Способ обработки отверстий дорнованием /варианты/
Использование: обработка металлов давлением, в частности, обработка поверхности отверстий. Сущность изобретения: на деталь воздействуют осевым и радиальным усилием с помощью самоходного инструмента по меньшей мере с тремя деформирующими элементами с несимметричной кромкой. Воздействие на деталь в осевом и радиальном направлении осуществляют каждым из деформирующих элементов поочередно, при этом направление усилия изменяют последовательно таким образом, чтобы в любой момент времени элементы, воздействующие на деталь в осевом направлении, базировались на элементы, воздействующие на деталь в радиальном направлении. По первому варианту частоту воздействия на деталь принимаем постоянной, а диапазон изменения амплитуд воздействия на деталь в осевом направлении определяют из выражения: . По второму варианту амплитуду воздействия на деталь в осевом направлении принимают постоянной, а диапазон изменения частот воздействия определяют из выражения:
где, f - частота воздействия на деталь; Wmin, Wmax - соответственно min и max допустимая энергия, подводимая к инструменту; n
3 - целое положительное число, которому кратно количество деформирующих элементов;
ос - амплитуда воздействия на деталь в осевом направлении;
- КПД инструмента; m - масса инструмента. 2 с. п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам для обработки отверстий и может быть использовано для обработки длинномерных деталей.
Известен способ дорнования отверстий, заключающийся в протягивании инструмента при приложении к нему внешней силы через обрабатываемое отверстие, имеющее несколько меньшие размеры по сравнению с размерами самого инструмента, при этом диаметр отверстия увеличивается за счет пластических деформаций, а чистота по поверхности повышается Проскуряков Ю. Г. и др. Объемное дорнование отверстий М. Машиностроение, 1984, с. 9 аналог. Недостаток этого заключается в том, что он энергоемок и требует для создания тягового усилия громоздкого оборудования типа протяжных станков, затруднена обмотка длинных отверстий. Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ обработки отверстий дорнованием, при котором на обрабатываемую поверхность воздействуют осевым и радиальным усилием посредством самоходного инструмента, имеющего по меньшей мере, три деформирующих элемента и перемещающегося со скоростью, прямо пропорциональной амплитуде воздействия на деталь в осевом направлении и частоте воздействия (а.с. СССР 122743, кл. B 24 B 39/02, опубл. 30.04.86) -прототип. Недостатком данного способа является то, что не рассматривается вопрос о диапазоне изменения амплитуд воздействия на деталь в осевом направлении каждого деформирующего элемента, а также частот воздействия на деталь, т. е. параметров, непосредственно влияющих на скорость самостоятельного движения инструмента, их взаимосвязь от других параметров самоходного инструмента. Поэтому возникает вопрос о выборе необходимом частот амплитуд воздействия на деталь. При выполнении обработки нерациональный выбор указанных параметров ведет к невозможности оптимального управления процессом, излишним затратам энергии, pасходуемой на непроизводительный нагрев секций инструмента, ведущий к перегрузке системы охлаждения, т. к. к повышению энергоемкости процесса обработки. Целью изобретения является снижение энергоемкости процесса обработки путем оптимизации управления процессом. Указанная цель достигается тем, что: 1. В способе обработки отверстий дорнованием, при котором на обрабатываемую поверхность воздействуют осевым и радиальным усилием посредством самоходного инструмента, имеющего по меньшей мере три деформирующих элемента и перемещающегося со скоростью, прямо пропорциональной амплитуде воздействия на деталь в осевом направлении и частоте воздействия, частоту воздействия на обрабатываемую поверхность принимают постоянной, а диапазон изменения амплитуд воздействия на деталь в осевом направлении определяют из выражения:



где f частота воздействия на деталь, Гц;
Wmin и Wmax соответственно min и max допустимая энергия, проводимая к инструменту, Дж;
n целое положительное число, которому кратно количество деформирующих элементов;
f амплитуда воздействия на деталь в осевом направлении мкм;
m масса инструмента, кг;

Скорость V движения самоходного инструмента при реализации способа, определяется из выражения:

где

f частота воздействия, определяемая частотой импульсов, подаваемых на секции самоходного инструмента, Гц;
n

т. к. воздействие на деталь в осевом направлении и осевое перемещение деформирующий элемент осуществляют лишь в течении 1/n части Т периода


где m масса самоходного инструмента. Поставляя в формулу (4) значение скорости V из формулы (3) получаем:


Энергия (W), подводимая к самоходному инструменту, превращается в кинетическую энергию его движения (Wк), с учетом коэффициента полезного действия



т. е. выявлены взаимосвязи параметров самоходного инструмента. Для определения диапазонов изменения амплитуд воздействия на деталь в осевом направлении или частот воздействия для каждого типоразмера самоходного инструмента необходимо проведение контрольных экспериментов, в которых при проведении обработки замеряют скорость самодвижения инструмента при изменении (путем изменения амплитуды или частоты) и фиксировании подводимой к нему энергии с целью определения минимальной допустимой энергии W min ниже которой самодвижение инструмента (обработка) прекращаются, и максимальной допустимой энергии Wmax, с превышением которой прекращается увеличение скорости самодвижения инструмента из-за насыщения преобразователей продольных колебаний. При подводимой к инструменту энергии меньше минимальной Wmin инструмент остановится, обработки не будет и эта энергия израсходуется напрасно. При подводимой к инструменту энергии больше максимальной Wmax этот избыток также израсходуется напрасно, т. е. на нагрев преобразователей и секций самоходного инструмента, не вызвав увеличения скорости обработки. Поэтому с учетом выражения (6) необходимо записать:

Далее, по первому варианту, принимаем постоянной частоту (f) воздействия на деталь и решая неравенство (7) относительно переменной амплитуды


и в случае смещения значений амплитуд за границы этого диапазона потери электроэнергии будут неизбежны. По второму варианту принимаем постоянной амплитуду (



и в случае смещения значений частоты за границы этого диапазона потери электроэнергии также будут неизбежны. Таким образом, заявляемые выражения (1) и (2) получены опытно-расчетным путем, и обеспечивают при их выполнении оптимальное управление процессом обработки и тем самым снижение его энергоемкости. Изобретение поясняется схемами, где на фиг.1 дан продольный разрез самоходного инструмента (вибродорна) на фиг.2 дано графическое изображение продолжительности, последовательности и величины импульсов, вызывающих соответствующие воздействия на деталь, а также их распределение по секциям, на фиг. 3 графическое изображение импульсов, подаваемых на одну секцию. Описываемый способ реализуется с помощью инструмента, включающего трубное основание 1 с набранными на него секциями, каждая из которых состоит из кольцевого магнитострикционного преобразователя радиальных колебаний 2 с закрепленными на нем деформирующим элементом 3, параллельных магнитострикционных преобразователей осевых колебаний 4, для удобства сборки заключенных в сепаратор 5, и крепежных колец 6, а также пружинные элементы (например, тарельчатые пружины) 7 отделяющие секции друг от друга и присоединенные одной стороной к магнитострикционным преобразователям осевых колебаний 4, шайбу 8 и гайку 9, навинченные на резьбу трубного основания 1 и служащие для предварительного сжатия секций. Способ реализуется следующим образом:
От внешнего источника импульсов генератора через центральное отверстие трубного основания 1 напряжение с определенной частотой импульсов (f) подают на секции. Подача периодических импульсов осуществляется последовательно с различной продолжительностью, начиная с первой секции расположенной со стороны заготовки, в которой необходимо обработать отверстие. Период (Т), равный циклу работы инструмента, разбит на три равные части. В первой трети периода импульсы (Jос) продолжительность 1/3 периода подаются на обмотки магнитострикционных преобразователей осевых колебаний 4 секции 1, которые удлиняясь перемещают остальные элементы этой секции, преодолевая силу упругости пружинных элементов 7, с амплитудой






и обеспечивая оптимальное управление процессом. По второму варианту способа принимают постоянной амплитуду





подставляя числовые значения:

получаем: 0,015

















и подставляя числовые значения:


и осуществляют обработку деталей этим инструментом при регулировке изменения частот в соответствии с полученным диапазоном, обеспечивая оптимальное управление процессом. В случае смещения значения частоты за границы этого диапазона потери электроэнергии будут неизбежны. Например, при f 12


Формула изобретения

где

Wmin и Wmax соответственно минимальная и максимальная допустимая энергия, подводимая к инструменту, Дж;
n

f частота воздействия на деталь, Гц;

m масса инструмента, кг. 2. Способ обработки дорнованием, при котором на обрабатываемую поверхность воздействуют осевым и радиальным усилием посредством самоходного инструмента, имеющего, по меньшей мере, три деформирующих элемента и перемещающегося со скоростью, прямо пропорциональной амплитуде воздействия на деталь в осевом направлении и частоте воздействия, отличающийся тем, что амплитуду воздействия на деталь в осевом направлении принимают постоянной, а диапазон измерения частот воздействия на деталь определяют из выражения

где f частота воздействия на деталь, Гц;
Wmin и Wmax соответственно минимальная и максимальная допустимая энергия, подводимая к инструменту, Дж;
n



m масса инструмента, кг.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3