Development of a special design of an eccentric mandrel

UDC 621.634
Publication date: 29.05.2026
International Journal of Professional Science №5(2)-26

Development of a special design of an eccentric mandrel

Разработка конструкции специальной эксцентричной оправки.

Zhukov Denis Sergeevich
Scientific supervisor: Krasnova M.N.
1. Master's student,
Voronezh State Technical University
2. PhD, Associate Professor of the Department of Mechanical Engineering Technology, Voronezh State Technical University


Жуков Денис Сергеевич
Научный руководитель: Краснова М.Н.
1. Магистрант,
Воронежский государственный технический университет
2. к. т. н, доцент кафедры технологии машиностроения,
Воронежский государственный технический университет
Аннотация: Разработанная специальная эксцентричная оправка предназначена для токарной обработки и определены требования к условиям работоспособности конструкции.

Abstract: The developed special eccentric mandrel is designed for turning and the requirements for the working conditions of the structure are determined.
Ключевые слова: эксцентричная оправка, токарная обработка, технологическая оснастка, прочностной расчёт, конечно-элементный анализ

Keywords: eccentric mandrel, turning, technological tooling, strength calculation, finite element analysis


Специальная эксцентричная оправка представляет собой технологическое приспособление, предназначенное для установки, базирования и закрепления заготовки при выполнении токарной обработки деталей, имеющих поверхности со смещённой осью вращения.

Необходимость применения подобных оправок возникает при обработке деталей сложной геометрической формы, у которых отдельные поверхности расположены под углом либо смещены относительно основной оси детали. Использование стандартных цилиндрических оправок в таких случаях не обеспечивает требуемого положения заготовки, что приводит к увеличению количества установов, усложнению технологического процесса и снижению точности обработки.

Разработанная специальная эксцентричная оправка предназначена для токарной обработки детали типа «Ось» и обеспечивает установку заготовки под углом относительно основной оси вращения шпинделя станка. Конструкция оправки позволяет выполнять обработку поверхностей со смещённой геометрической осью без применения дополнительных установов и повторной переустановки детали.

Использование специальной оправки позволяет:

  • повысить точность взаимного расположения поверхностей;
  • уменьшить погрешность базирования;
  • сократить вспомогательное время обработки;
  • повысить повторяемость установки заготовки;
  • снизить количество технологических переходов;
  • повысить стабильность положения детали при обработке.

Особенно эффективным применение эксцентричных оправок является в условиях мелкосерийного и серийного производства, где требуется обеспечение высокой точности обработки при сравнительно небольшой трудоёмкости изготовления технологической оснастки.

Конструктивно оправка представляет собой цилиндрический корпус со смещённым посадочным отверстием под установку заготовки. В конструкции предусмотрены элементы базирования и закрепления, обеспечивающие надёжную работу оправки под действием статических и динамических нагрузок, возникающих в процессе токарной обработки.

Основными элементами конструкции являются:

  • корпус оправки;
  • посадочное отверстие Ø40,05H8;
  • наклонно расположенная ось установки заготовки;
  • фиксирующий болт М8×1,25×40;
  • прижимной болт М10×1,5×30;
  • наружные цилиндрические поверхности корпуса;
  • отверстия под крепёжные элементы.

Конструкция оправки разработана таким образом, чтобы обеспечить:

  • достаточную жёсткость;
  • минимальные деформации при обработке;
  • устойчивость к вибрациям;
  • надёжную передачу сил резания;
  • стабильность положения заготовки.

Корпус оправки является основным несущим элементом конструкции. Он предназначен для восприятия механических нагрузок, возникающих в процессе обработки, а также для передачи крутящего момента и обеспечения общей жёсткости приспособления.

Наружный диаметр корпуса составляет Ø80 мм, диаметр внутренней ступени — Ø70 мм, а общая длина оправки равна 95 мм.

Корпус имеет цилиндрическую форму со ступенчатыми переходами и фасками 5×45°, обеспечивающими:

  • снижение концентрации напряжений;
  • повышение технологичности изготовления;
  • уменьшение вероятности повреждения кромок;
  • удобство монтажа и установки.

Увеличенный наружный диаметр корпуса выбран для повышения жёсткости конструкции. В процессе токарной обработки корпус воспринимает:

  • силы резания;
  • контактные напряжения;
  • изгибающие нагрузки;
  • крутящий момент;
  • динамические нагрузки от неравномерного распределения массы.

Массивность корпуса позволяет уменьшить влияние вибраций и снизить деформации при работе оправки на повышенных оборотах.

Для изготовления оправки принята конструкционная легированная сталь 40Х.

Выбор данного материала обусловлен необходимостью обеспечения:

  • высокой прочности;
  • достаточной жёсткости;
  • устойчивости к динамическим нагрузкам;
  • хорошей износостойкости;
  • возможности термической обработки;
  • стабильности геометрических параметров при эксплуатации.

Сталь 40Х широко применяется при изготовлении технологической оснастки, валов, оправок и других деталей, работающих в условиях переменных нагрузок и повышенных механических напряжений.

К основным преимуществам стали 40Х относятся:

  • высокий предел прочности;
  • хорошая сопротивляемость усталостным разрушениям;
  • высокая прокаливаемость;
  • хорошая обрабатываемость резанием;
  • возможность получения высокой твёрдости после термообработки.

Использование стали 40Х обеспечивает достаточный запас прочности оправки при работе в условиях токарной обработки.

В центральной части оправки выполнено посадочное отверстие Ø40,05H8 с шероховатостью поверхности Ra 1,6.

Посадочное отверстие является основной базирующей поверхностью оправки и предназначено для установки заготовки детали.

Читать далее… 

References

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя – М.: Машиностроение, 2012. – 912 с.
2. Косилова А.Г. Справочник технолога-машиностроителя – М.: Машиностроение, 2003. – 944 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя – М.: Машиностроение, 2001. – 1439 с.