Предлагаемое изобретение относится к дисковому дереворежущему инструменту и может быть использовано в деревообработке для продольной распиловки древесины и материалов на ее основе.
Известны круглые пилы без компенсационных прорезей диаметром 355 мм имеющие толщину от 2,0 мм до 3,2 мм [ГОСТ 980-80 «Пилы круглые плоские для распиловки древесины»].
Данная конструкция пил для обеспечения работоспособности требует значительной толщины полотна пилы (на практике от 2,8 мм), это в свою очередь определяет высокую энергоемкость и значительное количество отходов процесса пиления.
Известны круглые пилы диаметром 355 мм, толщиной от 2,4 мм до 2,8 мм с 4 компенсационными прорезями, расположенными на периферии [ГОСТ 9769-79 «Пилы дисковые с твердосплавными пластинками для обработки древесных материалов»]. Длина указанных прорезей составляет 0,1÷0,2 длины радиуса пилы.
Недостатком известных пил является то, что не указана максимально допустимая рабочая частота вращения, которая определяется как 0,85 ×nкр [Стахиев Ю.М. Устойчивость и колебания плоских круглых пил. М. : Лесная промышленность, 1977], что ограничивает применение данных пил. При этом nкр - критическое число оборотов пилы, при котором она теряет устойчивость.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой пиле является дисковая пила [А.с. СССР №1668136. Дисковая пила. МПК В27В 33/08. Заявка №4688987, 16.05.1989, опубл.: 07.08.1991] с компенсационными прорезями, длина которых определяется по выражению
L=18×B0,51×D0,56.
Компенсационные прорези в периферийной зоне диска пилы широко применяются на практике, для улучшения динамических характеристик и повышения устойчивости пил при работе.
Недостатком данной пилы является то, что не указано рекомендуемое количество прорезей и максимально допустимая рабочая частота вращения 0,85×nкр. Кроме того, предложенная для определения длины компенсационной прорези формула практически не пригодна, так как например, для пилы диаметром 355 мм и толщиной 2,8 мм длина прорези составила 1,1 мм. Прорези длиной 1,1 мм в принципе не могут обеспечить своего назначения.
Существенным отличием предполагаемого изобретения от всех, ранее известных решений, является то, что в ее периферийной зоне выполнены радиальные компенсационные прорези длиной L (мм), определяемой из выражения
L=39,1-3,95×z+0,26×t,
где z - количество компенсационных прорезей, кратное числу зубьев;
t - температура периферийной зоны полотна пилы, °С
Максимально допустимая рабочая частота вращения n (рад/сек) пилы определяется из выражения
n=386,8-2,8×z-0,83×t.
На фигуре 1 показан общий вид пилы, на фигуре 2 - сечение А-А с фиг. 1.
Круглая пила содержит пильный диск 1 толщиной 2 мм, центральное посадочное отверстие 2, зубчатый венец 3 с зубьями, оснащенными пластинками 4 из твердого сплава и радиальные компенсационные прорези 5 длиной L.
Круглая пила работает следующим образом. Известно, что при пилении диск пилы нагревается неравномерно. Наличие температурного перепада по радиусу приводит к возникновению тепловых напряжений сжатия в периферийной зоне диска, которые уменьшают жесткость полотна пилы, что, в свою очередь, может вызвать потерю диском устойчивости плоской формы равновесия.
Необходимая устойчивость полотна пилы может быть достигнута созданием в диске компенсационных прорезей. Компенсационные прорези изменяют податливость полотна пилы и тем самым уменьшают напряжения сжатия в периферийной зоне, возникающие вследствие неравномерного нагрева полотна пилы по радиусу. Изменение напряженного состояния полотна пилы приводит к увеличению его жесткости и, как следствие, к повышению степени его устойчивости и динамических характеристик.
С целью достижения указанного технического результата в круглой пиле от межзубовой впадины выполняются продольные радиальные прорези.
Выполнение в пиле принятого количества компенсационных прорезей заданной длины позволяет уменьшить толщину полотна пилы до 2 мм при сохранении всех динамических характеристик в пределах, обеспечивающих приемлемую работоспособность на максимально допустимых рабочих частотах вращения пилы равных 0,85×nкр.
В таблице приведены значения длины и количества прорезей, а также, максимально допустимых рабочих чисел оборотов пилы для нагрузки, при которой периферийная зона пилы нагревается до 80°С.
Техническо-экономическое обоснование предполагаемого изобретения выражается в снижении энергоемкости процесса пиления и уменьшении количества отходов за счет уменьшения толщины пилы до 2 мм по сравнению с обычными пилами, при сохранении ее устойчивости, жесткости и динамических характеристик в диапазоне рабочих чисел оборотов круглых пил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Дисковая пила | 2018 |
|
RU2691600C1 |
Круглая пила | 2019 |
|
RU2710719C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КРУГЛОЙ ПИЛЫ | 1992 |
|
RU2095236C1 |
КРУГЛАЯ ПИЛА | 1992 |
|
RU2048286C1 |
Способ термодинамического натяжения дисковой пилы | 2017 |
|
RU2660466C1 |
Способ термической обработки дисков круглых пил | 1980 |
|
SU1004479A1 |
Дисковая пила | 1989 |
|
SU1668136A1 |
Секторная дисковая пила | 1985 |
|
SU1391885A1 |
Способ термопластического натяжения пильного диска круглой пилы | 2017 |
|
RU2663029C1 |
ДИСКОВАЯ ПИЛА | 2015 |
|
RU2624924C2 |
Изобретение относится к дереворежущему инструменту, в частности к круглым пилам. Круглая пила содержит пильный диск, зубчатый венец с зубьями, оснащенными пластинками из твердого сплава, центральное посадочное отверстие и радиальные компенсационные прорези. Длина радиальных компенсационных прорезей определяется из выражения L=39,1-3,95×z+0,26×t, где z - количество компенсационных прорезей, t - температура периферийной зоны полотна пилы,°С. Повышается выход продукции, уменьшается количество отходов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
1. Круглая пила, включающая пильный диск, зубчатый венец с зубьями, оснащенными пластинками из твердого сплава, центральное посадочное отверстие и радиальные компенсационные прорези, отличающаяся тем, что длина радиальных компенсационных прорезей определяется из выражения:
L=39,1-3,95×z+0,26×t,
где z - количество компенсационных прорезей,
t - температура периферийной зоны полотна пилы, °С.
2. Круглая пила по п. 1, отличающаяся тем, что максимально допустимая рабочая частота вращения пилы n определяется из выражения:
n=386,8-2,8×z-0,83×t.
Дисковая пила | 1989 |
|
SU1668136A1 |
КРУГЛАЯ ПИЛА | 1992 |
|
RU2048286C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КРУГЛОЙ ПИЛЫ | 1992 |
|
RU2095236C1 |
Стерилизатор | 1929 |
|
SU16821A1 |
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ НА КОРМ ЖИВОТНЫМ | 1991 |
|
RU2013943C1 |
Авторы
Даты
2019-06-25—Публикация
2018-08-20—Подача