Abstrait
Un procédé de haute précision pour la convexité des rouleaux cylindriques et coniques. Deux surfaces de roulement en spirale sont utilisées comme rouleaux de guidage qui coopèrent l'une avec l'autre, et l'axe de la pièce s'incline vers la gauche ou la droite par rapport à sa direction avant B selon un angle. La barre omnibus supérieure de la pièce est parallèle au plan formé par les lignes d'axe des deux rouleaux de guidage. Sous le support et l'entraînement du rouleau de guidage, et sous l'action du groupe de pierre à huile, le diamètre extérieur de la pièce peut obtenir une forme convexe à courbe logarithmique, qui présente les caractéristiques d'un fonctionnement simple et d'une aptitude au traitement stable. De plus, la conception et la fabrication du rouleau de guidage sont simples et adaptées à une promotion à grande échelle.
Description
La présente invention concerne un procédé de meulage, notamment un procédé convexe d'ultra précision pour rouleaux cylindriques, rouleaux coniques ou objets similaires.
La technologie d'ultra précision à convexité des rouleaux cylindriques existante utilise des rouleaux de guidage d'ultra précision sans bords en spirale. Pour que le rouleau cylindrique traité avance automatiquement, les deux roues de guidage doivent s'incliner l'une vers l'autre selon un certain angle dans la direction verticale. Par conséquent, la conception et la fabrication de ce rouleau de guidage sont assez complexes et certains fabricants doivent l’importer de l’étranger. La convexité dépassée par cette méthode est soit semi-convexe, soit entièrement convexe, et ne peut pas atteindre la convexité de courbe logarithmique qui peut résister le plus à la charge ; La convexité de haute précision des rouleaux coniques est une ébauche en Chine.
L'objectif de la présente invention est de fournir un processus convexe d'ultra précision pour des rouleaux cylindriques, des rouleaux coniques ou des objets similaires qui peuvent obtenir leur diamètre extérieur sous une forme de courbe logarithmique, et le dispositif utilisé est facile à fabriquer et à utiliser, en réponse à les lacunes mentionnées ci-dessus.
La solution technique de la présente invention est la suivante : un processus d'ultra précision de convexité d'un rouleau cylindrique et d'un rouleau conique, qui adopte un système composé de deux rouleaux de guidage mutuellement appariés et d'un groupe de pierre à huile. La pièce tourne d'un côté sous le support et l'entraînement des rouleaux de guidage et avance en continu dans la direction B spécifiée par les rouleaux de guidage. Sous la fréquence de vibration f et la pression P du groupe de pierre à huile, le diamètre extérieur du rouleau est traité à l'aide d'une méthode d'usinage ultra précise de type traversant sans centre pour obtenir une convexité. La particularité est que les axes des deux rouleaux de guidage sont parallèles et que la surface de roulement de la rainure en spirale qu'ils ouvrent est un cône. L'un des rouleaux de guidage est équipé d'une protection de bord en spirale. La surface de roulement à rainure en spirale du rouleau de guidage correspond à la surface extérieure de la pièce, provoquant l'inclinaison de l'axe de la pièce à gauche ou à droite d'un angle par rapport à sa direction avant B, et crée le plan formé par la barre omnibus supérieure de la pièce. parallèle à l'axe du rouleau de guidage.
Lorsque la pièce à usiner dans la solution technique de la présente invention est un rouleau cylindrique, les angles des cônes des cônes de surface de roulement à rainure en spirale des deux rouleaux de guidage sont de taille égale et de direction opposée. Angle d'inclinaison décrit La valeur de est comprise entre 0.5Degré et 2Degré.
Lorsque la pièce à usiner dans la solution technique de la présente invention est un rouleau conique, la taille de l'angle du cône du cône de surface de roulement à rainure en spirale des deux rouleaux de guidage n'est pas égale, la direction de l'angle du cône est opposée et l'inclinaison angle est La valeur est la moitié de l'angle conique du rouleau conique plus 0.5Degré à 2Degré.
La présente invention adopte un processus d'inclinaison ultra précis, qui permet aux diamètres extérieurs des rouleaux cylindriques et des rouleaux coniques d'obtenir une forme convexe à courbe logarithmique, augmentant ainsi la durée de vie du produit de plus de 2-3 fois. Grâce au bord en spirale sur l'un des rouleaux de guidage, la surface de roulement à rainure en spirale des deux rouleaux de guidage peut être conçue comme une surface conique assortie. Par conséquent, la fabrication et le traitement des rouleaux de guidage sont faciles, le procédé est simple, les performances du processus sont stables et il est facile de les promouvoir et de les appliquer largement. Il jouera un rôle très important dans la création de qualité et d'efficacité pour les entreprises.
L'illustration de la figure ci-jointe est la suivante :

La figure 1 est un diagramme schématique du diamètre extérieur du rouleau cylindrique d'ultra précision de la présente invention, et est jointe en tant que résumé du manuel d'instructions ;
La figure 2 est un diagramme schématique du côté droit de la figure 1 ;


La figure 3 est un diagramme schématique descendant de la figure 1 ;
La figure 4 est un diagramme schématique du diamètre extérieur du rouleau conique ultra précis de la présente invention ;
La figure 5 montre la figure de base de la forme convexe de la courbe logarithmique obtenue grâce à l'ultra précision de la présente invention.
La présente invention est davantage élaborée en conjonction avec les dessins annexés : Les figures 1, 2 et 3 sont des illustrations ultra précises de rouleaux cylindriques. Le dispositif utilisé comprend un rouleau de guidage 1 avec un bord de blocage, un rouleau de guidage 2 sans bord de blocage et un groupe de pierre à huile 3. La pièce à usiner 4 est un rouleau cylindrique. Il y a un bord en spirale 5 sur le rouleau de guidage 1, qui joue un rôle en poussant la pièce 4 vers l'avant. L'angle du cône du cône de surface de roulement à rainure en spirale du rouleau de guidage 1 et du rouleau de guidage 2 est de taille égale, dans la direction opposée, avec des lignes d'axe parallèles. La ligne d'axe de la pièce 4 est inclinée vers la gauche ou la droite de 0,5 degrés à 2 degrés par rapport à sa direction vers l'avant. B Le plan formé par la barre omnibus supérieure de la pièce 4 et les lignes d'axe des rouleaux de guidage 1 et 2 est parallèle. Les diamètres des deux rouleaux de guidage 1 et 2 sont fondamentalement les mêmes et la vitesse de rotation est la même. Sous son support et son entraînement, la pièce 4 tourne d'un côté et avance dans la direction indiquée par B. Pour chaque tour des rouleaux de guidage 1 et 2, la pièce 4 avance d'un pas. Sous l'action de la fréquence de vibration f et de la pression P du groupe de pierre à huile 3, la pièce 4 peut obtenir une forme convexe de « courbe logarithmique » comme le montre la figure 5. Angle entre le centre de la pièce 4 et l'axe central des rouleaux de guidage 1 et 2. Généralement, elle est comprise entre 12 degrés et 18 degrés.
La figure 4 est un diagramme schématique de la convexité de haute précision du rouleau conique. Le rouleau de guidage 6 est équipé d'un bord en spirale 9. La différence entre les rouleaux de guidage 6 et 7 et les rouleaux de guidage 1 et 2 est que l'angle du cône du cône de la surface de roulement de la rainure en spirale n'est pas égal et la direction de l'angle du cône est opposé. La taille de l'angle du cône est déterminée par l'angle du cône du rouleau conique. La pièce 8 est un rouleau conique et le plan formé par la barre omnibus supérieure de la pièce 8 est parallèle à l'axe des rouleaux de guidage 6 et 7. L'axe de la pièce 8 s'incline de la moitié de l'angle conique du rouleau conique vers la gauche ou la droite. par rapport à sa direction avant B, plus un angle de 0,5 degrés à 2 degrés. Sous le support et l'entraînement des rouleaux de guidage 6 et 7, la pièce à usiner 8 atteint une convexité d'ultra précision à la fréquence de vibration f et à la pression P du groupe de pierre à huile 3, et obtient un diamètre extérieur de courbe logarithmique comme le montre la figure 5.
La figure 5 montre la forme de « courbe logarithmique » du profil de base de la génératrice à rouleaux cylindriques et coniques, lorsqu'il est incliné. Lorsque la valeur de change, la forme de la courbe logarithmique représentée change également légèrement.
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