СПОСОБ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ Российский патент 2010 года по МПК B23B41/02 

Описание патента на изобретение RU2400332C1

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано для получения глубоких отверстий малого диаметра для жидкостных и воздушных каналов в крупногабаритных деталях.

Известен «Способ сверления сквозного отверстия» [RU 2023544 С1, опубл. 30.11.1994 г.], заключающийся в том, что сначала на одной грани прутка, обращенной к шпинделю, на всю длину прутка производилась центровка отверстия с образованием фасок. После этого осуществлялось сверление до центра с некоторым разбегом. Затем пруток поворачивают на 180° и центрировались отверстия с одновременным образованием фасок на противоположной стороне на всю длину прутка. После этого осуществлялось сверление с перебегом за центр прутка.

Наиболее близким по технической сущности является «Способ обработки глубоких отверстий» [SU 1255297 А1, опубл. 07.09.1986 г.], заключающийся в том, что предварительно осуществляют сверление отверстия диаметром меньшим заданного диаметра отверстия, а его окончательную обработку ведут в два этапа по участкам, на которые делится вся длина полученного сверлением отверстия. Длина каждого участка 1 выбирается из соотношения 1/d 5, где d - заданный диаметр отверстия. На первом этапе каждый последующий участок обрабатывается с диаметром меньшим, чем диаметр предыдущего участка. На втором этапе обработку ведут в обратной последовательности, причем на обоих этапах каждый предыдущий участок используют в качестве базового для обработки последующего.

Недостатками известных способов является то, что или обработку ведут с двух сторон, но отверстия выполняются за несколько установов детали и с перебегом инструмента, или обработку ведут с одной стороны и происходит увод геометрической оси отверстия, а также значительно повышается трудоемкость изготовления.

Технический результат предлагаемого изобретения состоит в том, что предлагаемый способ обеспечивает сверление глубоких отверстий в крупногабаритных деталях с высокой точностью расположения отверстий на торцах и обеспечивает снижение трудоемкости изготовления глубоких отверстий и сокращение брака при их изготовлении.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, способ сверления глубоких отверстий включает установку заготовки на поворотном столе станка, предварительное сверление направляющих отверстий и проведение окончательной обработки глубоких отверстий.

Новым в предлагаемом способе является то, что на заготовке выполняют технологическую бобышку, ось которой располагают на одинаковом расстоянии от торцов заготовки. После установки заготовки технологической бобышкой в отверстие поворотного стола станка ось бобышки совмещают с его центром и производят вначале сверление направляющего отверстия, а затем глубокого отверстия без перебега с одного торца заготовки. Далее осуществляют поворот поворотного стола станка на 180° и операции сверления повторяют, затем срезают технологическую бобышку.

Сверления глубоких отверстий, например, в детали размером 20×180×1000 по предлагаемому способу осуществляются следующим образом:

- устанавливаем заготовку на фрезерный станок и фрезеруем по одной из плоскостей, для образования технологической бобышки диаметром 28 и высотой 3 мм;

- устанавливаем заготовку технологической бобышкой в отверстие в центре рабочего стала фрезерного станка;

- сверлим отверстие диаметром 5,5 мм, длиной 8 мм в торце заготовки;

- используя предварительно полученное отверстие как направление, сверлим отверстие 5,5 мм длиной 500 мм;

- поворачиваем поворотный стол фрезерного станка на угол 180°;

- аналогично обрабатываем противоположную сторону заготовки;

- переустанавливаем заготовку и срезаем фрезой бобышку.

Предлагаемый способ сверления глубоких отверстий позволяет обеспечить сверление глубоких отверстий в крупногабаритных деталях с высокой точностью.

Похожие патенты RU2400332C1

название год авторы номер документа
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПОРТАЛЬНЫЙ СТАНОК 1995
  • Верещагин Виктор Иванович[Ru]
  • Гольдрайх Генрих Максович[Ua]
  • Даниленко Виктор Георгиевич[Ru]
  • Капительман Леонид Вельямович[Ua]
  • Коневских Виктор Алексеевич[Ru]
  • Миллер Рейнгольд Георгиевич[Ru]
  • Мозолевич Александр Николаевич[Ua]
  • Свириденко Вадим Сергеевич[Ua]
  • Собакин Александр Владимирович[Ua]
  • Скунчий Вадим Владимирович[Ua]
  • Трейгер Григорий Яковлевич[Ru]
  • Фотин Сергей Юрьевич[Ru]
  • Чубарь Леонид Самуилович[Ru]
RU2088384C1
СПОСОБ СВЕРЛЕНИЯ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ 1990
  • Карлов Владимир Михайлович
  • Загудаев Виктор Константинович
RU2023544C1
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2572111C2
ПОРТАЛЬНЫЙ СТАНОК 1997
  • Терехов В.М.(Ru)
  • Капительман Леонид Вильямович
  • Верещагин В.И.(Ru)
RU2130824C1
ПОРТАЛЬНЫЙ СТАНОК 2002
  • Даниленко В.Г.
  • Белоусов В.П.
  • Терехов В.М.
  • Верещагин В.И.
  • Полев В.П.
  • Сирота Эрнест Моисеевич
  • Собакин Александр Владимирович
RU2218246C2
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ СТАНОК ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ 1995
  • Верещагин Виктор Иванович[Ru]
  • Гольдрайх Генрих Максович[Ua]
  • Даниленко Виктор Георгиевич[Ru]
  • Капительман Леонид Вельямович[Ua]
  • Коневских Виктор Алексеевич[Ru]
  • Миллер Рейнгольд Георгиевич[Ru]
  • Мозолевич Александр Николаевич[Ua]
  • Свириденко Вадим Сергеевич[Ua]
  • Собакин Александр Владимирович[Ua]
  • Скунчий Вадим Владимирович[Ua]
  • Трейгер Григорий Яковлевич[Ru]
  • Фотин Сергей Юрьевич[Ru]
  • Чубарь Леонид Самуилович[Ru]
RU2088381C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ, ОПРАВКА РЕЗЦОВАЯ, РЕЗЕЦ 2001
  • Тимофеев А.П.
  • Ионов О.Ю.
RU2212985C2
СПОСОБ ТОКАРНОЙ И/ИЛИ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ РОТОРОВ ТУРБИН И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ВАЛОВ 2015
  • Марголит Ремир Борисович
  • Карпов Юрий Вячеславович
RU2606689C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ С ЧПУ 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2571553C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ 1999
  • Коневских В.А.
  • Модзгвришвили Р.И.
  • Терехов В.М.
RU2169642C2

Реферат патента 2010 года СПОСОБ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ

Способ включает установку заготовки на поворотном столе станка, предварительное сверление направляющих отверстий и проведение окончательной обработки глубоких отверстий. Для повышения точности и снижения трудоемкости изготовления глубоких отверстий на заготовке выполняют технологическую бобышку, ось которой располагают на одинаковом расстоянии от торцов заготовки, и после установки заготовки технологической бобышкой в отверстие поворотного стола станка ось бобышки совмещают с его центром и производят вначале сверление направляющего отверстия, а затем глубокого отверстия без перебега с одного торца заготовки. Затем осуществляют поворот поворотного стола станка на 180° и операции сверления повторяют. Затем срезают технологическую бобышку.

Формула изобретения RU 2 400 332 C1

Способ сверления глубоких отверстий, включающий установку заготовки на поворотном столе станка, предварительное сверление направляющих отверстий и проведение окончательной обработки глубоких отверстий, отличающийся тем, что на заготовке выполняют технологическую бобышку, ось которой располагают на одинаковом расстоянии от торцов заготовкой, после установки заготовки технологической бобышкой в отверстие поворотного стола станка ось бобышки совмещают с его центром и производят вначале сверление направляющего отверстия, а затем глубокого отверстия без перебега с одного торца заготовки, затем осуществляют поворот поворотного стола станка на 180° и операции сверления повторяют, затем срезают технологическую бобышку.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2400332C1

Способ обработки глубоких отверстий 1985
  • Пантелеев Юрий Иосифович
  • Коробейников Андрей Мстиславович
  • Муханов Александр Данилович
SU1255297A1
Устройство для направления инструмента 1975
  • Заварзин Петр Тимофеевич
SU524610A1
СПОСОБ СВЕРЛЕНИЯ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ 1990
  • Карлов Владимир Михайлович
  • Загудаев Виктор Константинович
RU2023544C1
Устройство для учета пройденного плугом пути 1934
  • Сальников П.М.
SU44072A1
US 3348434 A, 24.10.1967.

RU 2 400 332 C1

Авторы

Зайченко Иван Иванович

Трегубов Владислав Алексеевич

Марысанова Лариса Дмитриевна

Даты

2010-09-27Публикация

2009-05-25Подача