Способ управления обработкой заготовок переменной ширины многолезвийным инструментом
Использование: обработка плоских поверхностей заготовок на фрезерных станках с ЧПУ. Сущность изобретения: способ включает определение текущего положения инструмента, вычисление его подачи и перемещение в направлении продольной оси заготовки по траектории, обеспечивающей постоянство угла контакта инструмента и заготовки. Требуемую траекторию рассчитывают по приведенной в описании формуле. 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано при обработке плоских поверхностей деталей на фрезерных станках с ЧПУ.
Известен способ управления процессом многолезвийной обработки, в котором инструмент перемещают вдоль продольной оси заготовки с постоянной подачей [1]. Недостатком известного способа является снижение точности при обработке заготовок переменной ширины. Это объясняется тем, что изменение ширины приводит к изменению угла контакта инструмента и заготовки, а значит и количества лезвий инструмента, одновременно находящихся в резании, в результате чего становится переменным значение суммарной силы резания. Следовательно, будет непостоянной величина относиельных упругих отжатий инструмента и заготовки, определяющая показатели точности обработки. Наиболее близким по сущности к изобретению является способ управления процессом многолезвийной обработки заготовок переменной ширины [2], который включает определение текущего положения инструмента и его перемещение с подачей, обратно пропорциональной ширине заготовки. Это позволяет стабилизировать величину суммарной силы резания при изменении количества лезвий инструмента, одновременно находящихся в резании. Однако обеспечение стабилизации силы резания таким образом приводит к снижению производительности процесса обработки, так как на участках большей ширины подача должна быть уменьшена. Следовательно, время обработки заготовки в целом будет увеличено. Указанный недостаток устраняется в заявляемом способе управления процессом многолезвийной обработки заготовок переменной ширины. Для этого инструмент перемещают по траектории, обеспечивающей постоянство угла контакта инструмента и заготовки и следовательно количества лезвий инструмента, одновременно находящихся в резании. Требуемую траекторию рассчитывают по формуле: Yi = f(хi) - R (cos





















t1=L

В заявляемом способе управления время обработки t2 определяется временем перемещения инструмента вдоль продольной оси заготовки:
t2 = L/Sx, причем Sx= maх (Sxi). Следовательно, можно заключить, что t1 > t2. Способ управления процессом многолезвийной обработки деталей переменной ширины реализуется следующим образом. Исходя из заданных условий (радиус инструмента и максимальная ширины заготовки) согласно выражению (2), рассчитывают угол контакта

хmaх = L+х0 - R, где х0 - расстояние от начального положения центра инструмента, совпадающего с началом осей координат, до левого края заготовки:
х0 = R/сos (


Осуществляют перемещение инструмента, при этом значение продольной подачи Sx выбирается максимально возможным (в зависимости от материала режущей части лезвий) для обеспечения заданной шероховатости обработанной поверхности. Значение поперечной подачи Sу определяется так, чтобы была реализована требуемая траектория:
Sy =








хo = 50 . cos (106 . 2602/2) = 30 мм,
хmaх = 110+30-50 = 90 мм. Величину уi смещения центра инструмента в направлении, перпендикулярном продольной оси заготовки, определяют через шаг приращения координаты х, равный 1 мм (


Sу = (уi - уi-1) . 0,5 мм/об. В таблице приведены значения смещения центра инструмента уi в направлении, перпендикулярном подаче Sх, и соответствующие величины подачи Sу для некоторых точек обрабатываемой заготовки. На чертеже показаны положения инструмента относительно продольной оси заготовки в начале управления процессом многолезвийной обработки заготовки переменной ширины и при смещении его центра на величину Хmaх. На схеме приняты следующие обозначения: OoХ, OoY - продольная и поперечная оси заготовки; AFCD - контур заготовки; у = f(х) - функция, описывающая боковую сторону контура заготовки; L - длина заготовки; R - радиус многолезвийного инструмента. 1,2,3 - положение режущих лезвий инструмента;

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Программно-управляемый плансуппорт // 2027577
Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в станках с числовым программным управлением (ЧПУ) сверлильно-фрезерно-расточной группы
Изобретение относится к области станкостроения и может быть использовано для управления двумя равнозначными приводами подач - ведущих координат зубообрабатывающих станков с программным управлением, например зубодолбежных, для одновременной обработки двух зубчатых колес одним долбяком на двух делительных столах
Система управления зубодолбежным станком // 2025255
Изобретение относится к области станкостроения и может быть использовано при проектировании зубодолбежных станков
Изобретение относится к станкостроению, к области автоматического управления процессом механической обработки и может быть использовано для автоматического управления скоростью резания на металлорежущих станках и станках с ЧПУ
Изобретение относится к автоматизации машиностроения, в частности к устройствам контроля состояния режущего инструмента в процессе обработки, и может быть использовано на специальных станках с ЧПУ в гибких производственных модулях и системах
Устройство автоматической коррекции размерной настройки токарных многоинструментальных станков с чпу // 2016741
Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в системах адаптивного управления размерной настройкой многоинструментальных станков с ЧПУ, где требуются средства контроля положения и коррекции размерной настройки режущих инструментов
Изобретение относится к станкостроению и предназначено для определения в процессе работы станка момента касания инструмента с деталью, а также может быть применено в качестве основного блока в устройствах автоматического определения износа инструмента, в устройствах ввода коррекции после замены инструмента (заготовки), связанный с неточностью установки; в устройствах автоматической привязки к разным базовым поверхностям
Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано при управлении обработкой нежестких валов на токарном станке
Изобретение относится к автоматическому управлению процессом механической обработки деталей в станкостроении и может быть использовано для назначения, автоматического выбора и поддержания оптимальных режимов обработки на автоматизированном станочном оборудовании, обеспечивая выпуск деталей с заданными параметрами, определяющими эксплуатационные характеристики готовых изделий, и заданную износостойкость режущих инструментов, дискретно восстанавливая их геометрию после каждого рабочего прохода
Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам управления приводом машины
Станок для шлифования тормозных колодок с автоматической коррекцией износа шлифовального круга // 2108220
Изобретение относится к области машиностроения и металлообработки и может быть использовано в шлифовальных станках с принципами адаптации и самонастройки
Контроллер для станков с чпу // 2108900
Изобретение относится к средствам оптимизации металлорежущих станков с ЧПУ
Изобретение относится к области металлорежущего оборудования, и, в частности, к обработке деталей с высокой точностью на токарных станках
Способ механической обработки нежестких осесимметричных деталей и устройство для его реализации // 2130360
Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при автоматизации токарной обработки нежестких деталей с применением систем автоматического управления
Станок для обточки колесных пар без демонтажа их с железнодорожного транспортного средства // 2130361
Изобретение относится к металлорежущим станкам, а именно к токарным станкам для обточки колесных пар, преимущественно электровозов и тепловозов без их демонтажа