the chip shrinkage ratio. 0) 4 CO o

Description

Изобретение относитс  к обработке резанием и может быть применено в машиностроении при обработке поверхносте вращени . По основному авт. св. № 891219 известен способ ротацисшного точени , согласно которому обработку осуществл  ют двум  круглыми резками, которым сообщают вращение вокруг оси с одинаковой угловой скоростью, причем верхний резец устанавливают эксцентрично относительно нижнего, благодар  чему за каждый оборот резцов дважды осущес вл етс  дробление стружки 11-3 Недостатком известного способа  вл етс  невозможность дроблени  стружки на элементы заданной длины и ее измене ни . Этот недостаток обусловлен тем, что оба резца вращаютс  с одинаковой скоростью , а одновременное выполнение усл ВИЙ дроблени  стружки на элементы заданной длины а обеспечени  сштимальной стойкости нижнего резца, осуществл юще го формообразование поверхности, возмож но npta различных скорост х вращени  обоих резцов. При обработке согласно из вестному способу заготовок больщого диаметра стружка может иметь значитель ную длину, вследствие чего не исключаетс  возможность наматывани  ее на рез цы и возникает необходимость ее дополнительного дроблени . Цель изобретени  - обеспечение возможности устойчивого дроблени  стружки на элементы заданной длины. Указанна  цель достигаетс  тем, что при обработке согласно предлагаемому способу используют два круглых резца, верхний из которых устанавливают эксцентрично относительно своей оси вращени , резцам соойдают независимые вращательные движени  с различными угловыми скорост ми, при этой частоту вращени  верхнего резца зедают в зависимости от требуемой длины стружки по формулеThe invention relates to machining and can be applied in engineering in the processing of the surface of rotation. According to the main author. St. No. 891219, a rotary turning method is known, according to which the processing is carried out by two circular cuts, which are reported to rotate around an axis with the same angular velocity, the upper cutter being set eccentrically relative to the lower one, so that each time the cutters turn twice, the chips are crushed 11-3 Disadvantage A known method is the impossibility of splitting chips into elements of a given length and their change. This disadvantage is due to the fact that both cutters rotate at the same speed, and the simultaneous fulfillment of the services of splitting chips into elements of a given length and ensuring the optimum durability of the lower cutter, which forms the surface, is possible npta different speeds of rotation of both cutters. When machining according to the well-known method, blanks of large diameter chips can have a considerable length, as a result of which the possibility of winding it on the cutters is not excluded and there is a need for its additional crushing. The purpose of the invention is to provide the possibility of sustained fragmentation of chips into elements of a given length. This goal is achieved by processing two circular cutters, according to the proposed method, the upper of which is set eccentrically relative to its axis of rotation, independent rotary motions with different angular speeds connect to the cutters, at this frequency of rotation of the upper cutter depending on the required chip length according to the formula

где И - частота вращени  верхнего резца , об/мин;where I is the frequency of rotation of the upper cutter, rpm;

V - скорость резани , м/мин; 6 - требуема  длина стружки, м; К - коэффициент усадки стружки. На чертеже изображено взаимное расположение резцов и заготовки и соойцаемыё им движени .V — cutting speed, m / min; 6 - the required chip length, m; K - chip shrinkage factor. The drawing shows the relative position of the incisors and the workpiece and the movements it makes.

Дл  обработки загот&ки. 1 использую двй круглых резца 2 и 3 с непрерьшным 1 ,For handling bung & bills. 1 I use two round cutters 2 and 3 with an unobstructed 1,

где 3) - диаметр заготовки, мм;where 3) is the diameter of the workpiece, mm;

- скоррсть резани , м/мин, определ ема  по нормативам режимов резани . - cutting speed, m / min, determined by the standards of cutting modes.

Частоту вращени  резца 2задают исход  из условий обеспечени  при данной производительности максимальной его стойми режущими кромками. Резцы имеют возможность вращени  соответственно вокруг осей 4 и 5. Геометрическа  ось 6 верхнего резца 3 смещена относительно. оси его вращени  5, а геометрическа  ось нижнего резца совпадает с осью его вращени  4. В процессе обработки заготовке 1 сообщают вращение с угловой скоростью Ш вокруг оси 7, а резцам 2 и 3 - вращение по направлению схода стружки соответственно вокруг осей 4 и 5 с угловь ми скорост ми (jt/xf и Ш. Резцам сообщают также движение подачи S вдоль образующей обработанной поверхности. В зависимости от фсфмы траектории движени  подачи возможна обработка различных поверхностей вращени  - цилиндрических, конических и фасонных. В процессе обработки срезаетс  слой металла, толщина которого равна полуразности диаметров заготовки и обработанной поверхности, при этом вследствие эксцентричной установки резца 3 толщина сло , срезаемого каждым резцом -в отдельности, непрерьюно измен етс  от некоторого максимального значени  до нул  или близкого к нему значени ; причем максимальному значению толщины сло , срезаемого резцом 2, соответствует минимальное значение толщины сло , Срезаемого резцом. 3. Так обеспечивае- с  устойчивое дробление стружки. Благодар  плавному изменш ию толщ (шы слоев, срезаемых каждым резцом в пределах оШей глубины резани , процесс стружкодроблёни  не сопровождаетс  существенными колебани ми силы резани  и ее составл ющих, что способствует достижению высокой точности фсрмообразовани  обработанной поверхности. Окончательное формообразование обработанной поверхности осуществл етс  резцом 2, поэтому биение его режущей кромки относительно оси вращени  должно быть минимальным. Частоту вращени  заготовки устанавливают по известной зависимости 3 . 1017 кости по известным рекомендаци м, т.е. исход  из услови , что отношение окружных скоростей реэда из заготовки равно О,2-О, 5, Длина 6 отдельных участков стружки5 зависит от частот вращени  заготовки и резца 3, диаметра заготовки и коэффи- , циента усадки стружки. За каждый оборот резца 3 стружка дробитс  двазкды, поэтог му длина стружки выражаетс  зависимое-Ю Лю .. р - fо аи . или с учетом выражени  (Д) о NK,, . g- v С5) Следовательно, дл  получени  стружки, 4тре0увмой длины частоту вращени  верхне. го резца 3 задают по формуле у,- (4) If где И -частота вращени  верхнего резца , о мин; V - скорость резани , м/мин «-тре ема  длина стружки, м; К - коэф4 щиент усадки стружки. ПредлагаемыЙ способ реализуетс  на токарном станке, оснащенном устройством дп  ротационнотч) точени . 364 Пример. Диаметр заготовки 0,2 м, обрабатываемый материал - сталь 35; материал резцов - сталь Р6М5; диаметр нижнего резца 5 -ICT м; требуема  длина стружки 810 м; скорость резани  5О м/мин; продольна  подача м/об; коэффициент усадки стружки 0,8. , Настраиваемые параметры: частота вращени  заготовки -TtD частота вращени  нижнего резца У ЮсГ тг- ° частота вращени  верхнего резца . УК. SO-0,6 / . Ъ qji 2-8-10 В процессе обработки заготовке сообщают вращение с частотой 80 об/мин, а резцам - частотой 10О и 25О об/мин   ; подачу 8« . ..Предлагаемый способ ротационного точени  по сравнению с известиым имеет техническое преимущество, состо щее в возможности сообщени  верхнего резцу вращательного движени  с частотой, определ емой исход  из требуемой длины элементов стружки.The frequency of rotation of the cutter 2 is determined on the basis of ensuring, at a given performance, its maximum sustained cutting edges. The cutters can be rotated respectively around the axes 4 and 5. The geometrical axis 6 of the upper cutter 3 is offset from. its axis of rotation is 5, and the geometrical axis of the lower cutter coincides with the axis of its rotation 4. During processing, workpiece 1 is reported to rotate with an angular speed W about axis 7, and cutters 2 and 3 - rotation in the direction of chip flow, respectively, around axes 4 and 5 s angles of speed (jt / xf and W. Cutters also report the movement of feed S along the generatrix of the machined surface. Depending on the path of feed motion, it is possible to work various rotational surfaces - cylindrical, conical and shaped. During cutting The metal layer, whose thickness is equal to the half-difference of the diameters of the workpiece and the machined surface, at the same time, due to the eccentric installation of the cutter 3, the thickness of the layer cut by each cutter, separately, continuously varies from some maximum value to zero or close to it; the layer cut by cutter 2 corresponds to the minimum value of the thickness of the layer cut by cutter. 3. So ensure consistent chip breaking. Due to the smooth variation of the strata (the layers of the layers cut by each cutter within the limits of our cutting depth, the chip breaking process is not accompanied by significant fluctuations in the cutting force and its components, which contributes to achieving a high accuracy of forming the machined surface. The final shaping of the machined surface is carried out by a cutter 2, therefore, the beating of its cutting edge relative to the axis of rotation should be minimal. The frequency of rotation of the workpiece is established according to the well-known relationship 3. 1017 braids According to known recommendations, i.e., based on the condition that the ratio of peripheral speeds of reed from the workpiece is O, 2-O, 5, the length of 6 separate chip sections 5 depends on the frequencies of rotation of the workpiece and cutter 3, the diameter of the workpiece and the coefficient, chip shrinkage. For each turn of the cutter 3, the chip is split twice, therefore the length of the chip is expressed as dependent-Yu Li .. p - f ai, or taking into account the expression (D) o NK ,,. g- v C5) shavings, 4 times long, the frequency of rotation of the upper. th cutter 3 is set by the formula y, - (4) If where I is the frequency of rotation of the upper cutter, about min; V is the cutting speed, m / min "-this chip length, m; K - factor 4 shrinkage shaving. The proposed method is implemented on a lathe equipped with a dp rotary device. 364 Example. The diameter of the workpiece 0.2 m, the material being processed - steel 35; the cutter material is steel Р6М5; diameter of the lower cutter 5-ICT m; required chip length 810 m; cutting speed 5 m / min; longitudinal feed m / r; chip shrinkage factor 0.8. , Adjustable parameters: the rotational speed of the workpiece -TtD the frequency of rotation of the lower cutter. At UsG tg- ° the frequency of rotation of the upper cutter. Uk SO-0.6 /. B qji 2-8-10 During the processing, the workpiece is reported to rotate at a frequency of 80 rpm, and to the cutters at a frequency of 10O and 25O rpm; feed 8 ". .. The proposed rotational turning method as compared to lime has the technical advantage of being able to communicate the rotational upper motion to the cutter with a frequency determined from the required length of the chip elements.

Claims (1)

СПОСОБ РОТАЦИОННОГО ТОЧЕНИЯ по авт. св. № 891219, отличающийся тем, что, с целью обеспечения дробления стружки на элемен* ты требуемой длины, резцам сообщают вращательные движения с различными частотами, при этом частоту вращения верхнего резца задают в зависимости от требуемой длины стружки по формуле где и - частота вращения верхнего резца, об/мин;METHOD OF ROTARY TURNING by ed. St. No. 891219, characterized in that, in order to ensure crushing of the chips into elements of the required length, the cutters are informed of rotational movements with different frequencies, while the rotation frequency of the upper cutter is set depending on the required length of the chip according to the formula where and is the rotation frequency of the upper cutter rpm; V - скорость резания, м/мин; θ - требуемая длина стружки, м; К - коэффициент усадки стружки.V is the cutting speed, m / min; θ is the required chip length, m; K is the shrinkage coefficient of the chip. 1 1017436 21 1017436 2
SU813368863A 1981-12-21 1981-12-21 Rotary turning method SU1017436A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813368863A SU1017436A2 (en) 1981-12-21 1981-12-21 Rotary turning method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813368863A SU1017436A2 (en) 1981-12-21 1981-12-21 Rotary turning method

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU891219 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1017436A2 true SU1017436A2 (en) 1983-05-15

Family

ID=20987723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813368863A SU1017436A2 (en) 1981-12-21 1981-12-21 Rotary turning method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1017436A2 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 891219, кл. В 23 В 1/00, 1979. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2358843C2 (en) Milling method
KR20070020282A (en) Method and device for machining rotationally symmetrical surfaces of a workpiece
IL162561A (en) Milling tool
US5052867A (en) Method of producing profiled workpieces
SU1017436A2 (en) Rotary turning method
CA1209388A (en) Milling machine
SU1355355A1 (en) Method of machining surfaces of rotation
RU2119408C1 (en) Machining
SU1123790A1 (en) Method of machining with rotary cutting tool
JPS5830513A (en) Blind hole anchor nut fastener
SU1127690A1 (en) Method of rotary turning
RU1821291C (en) Device for working but ends of pipes
SU794887A2 (en) Revolving cup-tip tool
SU1061360A1 (en) Rotary cup-tip tool
SU1442327A1 (en) Method of turning round parts with a carbide-tipped cutter
SU1593930A1 (en) Tool for burnishing
RU2030238C1 (en) Device for removal of defective layer from surface of wire
SU83866A1 (en) The method of high-speed machining face milling on the copier curved surfaces, for example, propeller blades
SU837555A1 (en) Metal cutting method
SU1296302A1 (en) Method of machining with rotating cutting tool
SU397275A1 (en) Border Trim
SU1407683A1 (en) Method of working the surfaces of rotation
SU514664A1 (en) Self-rotating cutter
SU1175613A1 (en) Round rotatable cutter
SU1060350A1 (en) Method of machining annular grooves on surfaces of revolution