Известны устройства для доводки сферических деталей чашечными трубчатыми притирами.
Описываемое устройство отличается от известных тем, что оно выполнено в виде поворотного корпуса, внутри-которого размещены две аэростатические опоры, образуюш,ие закрытый аэростатический подвес, и неподвижный, сообщающий ротору вращение с расчетной угловой скоростью, статор, состоящий из двух секторов, частично охватывающих ротор.
Такое выполнение устройства позволяет осуществить чистовую обработку щарового ротора с учетом его деформации при переходе к рабочим оборотам.
На чертеже схематично изображено описываемое устройство.
В корпусе / размещены две аэростатические опоры 2, образующие закрытый аэростатический подвес. Опоры 2 выполнены в виде стаканов и изготовлены из материала, мало подверженного абразивному износу (твердый сплав, керамика, алмаз). Внутри корпуса находится неподвижный статор 3, состоящий из двух секторов, частично охватывающих ротор 4. Корпус с аэростатическим подвесом может поворачиваться вокруг горизонтальной оси О-Oi благодаря подщипникам 5 и приводу 6. Для подвода воздущно-абразивной снеси служит пара штуцеров 7, для отвода - другая пара, расположенная перпендикулярно первой (на чертеже не показана). Рассекатель 8 нредназначен для дробления воздушно-абразивного потока.
Обработку осуществляют следующим образом.
Предварительно обработанный ротор 4 помещается в аэростатическом подвесе. Через штуцера в подвес подается сжатый воздух (давлением 2-4 атм). Ротор при этом всплывает. Электромагнитная система сообщает ротору расчетную угловую скорость и в процессе обработки поддерживает ее постоянной.
Ротор будучи сферическим после предварительной обработки, на рабочих оборотах деформируется в сплюснутый эллнпсоид. Для исправления эллиптичности ротора, вызванной центробел;ными силами, необходимо удалить припуск, имеющий перемеиную, нарастающую к экватору толщину. Удаление припуска производится абразивной пылью, которая подмешивается в нагнетаемый в подвес воздух.
Для охвата зоной обработки всей поверхности ротора системе опор Г при помощи привода придается сканирующее движение относительно оси О-О), периеидикулярной оси враще1Н1я ротора Oz-Оз с регулируемой ам
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДОВОДКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ШАРОВЫХ РОТОРОВ | 1971 |
|
SU318469A1 |
СПОСОБ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ | 2009 |
|
RU2433898C2 |
ГИРОСКОП | 2010 |
|
RU2446382C1 |
ГИРОСКОП (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2460040C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ | 2009 |
|
RU2433899C2 |
ГИРОСКОП (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2308680C2 |
МАЯТНИКОВЫЙ ГИДРОВОЛНОВОЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | 2012 |
|
RU2615288C2 |
Поворотный стол с газостатической опорой | 2022 |
|
RU2788876C1 |
Сферический двигатель внутреннего сгорания | 2019 |
|
RU2701651C1 |
МАШИНА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ | 1990 |
|
RU2080452C1 |
Даты
1972-01-01—Публикация