Профилирование стружечных канавок резьбовых фрез
Авторы: Мальков О.В., Павлюченков И.А., Козяр В.Н. | Опубликовано: 30.03.2018 |
Опубликовано в выпуске: #3(696)/2018 | |
Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | |
Ключевые слова: винтовая стружечная канавка, резьбовая фреза, профилирование стружечных канавок, формообразование торцевого сечения, шлифование канавок |
Выполнен анализ существующих способов профилирования стружечных канавок концевых фрез, в том числе резьбовых. Установлена перспективность формообразования их стружечных канавок инструментами простого профиля, что позволяет повысить технологичность изготовления таких инструментов. Разработаны математические зависимости для определения профиля торцевого сечения стружечных канавок резьбовых фрез на основе расчетной схемы, соответствующей кинематической схеме работы многокоординатных заточных станков с ЧПУ, что обеспечит увеличение эффективности технологической подготовки производства резьбовых фрез. Предложенные теоретические зависимости подтверждены экспериментальными исследованиями, которые проводились на заготовках из капролона диаметром 34,5 мм на универсальном заточном станке, и показали хорошую сходимость теоретического и экспериментального профилей с погрешностью, не превышающей 0,42 мм. Результаты работы позволят сформировать исходные данные для оценки прочности конструкции инструмента, оптимизации его геометрических и конструктивных параметров, профилирования зубьев, исследования стружкообразования и стружкоотвода и определения площади контакта зуба со срезаемым припуском.
Литература
[1] Родин П.Р., Равская Н.С., Касьянов А.И. Монолитные твердосплавные концевые фрезы. Киев, Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1985. 64 с.
[2] Мальков О.В. Определение профиля передней поверхности в торцевом сечении зубьев резьбовых фрез с винтовыми стружечными канавками. Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, № 10. URL: http://technomagelpub.elpub.ru/jour/article/view/694/696 (дата обращения 06 октября 2017), doi: 10.7463/1014.0727298.
[3] Мальков О.В. Профилирование зубьев резьбовых фрез с винтовыми стружечными канавками. Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013, № 6. URL: http://old.technomag.edu.ru/doc/579350.html (дата обращения 06 октября 2017), doi: 10.7463/0613.0579350.
[4] Мальков О.В., Карельский А.С. Моделирование срезаемого слоя при резьбофрезеровании. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2017, № 9, с. 54–64.
[5] TX7+. The Tough Production Performer. ANCA. URL: http://www.anca.com/getattachment/655b099e-f443-4eb6-a671-1a3a52fd59f6/ANCA_TX7-_Brochure_2015.pdf.aspx (дата обращения 19 сентября 2017).
[6] Фасхутдинов А.И. Точность профиля винтовой канавки концевого инструмента. Металлообработка, 2008, № 5(47), с. 10–13.
[7] Чемборисов Н.А., Юнусов Ф.С., Ступко В.Б. Методика автоматизированного расчета профиля инструмента для обработки наружной составной каналовой винтовой поверхности. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2001, № 4, с. 20–23.
[8] Чемборисов Н.А., Фасхутдинов А.И. Формообразование профиля винтовой канавки концевого инструмента. СТИН, 2009, № 3, с. 13–15.
[9] Фасхутдинов А.И. Совершенствование процессов профилирования винтовых канавок и обработки концевых фрез со сферическим торцом. Дис. ... канд. техн. наук. Набережные Челны, Ижев. гос. техн. ун-т, 2011. 184 с.
[10] Панчук К.Л., Вивденко Ю.Н., Климов А.В. Профилирование дискового инструмента для обработки винтовых канавок детали. Омский научный вестник, 2008, № 1(64), с. 35–40.
[11] Панчук К.Л., Полшков В.Ю., Бутко И.В. Компьютерное графическое профилирование дискового инструмента для обработки винтовых поверхностей. Вестник Кузбасского государственного технического университета, 2011, № 3, с. 69–74.
[12] Бржозовский Б.М., Захаров О.В. Автоматизированное проектирование дискового инструмента для обработки винтовых поверхностей. Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. Сб. тр. конф., Москва, 18–20 октября 2011 г., Москва, Изд-во ООО НВП «ИНЭК», 2011, с. 182–184.
[13] Баландин А.Д., Даниленко Б.Д. Анализ возможностей получения винтовых канавок на метчиках с помощью концевых фрез. СТИН, 2012, № 11, с. 8–11.
[14] Баландин А.Д., Даниленко Б.Д. Анализ возможностей образования струженых канавок метчиков дисковыми трехсторонними фрезами. Справочник. Инженерный журнал с приложением, 2013, № 2(191), с. 37–39.
[15] Гаевой А.П. Разработка метода компьютерного проектирования рабочей части инструментов с винтовыми стружечными канавками. Дис. ... канд. техн. наук. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. 200 с.
[16] Погораздов В.В., Захаров О.В. Геометро-аналитическая поддержка технологий формообразования винтовых поверхностей. Саратов, Сарат. гос. техн. ун-т, 2004. 70 с.
[17] Гречишников В.А., Домнин П.В., Косарев В.А., Петухов Ю.Е., Романов В.Б., Седов Б.Е. Современные методы решения задач формообразования сложного режущего инструмента. СТИН, 2013, № 12, с. 6–11.
[18] Петухов Ю.Е., Домнин П.В. Математическая модель схемы резания при формообразовании фасонной винтовой канавки стандартными фрезами. Известия ТулГУ. Технические науки, 2016, № 8, ч. 1, с. 37–46.
[19] Петухов Ю.Е., Домнин П.В. Компьютерное моделирование обработки винтовой канавки на заготовке концевой фрезы. Известия Московского государственного технического университета МАМИ, 2011, № 2, с. 156–164.
[20] Ляшков А.А. Формообразование винтовой поверхности детали угловой фрезой. Инженерный вестник Дона, 2012, № 3(21), с. 331–335. URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/978 (дата обращения 06 октября 2017).
[21] Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. Для профессионалов. Санкт-Петербург, Питер, 2002. 1088 с.