Охватывающий инструмент для статико-импульсного накатывания резьбы на заготовке с предварительно нарезанной резьбой

 

Полезная модель относится к технологии машиностроения, к изготовлению и оснастки инструмента для статико-импульсной отделочно-упрочняющей обработки резьбы пластическим деформированием, в частности к инструментам для упрочняющего накатывания наружной резьбы. Технический результат достигается охватывающим инструментом для статико-импульсного накатывания резьбы на заготовке с предварительно нарезанной резьбой, содержащем волновод с корпусом, боек, выполненный с возможностью воздействия на волновод и связанный с генератором механических импульсов, и охватывающее заготовку резьбонакатное кольцо с внутренней кольцевой резьбовой поверхностью и деформирующим элементом, выполненное с возможностью сообщения ему деформирующей силы, имеющей статическую и динамическую составляющие, при этом деформирующий элемент выполнен в виде не менее шести резьбонакатных роликов, с углом резьбонакатной поверхности, соответствующим профилю впадины упрочняемой резьбы, в соответствии с шагом предварительно нарезанной резьбы заготовки равномерно распределенных по сепаратору, установленному внутри резьбонакатного кольца. Техническим результатом является повышение степени деформации при меньших энергетических затратах, повышение производительности обработки и снижение шероховатости деформируемой поверхности.

Полезная модель относится к технологии машиностроения, к изготовлению и оснастки инструмента для статико-импульсной отделочно-упрочняющей обработки резьбы пластическим деформированием, в частности к инструментам для упрочняющего накатывания наружной резьбы.

Известно устройство для статико-импульсного упрочнения винтов, содержащее корпус центральным отверстием для заготовки, деформирующими элементами, бойком и волноводом виде втулки, снабженные гайкой, пластинчатыми пружинами с установленными на них деформирующими элементами и кулачки, обеспечивающие радиальное перемещение деформирующего элемента от волновода по действием периодической импульсной нагрузки [Патент RU 2383426, B24B 39/04, B21H 3/12, 2008 г].

Устройство отличается ограниченными возможностями для обеспечения регулярного микрорельефа обрабатываемой поверхности, равномерности упрочненного слоя, низким КПД из-за большого количества составляющих элементов и невозможности формировать сложный профиль резьбовой винтовой поверхности низкой производительности обработки из-за большой инерционности устройства.

В способе статико-импульсного упрочнения винтов описано устройство для отделочно-упрочняющей обработки, содержащее корпус с центральным отверстием для расположения в нем заготовки, в котором расположены деформирующие элементы и волновод, выполненный в виде втулки, гайку и V-образные изогнутые пластинчатые пружины, с установленными на них деформирующие элементы, на средней части пружин закреплены кулачки, которые контактируют с волноводом, к которому с помощью бойка прикладывают периодическую импульсную нагрузку для радиального перемещения деформирующих элементов [Патент RU 2383427, B24B 39/04, B21H 3/12, 2008 г].

Устройство отличается ограниченными возможностями для обеспечения регулярного микрорельефа обрабатываемой поверхности, равномерности упрочненного слоя, низким КПД из-за большого количества составляющих элементов и невозможности формировать сложный профиль резьбовой винтовой поверхности, низкой производительности обработки из-за большой инерционности устройства.

Наиболее близким техническим решением является охватывающий инструмент для статико-импульсного накатывания резьбы, состоящий из волновода и воздействующего на него бойка, связанного с генератором механических импульсов. Волновод выполнен в виде корпуса с вращающимся кольцом, установленным под углом, равным углу подъема накатываемой резьбы. Кольцо выполнено с внутренней кольцевой резьбовой поверхностью, содержащей заборный конус и цилиндрическую калибрующую часть. Кольцу сообщается статистическая и динамическая составляющие деформирующей силы [Патент RU 2280526, B21H 3/02, 2005 г].

Недостатками известного инструмента являются необходимость точной установки угла наклона волновода с кольцом при каждой новой детали с отличающимися параметрами резьбы, неточность установки приводит к увеличению погрешности шага резьбы, угла профиля и волнистости поверхности и низкой производительности.

Техническим результатом является повышение степени деформации при меньших энергетических затратах, повышение производительности обработки и снижение шероховатости деформируемой поверхности.

Технический результат достигается охватывающим инструментом для статико-импульсного накатывания резьбы на заготовке с предварительно нарезанной резьбой, содержащем волновод с корпусом, боек, выполненный с возможностью воздействия на волновод и связанный с генератором механических импульсов, и охватывающее заготовку резьбонакатное кольцо с внутренней кольцевой резьбовой поверхностью и деформирующим элементом, выполненное с возможностью сообщения ему деформирующей силы, имеющей статическую и динамическую составляющие, при этом деформирующий элемент выполнен в виде не менее шести резьбонакатных роликов, с углом резьбонакатной поверхности, соответствующим профилю впадины упрочняемой резьбы, в соответствии с шагом предварительно нарезанной резьбы заготовки равномерно распределенных по сепаратору, установленному внутри резьбонакатного кольца.

Предлагаемый охватывающий инструмент предназначен для статико-импульсного отделочно-упрочняющего накатывания впадины резьбы на внешних резьбовых поверхностях деталей типа валов и штоков деформирующими элементами в виде не менее шести роликов с углом резьбонакатной поверхности, соответствующим профилю впадины упрочняемой резьбы. Ролики в соответствии с шагом предварительно нарезанной резьбы заготовки равномерно распределены по сепаратору, который установлен внутри резьбонакатного кольца и служит для них удерживающим и направляющим элементом.

Сущность конструкции инструмента поясняется чертежами. На фиг. 1 показан охватывающий инструмент для статико-импульсного накатывания резьбы на заготовке с предварительно нарезанной резьбой; на фиг.2 представлена схема статико-импульсного отделочно-упрочняющего накатывания впадины резьбы заготовки охватывающим инструментом с роликами для расчета количества роликов; на фиг. 3 представлена схема статико-импульсного отделочно-упрочняющего накатывания впадины резьбы на заготовке охватывающим инструментом с роликами для расчета высоты микронеровностей поверхности Кг после обработки; на фиг. 4 представлена схема статико-импульсного отделочно-упрочняющего накатывания впадины резьбы заготовки охватывающим инструментом с роликами для расчета усилия и энергии деформации впадины резьбы.

Охватывающий инструмент для статико-импульсного отделочно-упрочняющего накатывания впадины резьбы содержит волновод 1, с помощью которого через боек (не показан) инструменту сообщаются статическая P СТ и динамическая РИМП составляющие деформирующей силы от генератора механических импульсов (не показан). Внутри резьбонакатного кольца 2 с внутренней кольцевой резьбовой поверхностью установлен сепаратор 3. По внутренней кольцевой резьбовой поверхности резьбонакатного кольца 2 расположены не менее шести резьбонакатных роликов 4, с углом резьбонакатной поверхности, соответствующим профилю впадины упрочняемой резьбы. Ролики 4 равномерно распределены по сепаратору 3 по винтовой линии с углом подъема , в соответствии с шагом предварительно нарезанной резьбы заготовки.

Охватывающий инструмент накручивается на заготовку 5 с предварительно нарезанной резьбой. Заготовка 5 устанавливается в самоцентрирующем трехкулачковом патроне 6 в шпинделе токарного станка.

Предлагаемый охватывающий инструмент работает следующим образом: резьбонакатное кольцо 2 с деформирующим элементом в виде резьбонакатных роликов 4, распределенных по сепаратору 4 накручиваются на предварительно нарезанной резьбе с припуском заготовки 5. Ему сообщается статическая PСТ и динамическая РИМП составляющие деформирующей силы за счет прижатия его к заготовке волноводом 1. Заготовка 5 вращается с угловой скоростью . Резьбонакатное кольцо 2 получает движение продольной подачи S, равное шагу резьбы P и воздействует через ролики 4 на заготовку 5 с поперечной силой PСТ+PИМП , получаемой через волновод 1 импульсы от генератора механических импульсов (не показан).

Из схемы (фиг. 3) можно рассчитать зависимость высоты микронеровностей поверхности Rz после обработки от параметров режимов обработки.

Где Rz - высота микронеровностей;

dp - наружный диаметр ролика;

- угол поворота заготовки за один импульс, рад;

np - число (частота) импульсов, мин-1;

nз - число оборотов заготовки мин -1.

По приведенным формулам, задаваясь частотой импульсов, числом оборотов заготовки, можно определить высоту микронеровностей после статико-импульсного отделочно-упрочняющего накатывания впадины резьбы заготовки и сравнить с допустимой.

Из схемы (фиг. 4) можно рассчитать зависимость усилия вдавливания и энергии удара, прикладываемого к инструменту, от глубины деформации.

где P - усилие вдавливания ролика во впадину резьбы, Н;

C - энергия удара ролика, Дж;

HB - твердость по Бринеллю Н/м2;

d - наружный диаметр резьбы, м;

d1 - внутренний диаметр резьбы, м;

d3 - диаметр впадины резьбы с радиусом закругления, м;

R - радиус закругления впадины резьбы, м;

d p - наружный диаметр ролика;

t - глубина вдавливания ролика во впадину резьбы;

- угол профиля метрической резьбы;

p - угол профиля ролика;

По приведенным формулам, задаваясь глубиной деформации, твердостью заготовки, диаметром роликов и радиусом впадины резьбы можно определить требуемое усилие вдавливания роликов и энергию удара инструмента для статико-импульсного отделочно-упрочняющего накатывания впадины резьбы заготовки.

Из схемы (фиг. 2) можно рассчитать зависимость количества роликов инструмента n от параметров режимов обработки по формуле:

Где DP - внутренний диаметр обкатываемой резьбы;

dр - наружный диаметр ролика, который можно определить по формуле dp =5·P, где P - шаг резьбы, мм;

DP - внутренний диаметр обкатываемой резьбы, который определяется по формуле DP=D-1,2267·P

D - наружный диаметр обкатываемой резьбы;

DC - диаметр осей роликов в сепараторе, который определяется по формуле D K=DP+dp;

DK - внутренний диаметр резьбонакатного кольца, который определяется по формуле DK=DP+2·dp;

BC - ширина сепараторного кольца которая определяется по формуле BC=0,5·dp.

По приведенной формуле можно определить минимальное количество роликов при наименьшем диаметре резьбы и оптимальном диаметре ролика, когда соотношение будет .

При промышленных испытаниях заготовку стали 40ХНМ2А твердость НВ 226-253, с предварительно нарезанной резьбой М90х4 с припуском на диаметр г=0,5 мм закрепили в трехкулачковом самоцентрирующем патроне токарного станка модели 1М63Н. В резцедержателе закреплен генератор механических импульсов (отбойный молоток частотой импульсов np=4200 мин-1 и энергии удара G=3,1 Дж) в бойке установлен волновод. Резьбонакатное кольцо с установленными внутри роликами диаметром 10 мм сталь ХВГ с углом профиля 55°, равномерно расположенными по периметру внутри бронзового сепаратора накручивается на заготовку с предварительно нарезанной резьбой с углом профиля 60°. Скорость вращения шпинделя станка, в котором закрепляется обрабатываемая заготовка резьбы n=10 мин-1, подача S=4 мм/об.

Испытаниями установлено, что производительность процесса повышается в 1,52,0 раза по сравнению со статико-импульсным накатыванием резьбы охватывающим инструментом. Размеры резьбы соответствуют требованиям точности 6g. Параметр шероховатости поверхности резьбы Ra=0,32 мкм. Глубина упрочненного слоя t=0,25 мм. Увеличение микротвердости и прочности наклепанного слоя составило в среднем 25%.

Предлагаемый охватывающий инструмент для упрочнения наружной резьбы прост в реализации, не сложен в конструкции и надежен в эксплуатации, позволяет повысить точность изготовления резьбы, снизить высоту микронеровностей, повысить производительность обработки. Получаемый упрочненный слой обладает повышенной твердостью и сопротивлением усталостному разрушению.

Таким образом, охватывающий инструмент для статико-импульсного накатывания резьбы на заготовке с предварительно нарезанной резьбой, с деформирующим элементом выполненным в виде не менее шести резьбонакатных роликов, с углом резьбонакатной поверхности, соответствующим профилю впадины упрочняемой резьбы, равномерно распределенных по сепаратору в соответствии с шагом предварительно нарезанной резьбы заготовки повышает степень деформации при меньших энергетических затратах за счет малого радиуса деформирующих роликов, повышает производительность обработки и снижает шероховатость деформируемой поверхности за счет увеличения количества деформирующих роликов.

Охватывающий инструмент для статико-импульсного накатывания резьбы на заготовке с предварительно нарезанной резьбой, содержащий волновод с корпусом, боек, выполненный с возможностью воздействия на волновод и связанный с генератором механических импульсов, и охватывающее заготовку резьбонакатное кольцо с внутренней кольцевой резьбовой поверхностью и деформирующим элементом, выполненное с возможностью сообщения ему деформирующей силы, имеющей статическую и динамическую составляющие, отличающийся тем, что в качестве деформирующего элемента используются не менее шести резьбонакатных роликов, имеющих угол их резьбонакатной поверхности, соответствующий профилю впадины упрочняемой резьбы, и равномерно расположенных по сепаратору, установленному внутри резьбонакатного кольца, в соответствии с шагом предварительно нарезанной резьбы на заготовке.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при накатывании резьбы на резьбонакатных станках с инструментом типа ролик - ролик
Наверх