Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorПридальний, Б. І.uk
dc.contributor.authorЯнюк, Д. В.uk
dc.contributor.authorPrydalnyi, B. I.en
dc.contributor.authorYaniuk, D. V.en
dc.date.accessioned2026-05-21T12:19:14Z
dc.date.available2026-05-21T12:19:14Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationПридальний Б. І., Янюк Д. В. Вплив упорного обмеження автоматичної подачі довгомірної заготовки на точність її осьового позиціювання в токарному верстаті // Вісник машинобудування та транспорту. 2025. № 2. С. 71-80. URI: https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/437.uk
dc.identifier.issn2413-4503
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51637
dc.description.abstractThe influence of a rigid restriction of the automatic feed of a long bar on the accuracy of its axial positioning in a lathe is presented. It is shown that a rigid stop forms a non-stationary mode the impact changes the boundary condition at the free end of the bar, excites longitudinal stress waves, and causes phase-dependent compression, which is accidentally captured by the clamping chuck. A criterion for a non-rebound mode and an equivalent limit for the bar approach speed are derived, which serve as tools for ing feed modes, taking into account its length, stiffness, and friction forces. An expression has been obtained for finding the residual dynamic error, which determines the minimum time required to reduce the amplitude of oscillations. A non-monotonic dependence of the parameters of the axial positioning process on the actual length of the fed rod has been analytically demonstrated. It is shown that it is fundamentally impossible to ensure a constant “zero” base with a passive stop throughout the rod consumption cycle due to changes in its mass and stiffness, changes in friction, and degradation of contact with the stop. The practical value of the results obtained also lies in the ability to: calculate the speed of the bar&039;s approach to the stop, the required amount of force to push the bar for given values of its actual length; determine the time delay of vibration damping; evaluate the effect of the stop stiffness on the reduction of bar compression; justify the transition to an active axial positioning scheme.The novelty of the results obtained lies in interpreting the interaction of the elements of the “pusher-rod-stop” system as a problem of matching wave impedances with an explicit non-rebound criterion and in introducing the envelope of the maximum rod displacements during rebounds as an engineering metric of the guaranteed error at the moment of clamping. The proposed approach forms the theoretical basis for the synthesis of feed modes and design parameters of the stop and opens up the possibility of constructing closed-loop control systems.en
dc.description.abstractПредставлено вплив упорного обмеження автоматичної подачі довгомірного прутка на точність його осьового позиціювання в токарному верстаті. Показано, що жорсткий упор формує нестаціонарний режим де удар змінює граничну умову на вільному кінці прутка, збуджує поздовжні хвилі напружень та спричиняє фазозалежну компресію, яка випадково захоплюється затискним патроном. Виведено критерій безвідскокового режиму та еквівалентну межу швидкості наближення прутка, що слугують інструментами добору режимів подачі з урахуванням його довжини, жорсткості та сил тертя. Отримано вираз для знаходження залишкової динамічної похибки, яка визначає потребу у мінімальній витримці часу для зменшення амплітуди коливань. Аналітично показано немонотонну залежність параметрів процесу осьового позиціювання від фактичної довжини прутка, що подається. Показано принципову неможливість забезпечити сталу «нульову» базу пасивним упором упродовж циклу витрати прутка через зміну його маси та жорсткості, зміну тертя та деградацію контакту з упором. Практична цінність отриманих результатів полягає також у можливостях: обчислювати швидкість підходу прутка до упору, необхідну величину зусилля проштовхування прутка для заданих значень його фактичної довжини; визначати часову витримку затухання коливань; оцінювати вплив жорсткості упора на зменшення компресії прутка; обґрунтувати перехід до активної схеми осьового позиціювання.Новизна отриманих результатів полягає у трактуванні взаємодії елементів системи «штовхач-пруток-упор» як задачі узгодження хвильових імпедансів із явним критерієм безвідскоковості та у введенні огинаючої максимальних зміщень прутка при відскоках як інженерної метрики гарантованої похибки на момент затиску. Запропонований підхід формує теоретичну основу для синтезу режимів подачі та конструктивних параметрів упора і відкриває можливість побудови замкнених систем керування.Keywords: machine tool, optimization of cutting, modeling of part dimensional errors; system regularities, feed reliability, precision machining of rotating bodies, automation of the control system, stability of the dynamic system, surface accuracy, vibration prediction, stability and failure analysis, cutting edge position.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник машинобудування та транспорту. № 2 : 71-80.uk
dc.relation.urihttps://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/437
dc.subjectверстатuk
dc.subjectоптимізація обробки різаннямuk
dc.subjectмоделювання похибки розмірів деталіuk
dc.subjectсистемні закономірностіuk
dc.subjectнадійність подачіuk
dc.subjectточність обробки тіл обертанняuk
dc.subjectавтоматизація системи управлінняuk
dc.subjectстійкість динамічної системиuk
dc.subjectправильність поверхніuk
dc.subjectпрогнозування вібраціїuk
dc.subjectаналіз стабільності та відмовuk
dc.subjectположення різальної кромкиuk
dc.subjectmachine toolen
dc.subjectoptimization of cuttingen
dc.subjectmodeling of part dimensional errorsen
dc.subjectsystem regularitiesen
dc.subjectfeed reliabilityen
dc.subjectprecision machining of rotating bodiesen
dc.subjectautomation of the control systemen
dc.subjectstability of the dynamic systemen
dc.subjectsurface accuracyen
dc.subjectvibration predictionen
dc.subjectstability and failure analysisen
dc.subjectcutting edge positionen
dc.titleВплив упорного обмеження автоматичної подачі довгомірної заготовки на точність її осьового позиціювання в токарному верстатіuk
dc.title.alternativeThe effect of the stop limiting the automatic feed of long bar workpieces on the accuracy of their axial positioning in a latheen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.941-229.6
dc.relation.referencesC.Putignano, L.Afferrante, G.Carbone та G.Demelio, “A new efficient numerical method for contact mechanics of rough surfaces”,Int. J. Solids Struct., т.49, No2, с.338–343, січ. 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2011.10.009.en
dc.relation.referencesR.Sheremeta, “Review of reological models”,Bull. Lviv Nat. Agrarian Univ.. Agroeng. Res., No22, с.22–30, груд. 2018. DOI: https://doi.org/10.31734/agroengineering2018.01.022.en
dc.relation.referencesB.Hu, W.Schiehlen та P.Eberhard, “Comparison of analytical and experimental results for longitudinal impacts on elastic rods”,J. Vib. Control, т.9, No 1-2, с.157–174, січ. 2003. DOI: https://doi.org/10.1177/107754603030745.en
dc.relation.referencesH.Yang, F.Zhou, Y.Li та Y.Zheng, “Investigating the Taylor impact problem of an elastic rod using the Rayleigh-Love rod theory”,Eur. J. Mechanics - A/Solids, т.93, с.104551, трав. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2022.104551.en
dc.relation.referencesJ.Zhang, M.Fang, Q.Zhao, L.Zhao, X.Liang та G.He, “A continuous contact force model for the impact analysis of hard and soft materials”,SSRN Electron. J., 2022. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4058033.en
dc.relation.referencesY.Chen, J.Wang, Q.Tang та J.Li, “A study on the coarse-to-fine error decomposition and compensation method of free-form surface machining”,Appl. Sci., т.14, No19, с.9044, жовт. 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/app14199044.en
dc.relation.referencesB.Prydalnyi та H.Sulym, “Identification of analytical dependencies of the operational characteristics of the workpiece clamping mechanisms with the rotary movement of the input link”,Acta Mech. Autom., т.15, No1, с.47–52, берез. 2021. DOI: https://doi.org/10.2478/ama-2021-0007.en
dc.relation.referencesB.Prydalnyi, “Mechatronic device for two-stage clamping of cylindrical objects in machine tool spindles”,J. Mech. Eng. Transport, т.13, No1, с. 118–123, 2021. DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1-118-123.en
dc.relation.references“Optical micrometer / laser micrometer | KEYENCE america”. KEYENCE CORPORATION OF AMERICA. [Онлайн]. Режим доступу: https://www.keyence.com/products/measure/micrometer.en
dc.relation.referencesД. Янюк, “Вдосконалення пристрою подачі пруткових заготовокв токарному обладнанні”, Сучасні технології в машинобуд. та трансп., т.2, No23, с.297–303, листоп. 2024. DOI: https://doi.org/10.36910/automash.v2i23.1552.uk
dc.relation.referencesJ.Wang, J.Zhang, F.Zhang, Z.Sun, Z.Sui та Y.Tian, “Measurement-based two-layer optimization scheme for machining system with repetitive and batch characteristics”,Int. J. Adv. Manuf. Technol., черв. 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-022-09460-1.en
dc.relation.referencesG. Lasi and R. Mingozzi, “Self-damping bar pusher rod for bar feeders”, European Patent Office, Patent EP 0873807 A1, 1998.en
dc.relation.referencesInternational Organization for Standardization, ISO 230-2:2014 – Test code for machine tools – Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes, Geneva, Switzerland: ISO, 2014.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2413-4503-2025-22-2-71-80
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8565-5986
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/https://orcid.org/0009-0002-9633-0620


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію