Abstracto
Un proceso de alta precisión para la convexidad de rodillos cilíndricos y cónicos. Se utilizan dos superficies rodantes en espiral como rodillos guía que cooperan entre sí, y el eje de la pieza de trabajo se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a su dirección de avance B en un ángulo. La barra colectora superior de la pieza de trabajo es paralela al plano formado por las líneas del eje de los dos rodillos guía. Bajo el soporte y accionamiento del rodillo guía, y bajo la acción del grupo de piedras de aceite, el diámetro exterior de la pieza de trabajo puede obtener una forma convexa curva logarítmica, que tiene las características de operación simple y procesabilidad estable. Además, el diseño y la fabricación del rodillo guía son sencillos y adecuados para una promoción generalizada.
Descripción
La presente invención se refiere a un proceso de rectificado, en particular a un proceso convexo de ultraprecisión para rodillos cilíndricos, rodillos cónicos u objetos similares.
La tecnología de ultraprecisión de convexidad de rodillos cilíndricos existente utiliza rodillos guía de ultraprecisión sin bordes en espiral. Para que el rodillo cilíndrico procesado avance automáticamente, las dos ruedas guía deben inclinarse entre sí en un cierto ángulo en dirección vertical. Por tanto, el diseño y fabricación de este rodillo guía son bastante complejos y algunos fabricantes tienen que importarlo del extranjero. La convexidad excedida por este método es semiconvexa o completamente convexa y no puede lograr la convexidad de la curva logarítmica que puede soportar la carga al máximo; La convexidad de alta precisión de los rodillos cónicos es una pieza en bruto en China.
El propósito de la presente invención es proporcionar un proceso convexo de ultra precisión para rodillos cilíndricos, rodillos cónicos u objetos similares que puedan obtener su diámetro exterior en forma de curva logarítmica, y el dispositivo utilizado sea fácil de fabricar y operar, en respuesta a las deficiencias mencionadas.
La solución técnica de la presente invención es: un rodillo cilíndrico y un proceso de ultra precisión de convexidad de rodillo cónico, que adopta un sistema compuesto por dos rodillos guía acoplados entre sí y un grupo de piedras de aceite. La pieza de trabajo gira en un lado bajo el soporte y accionamiento de los rodillos guía, y avanza continuamente a lo largo de la dirección B especificada por los rodillos guía. Bajo la frecuencia de vibración f y la presión P del grupo de piedra petrolífera, el diámetro exterior del rodillo se procesa utilizando un método de mecanizado de ultra precisión de tipo pasante sin centros para lograr la convexidad. La característica especial es que las líneas de los ejes de los dos rodillos guía son paralelas y la superficie de rodadura de la ranura en espiral que abren es un cono. Uno de los rodillos guía está equipado con una protección de borde en espiral. La superficie de rodadura de ranura en espiral del rodillo guía coincide con la superficie exterior de la pieza de trabajo, lo que hace que el eje de la pieza de trabajo se incline hacia la izquierda o hacia la derecha en un ángulo con respecto a su dirección de avance B, y forme el plano formado por la barra colectora superior de la pieza de trabajo. paralelo al eje del rodillo guía.
Cuando la pieza de trabajo en la solución técnica de la presente invención es un rodillo cilíndrico, los ángulos cónicos de los conos de la superficie de rodadura de ranura en espiral de los dos rodillos guía son iguales en tamaño y de dirección opuesta. El ángulo de inclinación descrito El valor de está entre 0.5 grados y 2 grados.
Cuando la pieza de trabajo en la solución técnica de la presente invención es un rodillo cónico, el tamaño del ángulo del cono de la superficie de rodadura de la ranura en espiral de los dos rodillos guía no es igual, la dirección del ángulo del cono es opuesta y la inclinación El ángulo es El valor es la mitad del ángulo del cono del rodillo cónico más 0.5 grados a 2 grados.
La presente invención adopta un proceso inclinado de ultra precisión, que permite que los diámetros exteriores de los rodillos cilíndricos y los rodillos cónicos obtengan una forma convexa de curva logarítmica, aumentando así la vida útil del producto en más de 2-3 veces. Gracias al borde en espiral de uno de los rodillos guía, la superficie de rodadura con ranura en espiral de los dos rodillos guía puede estar configurada como una superficie cónica correspondiente. Por lo tanto, la fabricación y procesamiento de los rodillos guía es fácil, el método es simple, el rendimiento del proceso es estable y es fácil de promover y aplicar ampliamente. Desempeñará un papel muy importante en la creación de calidad y eficiencia para las empresas.
La ilustración de la figura adjunta es la siguiente:

La Figura 1 es un diagrama esquemático del diámetro exterior del rodillo cilíndrico de ultra precisión de la presente invención, y se adjunta como resumen del manual de instrucciones;
La Figura 2 es un diagrama esquemático del lado derecho de la Figura 1;


La Figura 3 es un diagrama esquemático de arriba hacia abajo de la Figura 1;
La figura 4 es un diagrama esquemático del diámetro exterior del rodillo cónico de ultraprecisión de la presente invención;
La Figura 5 muestra la figura básica de la curva logarítmica de forma convexa obtenida mediante la ultraprecisión de la presente invención.
La presente invención se desarrolla más detalladamente junto con los dibujos adjuntos: Las figuras 1, 2 y 3 son ilustraciones de ultra precisión de rodillos cilíndricos. El dispositivo utilizado incluye un rodillo guía 1 con borde de bloqueo, un rodillo guía 2 sin borde de bloqueo y un grupo de piedras de aceite 3. La pieza de trabajo 4 es un rodillo cilíndrico. En el rodillo guía 1 hay un borde en espiral 5 que desempeña el papel de empujar la pieza de trabajo 4 hacia adelante. El ángulo cónico del cono de la superficie de rodadura de la ranura en espiral del rodillo guía 1 y del rodillo guía 2 es del mismo tamaño, de dirección opuesta, con líneas de eje paralelas. La línea de eje de la pieza de trabajo 4 está inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha de 0.5 grados a 2 grados con respecto a su dirección de avance B El plano formado por la barra colectora superior de la pieza de trabajo 4 y las líneas de eje de los rodillos guía 1 y 2 es paralelo. Los diámetros de los dos rodillos guía 1 y 2 son básicamente los mismos y la velocidad de rotación es la misma. Bajo su soporte y accionamiento, la pieza de trabajo 4 gira hacia un lado y avanza en la dirección indicada por B. Por cada revolución de los rodillos guía 1 y 2, la pieza de trabajo 4 avanza un paso. Bajo la acción de la frecuencia de vibración f y la presión P del grupo 3 de piedra petrolífera, la pieza de trabajo 4 puede obtener una forma convexa de "curva logarítmica" como se muestra en la Figura 5. Ángulo entre el centro de la pieza de trabajo 4 y la línea central de los rodillos guía 1 y 2 Generalmente, se toma de 12 grados a 18 grados.
La Figura 4 es un diagrama esquemático de la convexidad de alta precisión del rodillo cónico. El rodillo guía 6 está equipado con un borde en espiral 9. La diferencia entre los rodillos guía 6 y 7 y los rodillos guía 1 y 2 es que el ángulo del cono de la superficie de rodadura de la ranura en espiral no es igual y la dirección del ángulo del cono es opuesto. El tamaño del ángulo del cono está determinado por el ángulo del cono del rodillo cónico. La pieza de trabajo 8 es un rodillo cónico, y el plano formado por la barra colectora superior de la pieza de trabajo 8 es paralelo al eje de los rodillos guía 6 y 7. El eje de la pieza de trabajo 8 inclina la mitad del ángulo cónico del rodillo cónico hacia la izquierda o hacia la derecha. con respecto a su dirección de avance B, más un ángulo de 0.5 grados a 2 grados. Bajo el soporte y accionamiento de los rodillos guía 6 y 7, la pieza de trabajo 8 logra una convexidad de ultra precisión a la frecuencia de vibración fy presión P del grupo 3 de piedra petrolífera, y obtiene un diámetro exterior de curva logarítmica como se muestra en la Figura 5.
La Figura 5 muestra la forma de "curva logarítmica" del perfil generatriz de rodillo cónico y cilíndrico básico, cuando está inclinado. Cuando el valor de cambia, la forma de la curva logarítmica mostrada también cambia ligeramente.
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