Изобретение может быть использовано в деревообрабатывающей отрасли промышленности и предназначено для повышения устойчивого состояния и надежности работы круглой пилы при работе.
Известна круглая пила, включающая диск с зубчатым венцом, центральное отверстие и расположенные на двух концентрических окружностях прорези - компенсаторы, отличающаяся тем, что в диске дополнительно выполнено не менее двух прорезей в радиальном направлении под углом не более 15° к радиусу (RU 2348513 C2, 20.11.1995).
Недостатками аналога является снижение изгибной жесткости диска пилы, критической частоты вращения, с которой начинаются неблагоприятные изгибные колебания диска, нарушение целостности диска пилы.
Известна круглая пила, включающая пильный диск, зубчатый венец с зубьями, центральное посадочное отверстие и радиальные компенсационные прорези (RU 2692547 C1, 20.08.2018).
Это устройство принято за прототип. Недостатками прототипа является нарушение целостности диска пилы, снижение изгибной жесткости и критической частоты вращения, с которой начинаются неблагоприятные изгибные колебания диска.
Изобретение направлено на сохранение целостности диска, повышение жесткости и надежности работы круглой пилы.
Это достигается тем, что в круглой пиле, включающей диск с зубчатым венцом и центральным отверстием, компенсаторы напряжений, расположенные радиально в диске, выполнены в виде пластифицированных тепловой обработкой локальных участков удлиненной формы в диске пилы без нарушения целостности диска, а ось участка проходит через вершину межзубной впадины параллельно биссектрисе угла заострения зуба пилы.
На фиг.1 показан общий вид круглой пилы, на фиг. 2 – участок пилы - вид А.
Пила включает диск 1 с центральным отверстием 2, зубчатый кольцевой венец 3, биссектрису 4 угла заострения α, образованного задней 5 и передней 6 режущими гранями зуба пилы, вершину основания впадины 7 зуба, компенсаторы напряжений 8, ось компенсатора 9.
В процессе работы круглая пила подвергается нагреву от работы резания древесины и бокового трения в пропиле. Максимум температуры нагрева приходится непосредственно на зубчатый венец пилы. Нагрев вызывает дополнительное удлинение зубчатого венца диска в плоскости пилы и появление внутренних напряжений в диске, приводящих к потере устойчивости пилы. Тепловое расширение диска в плоскости пилы не соответствует величине удлинения зубчатого венца, в результате возникает ослабление зубчатого венца, а в периферийной зоне диска возникают сжимающие напряжения, выводящие диск из состояния устойчивого равновесия.
Для повышения устойчивости пилы во время работы в периферийной зоне диска выполнены радиальные компенсаторы напряжений в виде пластифицированных тепловой обработкой локальных участков удлиненной формы. Пластификация локальных участков осуществляется индукционным нагревом равномерно по всей толщине диска до температуры зернограничного плавления металла с последующим охлаждением. Компенсаторы воспринимают удлинение диска при нагреве зубчатого венца в процессе пиления.
В предлагаемом техническом решении для достижения цели радиальные компенсаторы напряжений 6 выполнены тепловой пластификацией локальных участков диска удлиненной формы, ось которых проходит через вершину межзубной впадины 7 параллельно биссектрисе 4 угла заострения зуба α пилы без нарушения целостности диска 1. При нагреве зубчатого венца 2 пластифицированный металл в локальной зоне компенсаторов дополнительно расширяется, компенсируя недостаток удлинения диска пилы в тангенциальном направлении, при этом растягивающие и сжимающие напряжения в диске остаются сбалансированными, что позволяет обеспечить продольную устойчивость круглой пилы в работе.
Расположение оси 9 локального участка 8 параллельно биссектрисе 4 угла заострения α, образованного задней 5 и передней 6 режущими гранями зуба пилы обеспечивает нахождение и перемещение вершины впадины 7 при заточке зубьев по оси компенсатора без выхода за пределы пластифицированного участка и не ограничивает количество заточек зубьев пилы.
Количество компенсаторов кратно или равно количеству впадин зубьев пилы.
Применение технического решения позволяет обеспечить жесткость диска и надежности работы круглой пилы без нарушения целостности диска.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Круглая пила | 2020 |
|
RU2736994C1 |
Круглая пила для продольной распиловки древесины | 2022 |
|
RU2786243C1 |
Ленточная пила | 2019 |
|
RU2718570C1 |
Круглая пила для поперечной распиловки древесины | 2022 |
|
RU2786245C1 |
КРУГЛАЯ ПИЛА | 1992 |
|
RU2048286C1 |
ДИСКОВАЯ ПИЛА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2086408C1 |
Способ снижения усталостных напряжений в полотне ленточной пилы | 2018 |
|
RU2677198C1 |
Круглая пила | 2018 |
|
RU2677422C1 |
Ленточная пила | 1977 |
|
SU1313715A1 |
Устройство для тепловой обработки зоны сварного шва полотна ленточной пилы с зубчатой и задней кромкой | 2021 |
|
RU2775040C1 |
Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности. Круглая пила содержит диск с зубчатым венцом и центральным отверстием, выполненные в диске компенсаторы напряжений. При этом компенсаторы напряжений выполнены в виде пластифицированных тепловой обработкой локальных участков удлиненной формы в диске пилы без нарушения целостности диска. Ось локального участка проходит через вершину межзубной впадины параллельно биссектрисе угла заострения зуба пилы. Пила характеризуется высокой жесткостью диска и надежностью в работе. 2 ил.
Круглая пила, включающая диск с зубчатым венцом и центральным отверстием, выполненные в диске компенсаторы напряжений, отличающаяся тем, что компенсаторы напряжений выполнены в виде пластифицированных тепловой обработкой локальных участков удлиненной формы в диске пилы без нарушения целостности диска, а ось локального участка проходит через вершину межзубной впадины параллельно биссектрисе угла заострения зуба пилы.
Круглая пила | 2018 |
|
RU2692547C1 |
FR 1568331 A, 23.05.1969 | |||
КРУГЛАЯ ПИЛА | 1992 |
|
RU2048286C1 |
CN 107557543 A, 09.01.2018 | |||
DE 19648129 A1, 28.05.1998 | |||
Автомобиль-сани, движущиеся на полозьях посредством устанавливающихся по высоте колес с шинами | 1924 |
|
SU2017A1 |
Авторы
Даты
2021-09-02—Публикация
2020-12-02—Подача