Экспериментальное исследование фрезерования упорной резьбы инструментом общего положения
Авторы: Мальков О.В., Лагойский И.Д. | Опубликовано: 15.10.2024 |
Опубликовано в выпуске: #10(775)/2024 | |
Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | |
Ключевые слова: упорная резьба, резьбофрезерование, формообразование резьбы, точность фрезерования резьбы, экспериментальная установка |
Упорную резьбу невозможно или крайне затруднительно изготовить резьбофрезерованием по кинематической схеме с параллельными осями инструмента и резьбы. Приведены кинематические схемы для формообразования упорной резьбы со скрещивающимися осями инструмента и резьбы, на основе которых разработана экспериментальная установка для фрезерования упорных резьб по предложенной планетарной кинематической схеме на модернизированном трехкоординатном координатно-расточном станке с ЧПУ. Изготовлена однозубая однодисковая сборная резьбовая фреза. Описана последовательность настройки требуемого взаимного расположения инструмента и заготовки. Проведены эксперименты по моделированию фрезерования упорной резьбы S42?7 (ГОСТ 10177–82) на заготовках из алюминиевого сплава АМг6, По результатам эксперимента установлена возможность изготовления профиля этой резьбы в соответствии с 9-й степенью точности по ГОСТ 25096–82. Показано, что увеличение точности изготовления инструмента повышает точность фрезерования упорной резьбы, что существенно расширяет технологические возможности процесса.
EDN: NVUNYE, https://elibrary/nvunye
Литература
[1] Мальков О.В. Анализ способов обработки резьбы фрезерованием. Наука и образование: научное издание, 2016, № 4. URL: http://technomag.edu.ru/doc/838440.html
[2] Мальков О.В. Основные направления исследования резьбофрезерования и проектирования резьбовых фрез. Инженерный журнал: наука и инновации, 2016, № 4, doi: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2016-4-1487
[3] Лагойский И.Д., Мальков О.В. Анализ способов резьбофрезерования. Всероссийская науч.-метод. конф. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020, с. 60–64.
[4] Мальков О.В., Лагойский И.Д. Анализ технологической и кинематической возможностей формообразования упорной резьбы фрезой общего положения. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2023, № 1, с. 21–32, doi: https://doi.org/10.18698/0536-1044-2023-1-21-32
[5] Fromentin G., Döbbeler B., Lung D. Computerized simulation of interference in thread milling of non-symmetric thread profiles. Procedia CIRP, 2015, vol. 31, pp. 496–501, doi: https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.03.018
[6] Guo B., Meng Q., Wu G. et al. Parallel axis precision grinding of micro-tooth internal thread with the coarse-grains CBN wheels. J. Manuf. Process., 2022, vol. 74, pp. 474–485, doi: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.12.042
[7] Мальков О.В. Разработка модели точности профиля наружной резьбы при резьбофрезеровании. СТИН, 2012, № 8, с. 27–32.
[8] Malkov O.V., Malkova L.D. Improving thread accuracy in machining components for rocket and space technologies. AIP Conf. Proc., 2019, vol. 2171, art. 200006, doi: https://doi.org/10.1063/1.5133364
[9] Щуров И.А., Немытова Е.В. Новые инструменты и способ нарезания упорных резьб на фрезерных станках с ЧПУ. Наука ЮУрГУ. Мат. 70-й науч. конф. Челябинск, ЮУрГУ, 2018, с. 209–212.
[10] Волков А.Э., Медведев В.И. Задачи синтеза и анализа профилирования инструмента для шлифования винтовых поверхностей. Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2017, т. 20, № 2, с. 51–54, doi: https://doi.org/10.22213/2413-1172-2017-2-51-54
[11] Shchurov I.A., Nemitova E.V., Shchurova A.V. et al. Metric buttress thread milling and turning on CNC machines. Int. J. Automot. Mech. Eng., 2018, vol. 15, no. 2, pp. 5146–5160, doi: https://doi.org/10.15282/ijame.15.2.2018.1.0398
[12] Fan Y., Ren J., Hu Z. et al. Machining error model for full machining process of thread milling. Int. J. Adv. Manuf. Technol., 2022, vol. 123, no. 1–2, pp. 1–16, doi: https://doi.org/10.1007/s00170-022-10200-8
[13] Мальков О.В., Лагойский И.Д. Способ формообразования резьб. Патент RU 2749276. Заявл. 17.07.2020, опубл. 07.06.2021.
[14] Malkov O.V., Lagoyskiy I.D. Modeling of the forming of thread using a general position mill. AIP Conf. Proc., 2023, vol. 2833, art. 050001, doi: https://doi.org/10.1063/5.0152488
[15] Волотов Д.И., Мальков О.В., Лагойский И.Д. Реализация способа фрезерования резьб с малым углом наклона боковой стороны. Высокие технологии в машиностроении. Мат. XVIII всерос. науч.-тех. конф. с межд. участием. Самара, СамГТУ, 2021, с. 157–160.