абразивный инструмент
Классы МПК: | B24D5/12 отрезные круги B24D13/20 крепежные приспособления |
Автор(ы): | Серебряный В.Г., Натрусов В.И., Израйлович М.Я., Камалетдинов Р.А., Колчеманов Н.А., Доброскокин Н.В., Абрашкевич Ю.Д. |
Патентообладатель(и): | Акционерное общество открытого типа - Научно- производственное объединение "Стеклопластик" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-05-05 публикация патента:
20.05.1996 |
Использование: при изготовлении абразивного инструмента для обработки поверхности под окраску, а также для резки мелких профилей из цветных металлов, не требующих дополнительной обработки по удалению заусениц. Существо изобретения: корпус инструмента выполнен в виде диска из пропитанной связующим стеклостенки, на боковых поверхностях которого закреплен абразивонесущий слой. Площадь S ячейки сформованного инструмента удовлетворяет соотношению: SxSSxx, где Sx - нижний предел размера площади ячейки; Sxx - верхний предел площади ячейки. На периферийной части корпуса шириной K в качестве абразивных зерен закреплены алмазные или зерна карбида кремния, а на внутренней части шириной l - корундовые зерна. K и l находятся в следующем соотношении: K/l1/4. Инструмент снабжен планшайбой. Диаметр планшайбы и диаметр корпуса инструмента находятся в следующем соотношении: 1/2Dпл/Dин3/4. 2 з. п. ф-лы, 1 ил. 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
1. Абразивный инструмент, корпус которого выполнен в виде диска с закрепленным на его боковых поверхностях абразивонесущим слоем, отличающийся тем, что, с целью повышения износостойкости и производительности за счет снижения теплонапряженности в зоне обработки и расширения технологических возможностей за счет повышения гибкости инструмента, корпус выполнен из пропитанной связующим стеклосетки, причем площадь S ячейки сформованного инструмента удовлетворяет соотношениюSx S Sxx,
где Sx нижний предел размера ячейки, определяемый по формуле
(a+2d3)2;
где n коэффициент Пуассона материала связки;
a коэффициент линейного температурного расширения материала связки;
E модуль Юнга материала связки;
зависимость температуры связки от площади отверстия, определяемая по формуле
A температурная константа, 800o A 1200o;
коэффициент, учитывающий долю теплоты, отводимую в круг
(0,1 0,2);
d3 средний диаметр абразивных зерен;
= 0,7-0,85 коэффициент, учитывающий снижение режущей способности круга за счет увеличения площади ячейки;
максимально допустимая площадь ячейки сформованного инструмента, мм2,
b1, b2 эмпирические константы, определяющие линейную зависимость прочности материала связки от температуры
230b1280;
0,24 b2 0,32. Sxx верхний предел площади ячейки, определяемый по формуле
2. Инструмент по п. 1, отличающийся тем, что на периферийной части корпуса шириной K в качестве абразивных зерен закреплены алмазные или зерна карбида кремния, а на внутренней части шириной l -корундовые зерна, при этом K и l находятся в соотношении
3. Инструмент по п. 1, отличающийся тем, что, с целью повышения жесткости инструмента, последний снабжен планшайбой, при этом диаметр планшайбы и диаметр корпуса инструмента находятся в соотношении
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к изготовлению абразивного инструмента, предназначено для широкого класса операций, в частности при использовании для подготовки поверхностей под окраску, а также для резки мелких профилей из цветных металлов, не требующих дополнительной обработки по удалению заусениц. Известен алмазный отрезной круг [1] в радиальном направлении которого выполнены доходящие до края круга охлаждающие и термокомпенсационные прорези, расположенные между краевыми сегментами и снабженные алмазными зернами в спеченной матрице. Недостатком известного алмазного отрезного круга является неравномерная теплонапряженность круга, так как охлаждение сконцентрировано вблизи прорези, а в центре сегмента теплонапряженность повышенная, что приводит к резкому снижению износостойкости и режущей способности круга. Известен также алмазный отрезной круг, имеющий корпус в виде диска с центральным отверстием, на боковые поверхности которого внедрены алмазные зерна [2]Недостатком данного круга является засаливание абразивных зерен круга в процессе резки, так как отсутствует постоянное и равномерное его охлаждение. Целью изобретения является повышение износостойкости, эффективности и производительности за счет повышения интенсивности теплоотвода и снижения теплонапряженности в зоне резания. Это достигается тем, что корпус инструмента выполнен из пропитанной связующим стеклосетки, причем площадь S ячейки сформованного инструмента удовлетворяет соотношению
S* S S** где S* нижний предел размера ячейки, определяемый по формуле:
Sx (A+2d3)2
P1+
-
g
b где коэффициент Пуанссона материала связки;
коэффициент линейного температурного расширения материала связки;
Е модуль Юнга материала связки;
T() зависимость температуры связки от площади отверстия, определяемая по формуле:
T() где А температурная константа 800о А 1200о;
коэффициент, учитывающий долю теплоты, отводимую в круг (0,1 0,2);
d3 средний диаметр абразивных зерен;
0,7-0,85 коэффициент, учитывающий снижение режущей способности круга за счет увеличения площади ячейки;
максимально допустимая площадь ячейки сформованного инструмента, мм2; 0,5 4
b1b2 эмпирические константы, определяющие линейную зависимость прочности материала связки от температуры
230 b1280 0,24b20,32
S** верхний предел площади ячейки, определяемый по формуле
Sxx=
причем на периферийной части корпуса шириной К в качестве абразивных зерен закреплены алмазные или зерна карбида кремния, а на внутренней части шириной l корундовые зерна, при этом К и l находятся в следующем соотношении:
Для повышения жесткости инструмента последний снабжен планшайбой, при этом диаметр планшайбы и диаметр корпуса инструмента находятся в следующем соотношении:
Изобретение поясняется чертежами. Абразивный инструмент содержит центральное отверстие 1 для закрепления его на валу при помощи планшайбы 2. Перекрытие текстов стеклосетки 3 образует ячейку (поры), на которую нанесена связка 4 на основе алмаза или электрокорунда путем напыления. Круг работает следующим образом. При проведении отрезных операций кругу сообщается вращательное движение и поперечная подача в направлении вдоль плоскости отрезания (работа периферией круга). При шлифовании плоских поверхностей, а также при зачистных и обдирочных операциях кругу сообщают вращательное движение с усилием Р, прижимают его торец к обрабатываемой поверхности, а также сообщают возвратно-поступательное перемещение вдоль обрабатываемой плоскостью вдоль торцовой поверхности круга. При шлифовании, проведении зачистных и обдирочных операций криволинейных и сложнофасонных поверхностей кругу сообщают вращательное движение, а также пространственные перемещения, позволяющие обеспечивать максимальный контакт упругоизгибающейся рабочей поверхности круга с обрабатываемой поверхностью, либо осуществляют соответствующие пространственные перемещения обрабатываемого изделия. Анализ результатов, представленных в табл. 1 показывает, что при выполнении размера пор в пределах границ оптимального интервала их значений наблюдается высокая стойкость круга и производительность процесса шлифования, причем максимальная стойкость имеет место на правой границе интервала (при S 1,75 мм2). Снижение производительности по сравнению со значением в середине оптимального интервала со значением, соответствующим левой границе S S* 0,32 мм2, весьма незначительно. Однако при этих значениях несколько снижается стойкость круга. При выходе за нижнюю границу интервала оптимальных значений S 4,8 мм2 наблюдается некоторое увеличение значения производительности, однако снижается стойкость круга (вследствие ухудшения условий работы круга за счет процесса замасливания его), а также в результате снижения количества режущих зерен на единицу рабочей поверхности круга из-за выкрашивания зерен вследствие возрастающей интенсивности ударных нагрузок. Анализ результатов в табл. 2 показывает, что износостойкость, производительность и эффективность резко снижается при уменьшении расхода алмазных зерен до 80% т. е. при изготовлении комбинированного абразивного круга необходимо учесть, что ширина периферийной части, на которую наносят алмазные зерна, должна быть более 20% от общей ширины круга. Анализ табл. 3 показывает, что износостойкость, производительность и эффективность кругов повышается за счет увеличения его жесткости, которая обеспечивается установкой планшайбы с размером выбранным из условия
Технико-экономический эффект от использования изобретения выражается в создании ассортимента гибкого абразивного инструмента.
алмазный отрезной круг - патент 2519449 (10.06.2014) | |
узел инструмента и инструмент для отрезного или пильного станка - патент 2513610 (20.04.2014) | |
отрезной круг - патент 2498892 (20.11.2013) | |
способ изготовления отрезного алмазного круга - патент 2479410 (20.04.2013) | |
алмазный отрезной круг - патент 2478033 (27.03.2013) | |
алмазный сегментный отрезной круг - патент 2419539 (27.05.2011) | |
отрезное абразивное устройство и способ его изготовления - патент 2366563 (10.09.2009) | |
синусоидальный алмазно-абразивный отрезной круг - патент 2284258 (27.09.2006) | |
стойкий осциллирующий отрезной круг - патент 2279967 (20.07.2006) | |
способ осциллирующей алмазно-абразивной резки - патент 2278015 (20.06.2006) |
Класс B24D13/20 крепежные приспособления
ворсовая салфетка для полировки - патент 2507058 (20.02.2014) | |
полировальник и система полирования - патент 2253560 (10.06.2005) | |
патрон паркетно-шлифовальной машины - патент 2223168 (10.02.2004) | |
устройство для крепления абразивного инструмента на валу шлифовальной машины - патент 2157752 (20.10.2000) | |
устройство для шлифования - патент 2060147 (20.05.1996) | |
шлифовально-полировальный инструмент - патент 2056272 (20.03.1996) | |
алмазно-абразивный инструмент - патент 2053109 (27.01.1996) | |
абразвный доводочный инструмент - патент 2051781 (10.01.1996) |