Файл: Курсовой проект по дисциплине "Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного производства".docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 835
Скачиваний: 6
СОДЕРЖАНИЕ
1 Разработка инструментальной наладки
1.2 Разработка маршрутной технологии
1.3 Выбор режущего инструмента
1.4 Выбор вспомогательного инструмента
1.6 Настройка инструментального блока вне станка
2 Разработка конструкции дискового долбяка
2.1 Патентно-информационный поиск. Назначение, типы, описание конструкции долбяков
2.2 Расчет геометрических и конструктивных параметров дискового долбяка
3 Разработка конструкции сборного проходного резца с СМП
3.1 Патентно-информационный поиск. Назначение, типы, описание конструкции токарных резцов
3.2 Расчет геометрических и конструктивных параметров
4 Разработка конструкции сверла с СМП
4.1 Патентно-информационный поиск. Назначение, типы, описание конструкции сверл
4.2 Расчет геометрических и конструктивных параметров сверла
Корпус 1 сверла выполнен из инструментальной стали.Торцевой конец 2 корпуса 1 сверла снабжен диаметральной канавкой 7 шириной 8, проходящей своей плоскостью в осевом направлении 6 корпуса 1. Канавка 7 служит для приема режущей пластины 3. В зоне канавки имеется средство для центрирования режущей пластины 3, описываемое ниже.Корпус 1 сверла имеет стружечные канавки 9, проходящие по его окружности в основном в осевом направлении 6 и продолжающиеся в зоне канавки 7 и в направлении торцевого конца 2. Стружечные канавки 9 в комплектном сверле продолжаются в зоне режущей пластины в направлении к его режущей кромке 4. Боковые стороны 10, 11 канавки 7 корпуса направлены по меньшей мере частично параллельно друг другу и оси 12 корпуса.Режущая пластина 3 зажимается в канавке 7 корпуса с силовым замыканием по боковым поверхностям 13, 14, соответствующим боковым сторонам 10, 11 канавки и противолежащим им, посредством упругого давления посадки с натягом, оказываемого боковыми сторонами 10, 11 канавки корпуса.В радиальном направлении между боковыми сторонами 10, 11 канавки 7 корпуса и стружечными канавками 9 расположено по одной дополнительной направляющей поверхности 15, 16, выступающей наружу, приблизительно в радиальном направлении, которая проходит преимущественно параллельно оси 12 корпуса сверла и образует с боковыми сторонами 10, 11 канавки корпуса тупой угол 17. Режущая пластина 3 имеет на направляющих поверхностях 15, 16 соответствующие и расположенные противоположно друг другу направляющие поверхности 18, 19 на заплечиках 20, 21, выступающих соответственно приблизительно радиально наружу. Режущая пластина 3 дополнительно с силовым замыканием зажимается этими заплечиками 20, 21 между направляющими поверхностями 18. 19. Тупой угол 17 составляет около 150-160o.Корпус 1 сверла снабжен прорезью, проходящей примерно посередине и параллельно канавке 7 корпуса и отходящей от дна 22 канавки в осевом направлении (прорезь 23). Глубина прорези 23, замеренная в осевом направлении, служит для согласования характеристики пружинения боковых сторон 10, 11 канавки, направленного радиально внутрь, или направляющих поверхностей 15, 16, относящихся к ним. Дно 22 канавки 7 корпуса проходит приблизительно под прямым углом к оси 12 корпуса. Режущая пластина 3 опирается своей соответственно плоской поверхностью 24 дна на дно 22 канавки.Если зона боковых сторон 10, 11 канавки или направляющих поверхностей 15, 16, представленная на чертежах и обращенная ко дну 22 канавки, имеет немного сходящуюся направленность ко дну 22 канавки, то это не противоречит существенности параллельности боковых сторон 10, 11 канавки и направляющих поверхностей 15, 16 друг относительно друга и относительно оси 12 корпуса, а также соответствующей направленности контрповерхностей режущей пластины 3. Эта сходящаяся направленность служит, в частности, для облегчения установки режущей пластины 3.
Канавка 7 корпуса во второй форме выполнения согласно фиг. 11 имеет при ширине 28 конфигурацию, аналогичную канавке 7 корпуса в первой форме выполнения. Канавка имеет здесь ссылочную позицию 27. И в этой форме выполнения корпус 1 сверла имеет прорезь 23, проходящую примерно посередине, параллельно к канавке 27 корпуса и начинающуюся от дна канавки в осевом направлении 6. В этой форме выполнения дно канавки 32 поднимается с двух сторон от боковых сторон 10, 11 канавки в направлении радиально вовнутрь к осевой прорези 23 и образует при этом форму крыши с поверхностями 33, 34 донной части. Поверхность 35 дна режущей пластины 43 выполнена в соответствии с крышеобразной формой дна 32 канавки, с углом 30 конька немного меньше, чем угол 31 скосов дна 32 канавки.Режущая пластина 43 зажата в осевом направлении 6 относительно дна 32 канавки, в частности привинчена таким образом, что давление зажима оказывает на боковые стороны 10, 11 канавки 27 корпуса давление зажима, направленное друг к другу. Для зажима режущей пластины служит фиксирующий винт 41, проходящий через прорезь 23 в корпусе приблизительно коаксиальный с осью 12 корпуса и своей резьбой взаимодействующий с режущей пластиной 43, к которому с нижнего или заднего конца 40 корпуса имеется доступ для обслуживания. Он может быть выполнен в виде стопорного винта. В режущей пластине 43 целесообразно расположить с силовым или геометрическим замыканием элемент 42 с резьбой, потому что непосредственное выполнение крепежной резьбы в детали из твердого сплава является проблематичным. Элемент 42 с резьбой выполнен в этом примере выполнения в виде осевого выступа режущей пластины 43 в направлении дна 32 канавки и служит в качестве радиального центрирующего элемента для режущей пластины 43. Фиксирующий винт 41 может служить в качестве такого фиксирующего элемента.Формула изобретения1. Сверло, содержащее режущую пластину с режущей кромкой, в частности, выполненную за одно целое из твердосплавного материала и фиксируемую на торцовом конце корпуса сверла с возможностью съема, при этом на торцовом конце корпуса расположена канавка для приема режущей пластины, проходящая диаметрально и направленная по оси корпуса, причем в зоне канавки расположено средство для центрирования режущей пластины, при этом корпус сверла имеет стружечные канавки, проходящие по его окружности, в основном, в осевом направлении с возможностью продолжения внутрь, в зону канавки корпуса и зону режущей пластины к режущей кромке последней, а боковые стороны упомянутой канавки корпуса направлены по меньшей мере частично параллельно друг другу и оси корпуса, отличающееся тем, что режущая пластина закреплена в канавке корпуса с помощью силового замыкания между своими боковыми поверхностями и противолежащими им соответствующими боковыми сторонами канавки посредством упругого давления от посадки с натягом, оказываемого боковыми сторонами канавки корпуса.
2. Сверло по п.1, отличающееся тем, что в радиальном направлении между боковыми сторонами канавки корпуса и стружечными канавками расположены дополнительные направляющие поверхности, выступающие приблизительно радиально наружу, расположенные параллельно оси корпуса сверла и образующие тупой угол с боковыми сторонами упомянутой канавки корпуса, при этом режущая пластина имеет выступающие радиально наружу заплечики с направляющими контрповерхностями, соответствующими и расположенными напротив упомянутых дополнительных направляющих поверхностей и предназначенными для дополнительного зажима режущей пластины с силовым замыканием между упомянутыми заплечиками и дополнительными направляющими поверхностями.3. Сверло по п.2, отличающееся тем, что тупой угол между дополнительными направляющими поверхностями и боковыми сторонами канавки корпуса составляет приблизительно 150 - 160o.4. Сверло по любому из пп.1 - 3, отличающееся тем, что корпус имеет прорезь, проходящую примерно посередине параллельно канавке корпуса и отходящую в осевом направлении от дна канавки.5. Сверло по п.4, отличающееся тем, что глубина упомянутой проходящей в осевом направлении прорези выбрана соответствующей для согласования характеристики подпружинивания боковых сторон канавки корпуса или дополнительных направляющих поверхностей.Рисунок 4.1 – Иллюстрации к патенту № 21364516. Сверло по любому из пп. 1 - 5, отличающееся тем, что дно канавки корпуса расположено приблизительно под прямым углом к оси корпуса, а режущая пластина установлена с возможностью опоры плоской поверхностью своего дна на дно канавки.
7. Сверло по п. 1, отличающееся тем, что в корпусе выполнена прорезь, проходящая приблизительно посередине параллельно канавке корпуса и отходящая в осевом направлении от дна канавки, при этом последнее выполнено с подъемом от боковых сторон в направлении радиально вовнутрь к упомянутой прорези с образованием приблизительно крышеобразной формы, причем поверхность дна режущей пластины выполнены крышеобразной формы с незначительно уменьшенным углом конька, а режущая пластина зажата, в частности, привинчена в осевом направлении с возможностью оказания давления зажима на боковые стороны канавки корпуса в направлении друг к другу.8. Сверло по п.7, отличающееся тем, что оно снабжено фиксирующим винтом, проходящим через упомянутую прорезь корпуса коаксиально с ним и предназначенным для взаимодействия своей резьбой с режущей пластиной, при этом с заднего конца корпуса выполнен доступ для обслуживания указанного фиксирующего винта.9. Сверло по п.8, отличающееся тем, что в качестве фиксирующего винта применен затяжной винт.10. Сверло по любому из пп.1 - 9, отличающееся тем, что оно снабжено элементом с резьбой, вставленным с силовым или геометрическим замыканием в режущую пластину.11. Сверло по любому из пп.1 - 10, отличающееся тем, что упомянутый элемент с резьбой имеет осевой выступ, предназначенный для вставления в дно канавки корпуса по типу цапфы в качестве радиального центрирующего элемента.12. Сверло по любому из пп.1 - 11, отличающееся тем, что элемент с резьбой предназначен для выполнения функции центрирующего элемента.