Инструмент для упрочняющей обработки
Использование: при обработке металлов давлением, поверхностном пластическом деформировании. Сущность изобретения: инструмент содержит ротор, изготовленный из немагнитного материала, щечки, образующие кольцевую камеру. В кольцевой камере установлены с возможностью пространственного перемещения деформирующие элементы. Щечки изготовлены из немагнитного материала. Источники магнитного поля установлены симметрично относительно плоскости симметрии кольцевой камеры. Один из источников магнитного поля размещен на роторе, соосно с ним, а другой установлен в отверстии корпуса. Каждый источник магнитного поля выполнен с равномерно расположенными в чередующемся порядке по ограничивающей его поверхность замкнутой кривой полюсами. Минимальная величина зазора между торцевыми поверхностями источника равна сумме их торцевых биений, а максимальная не превышает ширины кольцевой камеры. 2 ил.
Изобретение относится к поверхностному пластическому деформированию и может быть использованo для упрочняющей обработки нежестких деталей машин.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к предлагаемому инструменту относится инструмент для упрочняющей обработки, содержащий корпус и щечки, изготовленные из немагнитного материала, кольцевую камеру, деформирующие элементы, расположенные в кольцевой камере с возможностью осуществления пространственных колебательных перемещений, устройство разгона деформирующих элементов, выполненное в виде ротора, изготовленного из немагнитного материала и установленного в отверстии корпуса, подшипников, муфты, электродвигателя, источника магнитного поля, закрепленного на роторе. К недостаткам указанного инструмента следует отнести то, что незначительна по величине периодическая магнитная сила, действующая на деформирующие элементы. Мала частота изменения периодической магнитной силы, действующей на деформирующие элементы. В связи с этим уменьшаются частота и сила динамического воздействия деформирующих элементов на обрабатываемую поверхность, что приводит к уменьшению производительности обработки и снижению качества обработанной поверхности. Цель изобретения повышение производительности и качества обработанной поверхности за счет увеличения частоты колебаний деформирующих элементов и силы динамического воздействия деформирующих элементов на обрабатываемую поверхность. Эта цель достигается тем, что в известном инструменте для упрочняющей обработки, содержащем корпус и щечки, изготовленные из немагнитного материала, кольцевую камеру, деформирующие элементы, расположенные в кольцевой камере с возможностью осуществления пространственных колебательных перемещений, устpойство разгона деформирующих элементов, выполненное в виде ротора, изготовленного из немагнитного материала и установленного в отверстии корпуса, подшипников, муфты, электродвигателя, источника магнитного поля, закрепленного на роторе, согласно изобретению, магнит на роторе выполнен с последовательным и равномерным чередованием полюсов по окружности, а инструмент снабжен дополнительным магнитом, идентичным магниту ротора, дополнительный магнит установлен неподвижно в отверстии корпуса инструмента, магниты установлены соосно оси ротора, симметрично плоскости симметрии кольцевой камеры, смежные торцовые поверхности магнитов установлены с зазором, при этом минимальная величина зазора равна сумме торцовых биений магнитов, а максимальная величина зазора не превышает значение ширины кольцевой камеры инструмента. Такое выполнение инструмента обеспечивает увеличение частоты изменения магнитной силы, а также величины периодической магнитной силы, действующей на деформирующие элементы. В связи с этим увеличивается частота и сила динамического воздействия деформирующих элементов на обрабатываемую поверхность, что приводит к повышению производительности обработки и качества обработанной поверхности. На фиг. 1 представлен общий вид инструмента; на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1 (поперечное сечение магнита ротора; аналогичный вид имеет поперечное сечение и дополнительного магнита инструмента). Инструмент содержит корпус 1 и щечки 2, 3, изготовленные из немагнитного материала, кольцевую камеру 4, деформирующие элементы 5. Деформирующие элементы 5 расположены в кольцевой камере 4 с возможностью осуществления пространственных колебательных перемещений. Инструмент содержит устройство разгона деформирующих элементов 5, выполненное в виде ротора 6, изготовленного из немагнитного материала, подшипников 7, муфты 8, электродвигателя 9, источника магнитного поля. Источник магнитного поля выполнен в виде магнита 10 с последовательным и равномерным чередованием полюсов по окружности и закреплен на роторе 6. Инструмент снабжен дополнительным магнитом 11, идентичным магниту 10 ротора 6. Дополнительный магнит 11 установлен неподвижно в отверстии 12 корпуса 1 инструмента. Магниты 10, 11 установлены соосно оси 13 ротора 6 симметрично плоскости симметрии 14 кольцевой камеры 4. Смежные торцовые поверхности 15, 16 магнитов 10, 11 установлены с зазором




Формула изобретения
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ, содержащий установленный в корпусе с возможностью вращения ротор из немагнитного материала, щечки из немагнитного материала, образующие кольцевую камеру, в которой размещены деформирующие элементы, установленные с возможностью пространственных колебательных перемещений, источник магнитного поля, закрепленный на роторе соосно с ним, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности и качества обработки за счет увеличения частоты колебаний деформирующих элементов и усилия динамического воздействия их на обрабатываемую поверхность, он снабжен дополнительным источником магнитного поля, выполненным идентично первому и установленным в отверстии корпуса симметрично первому относительно плоскости симметрии кольцевой камеры, при этом каждый источник магнитного поля выполнен с равномерно расположенными в чередующемся порядке по замкнутой кривой, ограничивающей поверхность источника магнитного поля, полюсами, а минимальная величина торцевого зазора между смежными поверхностями источников магнитного поля равна сумме их торцевых биений, а максимальная величина не превышает ширины кольцевой камеры.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2