Mechanical engineering and transport

Analysis of Thermal Control Data Spindle Supports Desktop Screw-Cutting Lathe

Authors

N. O. Peretiaka
Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality

Keywords

thermal control turning screw cutter spindle assembly rolling bearings energy-efficient technologies determining parameter heating rate

Abstract

The article provides an analysis of the experimental tests of spindle supports of a benchtop universal lathe-screw-cutting machine model TB4 using the method of thermal non-destructive testing. The specified normalized values of the heating temperature, used as a determining parameter for monitoring the oil of hydraulic systems and the technical condition of the supports of the spindle assembly of the cutting machine, using the method of thermal non-destructive testing. The paper proposes the determination of the technical condition of bearings of the spindle assembly of desktop lathe-cutting machines using the thermal method using the new Boryak-Peretyaka criterion (“BP”) and the determining parameter — the object heating rate. The results of experimental tests of the machine at idle speed at the control points of the front and rear spindle bearing are given. The laws governing changes in the obtained values of the temperature of the support of the spindle assembly in time and changes in the values of the heating rate in time during the tests without load are studied. Thus, it has been experimentally confirmed that it is possible to exercise control over the technical condition of the spindle unit of the desktop screw-cutting machine TB4 for the reduced time without load in the zone of regular heating, namely from 22 to 42 minutes. The obtained empirical value of the heating rate makes it possible to reliably estimate the possibility of further exploitation of the studied rolling bearings used as the front and rear support of the spindle unit of the TB4 desktop turning screw cutter. Thermal control on the new parameter of heating rate allows reducing the technological time to determine the operational technical condition of the spindle mount supports by saving time 5 times and making the tests energy-efficient. Conducting on-line diagnostics of the regulation of the supports of the spindle assembly according to the heating speed parameter according to the “BP” criterion allows reducing the cost of electricity for testing one machine at the reduced time.

489 395

How to Cite

[1]
“Analysis of Thermal Control Data Spindle Supports Desktop Screw-Cutting Lathe”, Вісник ВПІ, no. 2, pp. 91–98, Apr. 2019, doi: 10.31649/1997-9266-2019-143-2-91-98.

Author Biography

N. O. Peretiaka, Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality

Cand. Sc. (Eng.), Senior Lecturer of the Department of Metrology and Metrological Support

References

Кабінет Міністрів України. (2016, груд. 28). Постанова № 1056, Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF. Дата звернення: Січ. 12, 2019.
ГОСТ 8-82, Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность (с изменениями № 1, 2, 3). Москва: Государственный комитет СССР по контролю качества продукции и стандартам, 1982, 14 с.
ГОСТ 18097-93 (ИСО 1708-8-89), Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности. Минск, Беларусь: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1996, 20 с.
ДСТУ 2807-94, Устаткування метало- та деревообробне. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань. Київ: Держстандарт України, 1996, 66 с.
ГОСТ 7599-82, Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия / Metal-working machines. General specifications. Москва: Издательство стандартов, 1982, 22 с.
А. П. Попов, Ю. Ю. Комаров та Т. И. Фоля, Эксплуатация и испытания металлорежущих станков. Москва, Россия: МГУПС (МИИТ), 2015, 51 с.
Н. О. Перетяка, «Вдосконалення методики стендових випробувань редукторів пасажирських вагонів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 83-90, 2017.
К. Ф. Боряк, та Н. О. Перетяка, «Температурний контроль при випробуваннях редукторів редукторно-карданного приводу підвагонних генераторів струму,» Зб. наук. праць Одеської держ. акад. техн. регулювання та якості, № 1 (6), с. 53-58, 2015.
В. А. Олещук, и Н. Ю. Любимов, «Измерения осевого зазора в опорах шпиндельного узла токарного станка при вводе его в эксплуатацию после ремонта,» Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, № IV-1(20), с. 1-3, 2014.
Д. Ю. Дубров, Ю. С. Дубров, и Д. А. Сыромятников, «О возможности стабилизации температуры шпиндельного узла металлорежущего станка,» Интернет-журнал «Науковедение», т. 9, № 6, 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: naukovedenie.ru/PDF/155TVN617.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
М. П. Козочкин, и Ф. С. Сабиров, «Задачи технической диагностики при создании и эксплуатации технологического оборудования,» Вестник УГАТУ, т. 16, № 4(49), с. 98-104, 2012.
А. Н. Поляков, и А. Г. Кравцов, «Автоматизированная система прогнозирования тепловых характеристик станка,» Вестник КГУ, № 2, с. 81-86, 2005.
Н. О. Перетяка, та К. Ф. Боряк, «Вдосконалення методу теплового контролю шпиндельних опор настільних вертикально-свердлильних верстатів,» у Коллективная монография трудов международной конференции «Наука, исследования, развитие / Science, research, development, Belgrade (Serbia), т. 12, 2018, с. 25-33.
К. Ф. Боряк, та Н. О. Перетяка, «Спосіб теплової діагностики механічних редукторів,» МПК G01M 13/02 (2006.01). № 129692, Жовт. 11, 2018.

Most read articles by the same author(s)