Способ абразивоструйной обработки внутренних поверхностей деталей
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к пескоструйной обработке мета.кпов, а именно к отделочно-упрочняющей обработке внутренних поверхностей деталей свободным нотоком абразивного материала. Целью изобретения является расширение технологических возможностей обработки. На абразивный материал 6 воздействуют встречно направленными спиралевидными потоками I и 2 сжатого воздуха , которые направляют по спирали вдоль обрабатываемой поверхности в одну сторону и. при этом изменяют противоположно по фазе интенсивность потоков энергоносителя . 1 з.п. ф-лы, 4 ил. (Л 00 о о со Фиг. 1
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК дц 4 В 24 С 1/00
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3886492/25-08 (22) 06.03.85 (46) 07.04.87. Бюл. № 13 (71) Запорожский машиностроительный институт им. В. Я. Чубаря (72) В. И. Благовешенский, В. К. Яценко, В. Ф. Притченко и Ю. В. Диченко (53) 621.923.9 (088.8) (56) Авторское свидетельство CCP № 887143, кл. В 24 С 3/1 6, 1980. (54) СПОСОБ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
„„Я0„„1301673 A1 (57) Изобретение относится к пескоструйной обработке мста,iëîâ, а именно к отделочно-упрочняюгцсй обработке внутренних поверхностей деталей свободным потоком абразивного материала. Целью изобретения является расширение технологических возможностей обработки. На абразивный материал 6 воздействуют встречно направленными спиралевидными потоками 1 и 2 сжатого воздуха, которые направляют по спирали вдоль обрабатываемой поверхности в одну сторону и при этом изменяют противоположно по фазе интенсивность потоков энергоносителя. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
1ЗО1673 энергоносителя для управления осевым перемещением вращающегося кольца абразивного материала; на фиг. 3 — принципиальная схема формирования кольца абразивного материал а при обработке внутренней конической поверхности; на фиг. 4 вид кольца абразивного материала при высокочастотном изменении интенсивностей потоков энергоносителя с постоянной амплитудой А и противоположно по фазе.
Способ основан на явлении изменения направления движения встречных спиралевидных потоков энергоносителя при их столкновении в обрабатываемом отверстии детали и передачи энергии вращательного движения порции абразивного материала, предварительно загружаемого в полость детали.
Два спиралевидных потока 1 и 2 воздуха (фиг. 1) с одинаковым направлением вращения, выходящие из вихревых сопел 3 и 4, направляются навстречу друг другу. Действующие при этом центробежные силы прижимают основную массу сжатого воздуха к внутренней поверхности детали 5, обра40
1
Изобретение относится к пескоструйной обработке металлов, а именно к способам отделочно-упрочняющей обработки внутренних поверхностей деталей.
Цель изобретения — расширение технологических возможностей путем обеспечения 5 абразивоструйной обработки локальных участков внутренней цилиндрической поверхности детали, а также поверхности переменного профиля (конических, ступенчатых, криволинейных и т. п.).
Для достижения поставленной цели в предлагаемом способе встречно направленным потоком энергоносителя сообщают дополнительно спиралевидное однонаправленное движение вдоль обрабатываемой поверхности и воздействуют ими на порцию свободного абразивного материала, в результате чего последний начинает вращаться и образует кольцо из абразивного материала, которым ведется струйная обработка. Изменением интенсивностей потоков энергоносителя одновременно и противоположно по фазе (например, за счет давления сжатого воздуха в потоках) обеспечивается управление положением кольца абразивного материала вдоль оси обрабатываемой внутренней поверхности и при необходимости приведение кольца в колебательное движение.
В зависимости от выбора рабочей среды (абразивные частицы, стальные шарики и т. п.) обеспечивается либо очистка и полировка, либо упрочнение обрабатываемой поверхности деталей.
На фиг. 1 показана принципиальная схема явления, возникающего при воздействии двух теоретически равных по интенсивности спиралевидных потоков энергоносителя на порцию абразивного материала, находяц егося в полости обрабатываемой детали; на фиг. 2 — принципиальная .схема изменения интенсивностей спиралевидных потоков зуя разряжение вблизи оси детали 5. При встрече этих потоков осевые составляющие. их скоростных напоров противодействуют друг другу и уравновешиваются в зоне, называемой зоной динамического равновесия.
Абразивный материал 6, находящийся в полости обрабатываемой детали, приводится во вращение спиралевидными потоками 1 и 2 сжатого воздуха и концентрируется в зоне динамического равновесия в виде вращающегося кольца свободного абразива некоторой ширины h, зависимой от интенсивности воздушных потоков и количества абразива.
Под действием центробежных сил вращающееся кольцо абразивного материала удерживается в зоне встречи потоков энергоносителя, отработанный заторможенный воздух из встречных потоков отводится вдоль оси детали.
При одинаковой интенсивности встречных спиралевидных потоков l и 2 воздуха зона динамического равновесия этих потоков и вращающийся кольцевой поток абразивного материала располагаются в средней части внутренней цилиндрической поверхности детали 5.
При обработке конических участков внутренней поверхности (фиг. 3) стабилизация положения и перемещение вращающегося кольца абразивного материала обеспечивается за счет изменения интенсивностей потоков энергоносителя. Так для исключения возможности вылета абразивного материала с обрабатываемой конической поверхности увеличивают интенсивность потока из сопла на торце расширенной части конической поверхности и уменьшают в ее сужающейся части.
Регулирование интенсивностей потоков сжатого воздуха, поступающих в вихревые сопла 3 и 4, осуществляется с изменением расхода и давления энергоносителя с помощью установленных в магистрали подачи воздуха к соплам распределителя 7 с регулятором
8 расхода потоков, связанным с программным механизмом 9 (например, копиром) и обеспечивающим противоположное по фазе изменение расхода сжатого воздуха в магистралях его подвода к вихревым соплам
3 и 4. При задании регулятору. 8 расхода потоков энергоносителей дополнительного колебательного движения обеспечивается соответствующее изменение интенсивностей потоков сжатого воздуха, что приводит, в свою очередь, к дополнительному колебательному движению вращающегося кольца абразивного материала (фиг. 4), интенсифицирующему процесс обработки. При плавном изменении интенсивностей потоков сжатого воздуха обеепечивается также плавное перемещение вращающегося кольца абра зивного материала и, соответственно, зоны обработки.
Использование предлагаемого способа обеспечивает качественную обработку внутренних поверхностей различной формы и размеров за счет использования вращающе1301673
3 гося потока абразивного материала, управляемого встречно направленными спиралевидными потоками энергоносителя. формула изобретения
1. Способ абразивоструйной обработки внутренних поверхностей деталей, при котором в полость деталей подают абразивный материал и воздействуют на него направленными с противоположных сторон спиралевидными потоками энергоносителя, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей, спиралевидные потоки энергоносителя направляют на5 встречу друг другу, направление их вращения выбирают противоположным и изменяют их интенсивность.
2. Способ по и. 1, отличающийся тем, что интенсивность потоков энергоносителя из меняют синфазно.
1301673
Составитель Л. Сергеева
Редактор А. Ворович Техред И. Верес Корректор И. Эрдейи
Заказ 930/18 Тираж 716 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж--35, Рауьпская наб., д. 4/5
Производственно. полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4