高精度圆柱滚子倒角磨削工艺_杨会超
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特大型圆柱、圆锥滚子凸度磨加工工艺分析
林国福;石永;徐占华;朱战旗
【期刊名称】《轴承》
【年(卷),期】2016(000)004
【摘要】特大型圆柱、圆锥滚子原修形形状为中间直素线+两端斜坡修形,由于直素线和两端斜坡直线相交处存在应力集中,易产生剥落,因此,设计改进滚子滚动面为三段圆弧圆滑过渡的凸度形状.采用数控磨床3MZ40100CNC修整砂轮,切入法磨削滚子,实现了滚子素线为三段圆弧的圆滑过渡,滚子凸度定量可控.
【总页数】3页(P19-21)
【作者】林国福;石永;徐占华;朱战旗
【作者单位】洛阳LYC轴承有限公司特大型轴承事业部,河南洛阳 471039;洛阳LYC轴承有限公司特大型轴承事业部,河南洛阳 471039;洛阳LYC轴承有限公司特大型轴承事业部,河南洛阳 471039;洛阳LYC轴承有限公司特大型轴承事业部,河南洛阳 471039
【正文语种】中文
【中图分类】TH133.33;TG580.61+7
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专利名称:一种陶瓷圆柱滚子的生产加工方法
专利类型:发明专利
发明人:刘丽斌,于琦,万磊,张永乾,马越,孔永刚,李海洋,郭建辉
申请号:CN202010688210.X
申请日:20200716
公开号:CN112008834A
公开日:
20201201
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种陶瓷圆柱滚子的生产加工方法。
该方法是将陶瓷圆柱滚子毛坯进行双端面粗磨和外径粗磨,然后进行倒角加工,再进行外径精磨和双端面精磨,之后进行外径的超精加工;所述倒角加工是用砂轮对装夹的滚子进行磨削加工,所述装夹包括在滚子外径的上下方向上采用上、下滚轮进行压紧,利用上、下滚轮的转动驱动滚子转动,还包括在砂轮外径的前侧设置侧向支撑,以及在滚子的一端面设置端面支撑;砂轮由滚子的另一端面、砂轮外径的后侧进行进给,所述侧向支撑提供砂轮进给时的侧向定位,所述端面支撑提供砂轮进给时的轴向定位。
该方法提高了倒角的加工精度,后续结合外径精磨、双端面精磨和外径的超精加工,实现陶瓷圆柱滚子的高精度加工。
申请人:洛阳轴承研究所有限公司
地址:471000 河南省洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号
国籍:CN
代理机构:郑州睿信知识产权代理有限公司
代理人:郭佳效
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〔19〕中华人民共和国专利局〔12〕发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1067201A〔43〕公开日1992年12月23日[21]申请号91103516.8[22]申请日91.5.24[71]申请人襄阳轴承厂地址441022湖北省襄樊市襄阳轴承厂[72]发明人宋武申 [74]专利代理机构襄樊市专利事务所代理人严崇姚[51]Int.CI 5B24B 35/00B24B 5/00权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页[54]发明名称圆柱滚子和圆锥滚子凸度超精工艺[57]摘要一种圆柱滚子和圆锥滚子凸度超精工艺。
采用两个螺旋滚动面为锥体面的相互配合的导辊,工件的轴心线相对其前进方向B向左或右倾斜有一个角度α,工件的上母线与两导辊轴心线所构成的平面平行。
工件在导辊的支承和带动下,在油石组的作用下,其外径可获得呈“对数曲线”式凸度,具有操作简便,工艺性稳定的特点,而且导辊设计、制造简单,适合广泛推广。
91103516.8权 利 要 求 书第1/1页1、一种圆柱滚子和圆锥滚子凸度超精工艺,采用由两个相互配合的导辊1、6、2、7和油石组3构成的加工系统,工件4、8在导辊1、2、6、7的支承与带动下,一边自转,一边沿导辊所规定的方向B连续前进,在油石组3的振频f和压力p的作用下,采用无心贯穿式超精加工滚子外经实施凸度,其特征在于:两导辊1、2、6、7的轴心线平行,且其所开的螺旋槽滚动面为锥体,其中一个导滚1、6上设有螺旋挡边5、9,导辊1、2、6、7的螺旋槽滚动面与工件4、8的外表面相配合,使工件4、8的轴心线相对其前进的方向B向左或右倾斜一个角度α,并使工件4、8的上母线与导辊1、2、6、7的轴心线所构成的平面平行。
2、根据权利要求1所述的圆柱滚子和圆锥滚子凸度超精工艺,其特征在于:当工件4为圆柱滚子时,导辊1与导滚2的螺旋槽滚动面锥体的锥角大小相等,锥角方向相反;所述的倾斜角度α的取值为0.5°~2°。
高精度辊轴磨削加工过程中的圆柱度测量
严峻
【期刊名称】《机械制造》
【年(卷),期】2007(045)007
【摘要】介绍一种在磨床上加工高精度辊轴的过程中,对圆柱度采用分解测量的方法,用测量实例分析测量误差和测量精度,解决辊轴加工过程中圆柱度测量难题.【总页数】3页(P70-72)
【作者】严峻
【作者单位】浙江湖州职业技术学院,湖州,313000
【正文语种】中文
【中图分类】TG834
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嘉兴学院毕业设计(论文)开题报告题目:圆柱滚子超精研磨研究与装置设计学院名称:机电工程学院专业班级:机械111 学生姓名:张航1选题的背景、意义圆柱滚子是轴承中的关键零件,是轴承中承受载荷的滚动体,圆柱滚子轴承中滚子与滚道为线接触,负荷能力大,主要承受径向负荷,滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转,圆柱滚子的精度和一致性对轴承性能和寿命有至关重要的影响,大部分的轴承失效都是由于滚动体产生不同程度的疲劳破坏所致。
因此,保证圆柱滚子的质量随之成为了轴承产业中重要的环节,因此越来越多的研究机构参与到提高圆柱滚子质量的研究当中。
目前主要的圆柱滚子加工方法为无心外圆磨削加工,加工过程中整个工件被加工表面都被运动三要素所支撑着,从而使单个工件直径和圆度误差保持在1m以内,其次还有无心研磨加工方法磁流体磨削法游离磨粒超精密研磨法。
近年来,浙江工业大学的袁巨龙教授团队首先提出了一种行星式双平面研磨圆柱滚子的方法,该方法具有加工高效成本低廉的优异特点,能够获得高一致性高精度的圆柱滚子。
机械零件在制造过程中,受加工设备精度所限及工件在装夹调整过程中存在着不可避免的误差,会产生各种形状和位置误差陶瓷滚子,具有硬度高脆性大的特点,多采用金刚石砂轮磨削磨削加工,加工过程中磨削力作用,使被磨陶瓷零件产生表面/亚表面损伤,如变形层表面/亚表面微裂纹模糊表面相变区域材料粉末化残余应力等超精密磨削要求机床具有很高的精度和刚度,砂轮轴的高速旋转必须使用价格昂贵的轴承,而某种程度的振动总是不可避免的磨削过程中需要对砂轮不断地进行修整,以保持磨粒的锐利,防止磨屑堵塞砂轮烧伤工件表面对圆柱滚子采用游离磨料研磨加工方法获得所需的加工精度为获得圆柱滚子的加工精度,在研磨加工中必须保证圆柱滚子的加工均匀性;同时圆柱滚子的测量时,也必须保证圆柱滚子的误差值最小以往的文章中没有针对陶瓷圆柱轨迹均匀性的评价方法论述,很难直观地判断研磨轨迹分布形式均匀,通过测量实际加工后的圆柱度需要耗费大量的时间。