Исследование вибраций концевых фрез при обработке титанового сплава ВТ9


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассматривается принцип работы виброизмерительного устройства, позволяющего проводить измерения вибрации при фрезеровании концевым инструментом. Основными измерительными элементами устройства являются два токовихревых датчика, позволяющих измерять виброперемещения фрезы в двух направлениях – перпендикулярном и параллельном движению продольной подачи. В устройстве имеется компенсационный датчик, который учитывает влияние сопутствующих факторов, и датчик для фиксирования мгновенной частоты вращения шпинделя станка. В качестве упругого элемента колебательной системы использовалась сама фреза, закреплённая в цанговом патроне. Приведены данные измерения амплитуды колебаний при фрезеровании четырёхзубой и шестизубой концевой фрезой титанового сплава ВТ9. Исследование вибраций концевых фрез включало два этапа. На первом этапе было исследовано влияние на частоту и амплитуду параметров и режимов фрезерования, а также схем фрезерования (встречного и попутного). На втором этапе отрабатывались мероприятия по снижению интенсивности вибраций и повышению надёжности и долговечности фрез. Результаты исследований показали более низкие значения амплитуды при работе шестизубой фрезой.

Об авторах

М. Б. Сазонов

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Автор, ответственный за переписку.
Email: sazonov.mihail.56@yandex.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры технологий производства двигателей

Россия

А. Н. Жидяев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Email: a.n.zhidyaev@gmail.com

старший преподаватель кафедры технологий производства двигателей

Россия

Список литературы

  1. Ezugwu E.O., Bonney J., Yamane Y. An overview of the machinability of aeroengine alloys // Journal of Materials Processing Technology. 2003. V. 134, Iss. 2. P. 233-253. doi: 10.1016/S0924-0136(02)01042-7
  2. Туранов А.В., Моисеева Л.Т., Лунев А.Н. К методике расчёта режимов фрезерования поверхностей лопаток ГТД // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2005. № 2. С. 60-64.
  3. Башаров Р.Р., Кудояров Р.Г. Моделирование точности обработки при концевом фрезеровании деталей // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2013. № 1. С. 66-72.
  4. Altintas Y., Weck M. Chatter stability of metal cutting and grinding // CIRP Annals – Manufacturing Technology. 2004. V. 53, Iss. 2. P. 619-642. doi: 10.1016/S0007-8506(07)60032-8
  5. Жарков И.Г., Маркушин Е.М. Теоретическое исследование вибраций при резании металлов // В сб.: «Исследование обрабатываемости жаропрочных и титановых сплавов». Вып. 1. Куйбышев, 1973. С. 134-145.
  6. Хаймович И.Н., Сурков О.С., Хаймович А.И. Практика применения специализированных технологических шаблонов процесса пятиосевой механической обработки лопаточных венцов моноколёс // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2016. № 1. С. 103-108.
  7. Skuratov D.L., Zhidyaev A.N., Sazonov M.B. Solid carbide end mills tool life in-crease in titanium alloys machining by design development and rational choice of geometrical parameters // Research Journal of Applied Sciences. 2014. V. 9, Iss. 11. P. 767-770. doi: 10.3923/rjasci.2014.767.770
  8. Бурмистров Е.В. Роль отставания силы резания от изменения толщины среза в возбуждении вибраций при обработке резанием // Сборник тезисов докладов Всесоюзной научно-технической конференции «Динамика станков». Куйбышев, 1980. С. 9-11.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2022

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах