Способ нарезания червячных колес

 

Изобретение может быть использовано при изготовлении и ремонте одно- и многозаходных червячных передач и редукторов. Сущность изобретения заключается в том, что нарезание червячных колес выполняют червячной фрезой малого диаметра и осуществляют одновременное вращательное движение фрезы вокруг своей оси, круговую подачу вокруг оси, совпадающей с осью рабочего червяка и радиальную подачу в направлении оси вращения червячного колеса при совмещении осевой плоскости червячной фрезы со средней плоскостью червячного колеса. Причем параметры червячной фрезы и рабочего червяка одинаковы, межосевые расстояния рабочего и станочного зацеплений в момент окончания нарезания зубьев одинаковы. Угловые скорости червячной фрезы нарезаемого червячного колеса связаны передаточным числом, равным отношению числа зубьев колеса к числу заходов червячной фрезы. Число заходов червячной фрезы равно числу заходов рабочего червяка. Глубина врезания червячной фрезы устанавливается равной высоте зуба колеса. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться в машиноремонте.

Известен способ изготовления червячных колес, включающий обработку заготовки червячного колеса посредством червячной фрезы копии рабочего червяка [1] Недостаток этого способа заключается в том, что каждый типоразмер передачи требует использования своей фрезы копии, что усложняет процесс изготовления и приводит к его повышенной материалоемкости.

Известен также способ нарезания червячных колес многозаходных червячных передач на зубофрезерном станке малозаходной червячной фрезой, диаметр которой меньше диаметра рабочего червяка (фреза малого диаметра) [2] Кроме вращения червячного колеса и червячной фрезы при нарезании колеса, червячной фрезе сообщается планетарное движение, названное в источнике круговой подачей. При этом исходный контур и модуль зубьев червяка и червячной фрезы малого диаметра должны быть одинаковы.

Этот способ, как наиболее близкий к предлагаемому по технической сущности, выбран за прототип.

Недостатком этого способа являются ограничения в отношении заходности червячной передачи. Его нельзя использовать при фрезеровании зубьев червячного колеса для однозаходной червячной передачи. Кроме того, для реализации этого способа необходимы дополнительные исследования по выявлению параметров, а именно по кинематике станочного зацепления и двухпараметрического огибания при зубофрезеровании. Следует отметить также, что использованный в источнике термин "малозаходная" червячная фреза нуждается в разъяснении, он создает неопределенность. В технике под заходностью понимается число заходов рабочего червяка. Если число заходов равно единице, то червячная передача называется однозаходной, но не малозаходной. Если число заходов больше единицы червячная передача многозаходная. Термин же "малозаходная" неопределен.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое решение, является снятие ограничений в отношении заходности червячной передачи в способе нарезания червячных колес, а именно возможность использования при нарезании червячных колес как для многозаходной так и для однозаходной передач, т.е. расширение области применения способа.

Технический результат, который достигается при решении поставленной задачи, выражается в том, что кинематика станочного зацепления при зубофрезеровании строго соответствует кинематике рабочего зацепления.

Поставленная задача решается тем, что способ нарезания червячных колес на зубофрезерном оборудовании методом огибания червячной фрезой малого диаметра, включающий вращательное движение червячной фрезы вокруг своей оси и одновременно круговую подачу ее вокруг оси, совпадающей с осью рабочего червяка, а также радиальную подачу в направлении оси вращения червячного колеса при совмещении осевой плоскости червячной фрезы со средней плоскостью червячного колеса отличается тем, что червячная фреза имеет параметры рабочего червяка, межосевые расстояния рабочего и станочного зацепления в момент окончания нарезания зубьев одинаковы, угловые скорости червячной фрезы и нарезаемого червячного колеса связаны передаточным числом равным отношению числа зубьев колеса к числу заходов червячной фрезы, а число заходов червячной фрезы равно числу заходов рабочего червяка.

Поставленная задача решается также тем, что глубину врезания червячной фрезы в заготовку червячного колеса устанавливают равной высоте зуба колеса.

На фиг. 1 представлена схема зубофрезерования червячного колеса фрезой малого диаметра; на фиг.2 схема установки фрезы малого диаметра при зубофрезеровании червячного колеса.

На фиг. 1 и 2 показаны производящая поверхность 1, идентичная рабочему червяку червячной передачи, нарезаемое червячное колесо 2, червячная фреза 3 малого диаметра, эксцентричная оправка 4 для установки червячной фрезы 3, поддерживающий центр 5, след 6 средней плоскости червячного колеса 2.

На фиг.1 и 2 также введены следующие обозначения: Оф ось вращения червячной фрезы; ОI ось вращения производящей поверхности I (рабочего червяка); ф угловая скорость червячной фрезы 3; 1 угловая скорость производящей поверхности 1; 2 угловая скорость червячного колеса 2 в станочном зацеплении (при нарезании зубьев); R1 расчетный радиус производящей поверхности 1; Rф расчетный радиус червячной фрезы; e эксцентриситет оправки 4 для установки червячной фрезы 3.

Процесс зубофрезерования осуществляется следующим образом.

Заготовку 2 устанавливают на столе зубофрезерного станка. Эксцентрично выполненную оправку 4 устанавливают в шпиндельном узле станка. На оправке 4 устанавливают червячную фрезу 3 малого диаметра по подвижной посадке. Свободный конец оправки 4 поддерживается центром 5 (фиг.2). Кинематику станка настраивают по параметрам рабочего зацепления, т.е. по параметрам червячной передачи. Фрезе 3 сообщают одновременно вращение вокруг собственной оси Оф от отдельного привода (движение огибания резания) и вращение вместе с осью Оф вокруг оси О1 производящей поверхности 1. При этом вращении режущие кромки фрезы 3 воспроизводят требуемую производящую поверхность 1. Скорость вращения червячной фрезы 3 вокруг оси вращения О1 устанавливают равной угловой скорости производящей поверхности I ф= 1 (фиг.1). Одновременно с вращением фрезе 3 сообщают радиальную подачу в направлении оси О2 вращения червячного колеса 2 (заготовки), совмещая осевую плоскость червячной фрезы 3 со средней плоскостью 6 червячного колеса 2 (фиг.1). Глубину врезания червячной фрезы 3 в заготовку червячного колеса 2 устанавливают равной высоте зуба колеса 2. Причем круговая подача фрезы 3 и вращение червячного колеса 2 при зубофрезеровании связаны передаточным отношением

где Z1 и Z2 соответственно число заходов рабочего червяка и число зубьев нарезаемого колеса.

При нарезании червячного колеса с заданными параметрами необходимо выполнение следующих условий:
равенство основных параметров червячной фрезы и рабочего червяка, как то: модуль зубьев диаметр делительного расчетного цилиндра, угол наклона винтовой линии и профильный угол исходного контура;
равенство межосевых расстояний рабочего (в передаче) и станочного (на станке) зацеплений в момент окончания нарезания зубьев червячного колеса;
равенство числа заходов производящей поверхности (червячной фрезы) и рабочего червяка.

При нарезании червячного колеса для однозаходной червячной передачи червячная фреза должна иметь число заходов Zф Z1 1, при нарезании червячного колеса для двухзаходной червячной передачи Zф Z1 2 и т.д. Следовательно, заходность червячной среды определяется заходностью червячной передачи.

Таким образом, предлагаемый способ может использоваться при нарезании червячных колес как для одно-, так и для многозаходных червячных передач без ограничений на заходность червячной передачи.

Литература
1. Часовников Л.Д. Передачи зацепления. М. Машиностроение, 1969, с. 338.

2. Авторское свидетельство СССР N 134547, кл. B 23 F 5/20, 1960.


Формула изобретения

1. Способ нарезания червячных колес на зубофрезерном оборудовании методом огибания червячной фрезой малого диаметра, включающий вращательное движение червячной фрезы вокруг своей оси и одновременно круговую подачу ее вокруг оси, совпадающей с осью рабочего червяка, а также радиальную подачу в направлении оси вращения червячного колеса при совмещении осевой плоскости червячной фрезы со средней плоскостью червячного колеса, отличающийся тем, что червячная фреза имеет параметры рабочего червяка, межосевые расстояния рабочего и станочного зацеплений в момент окончания нарезания зубьев одинаковы, угловые скорости червячной фрезы и нарезаемого червячного колеса связаны передаточным числом, равным отношению числа зубьев колеса к числу заходов червячной фрезы, а число заходов червячной фрезы равно числу заходов рабочего червяка.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что глубину врезания червячной фрезы в заготовку червячного колеса устанавливают равной высоте зуба колеса.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению , в частности к черновой обработке зубчатых колес среднего модуля

Изобретение относится к станкостроению , в частности к производству зубчатых колес

Изобретение относится к машиностроению , в частности к обработке зубчатых изделий

Изобретение относится к металлобработке, в частности к нарезанию зубчатых колес с эвольвентным профилем зубьев

Изобретение относится к станкостроению

Изобретение относится к машиностроению, в частности к производству зубообрабатывающих станков

Изобретение относится к машиностроение , в частности к производству зубчатых колес

Изобретение относится к тяжелому и среднему машиностроению, буровой технике, нарезанию зубьев фрезой на боковой поверхности режущего инструмента, относящегося к высокомодульным системам с большим окружным торцовым шагом типа райбера или фрезера

Изобретение относится к области машиностроения, зуборезному инструменту для обработки гиперболоидных зубчатых колес методом копирования с периодическим делением

Изобретение относится к области обработки металлов резанием, в частности к технологии чистовой обработки зубьев цилиндрических косозубых колес внутреннего зацепления

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к нарезанию цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем с помощью дискового лезвийного инструмента на станках с ЧПУ

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при производстве конических зубчатых колес на станке ЧПУ, предназначенном для обработки цилиндрических зубчатых колес методом обкатки

Изобретение относится к обрабатывающей головке для металлообрабатывающих машин, предпочтительно зуборезных или зубошлифовальных станков согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения

Изобретение относится к области обработки резанием и может быть использовано в производстве зубчатых колес. Заготовку устанавливают и закрепляют на рабочей оправке. Резцовые головки наклоняют к начальной прямой под одинаковым углом, при котором режущие кромки резцов образуют в среднем сечении зубчатого венца обрабатываемого колеса исходный контур производящей рейки со стандартным углом профиля. Затем сообщают заготовке вращательное движение с одновременной подачей обката. Далее вырезают впадину зубчатого венца с последующим делением заготовки на зуб и реверсированием ее обката для возврата в исходное положение. Для образования эллиптического характера линии зуба оси резцовых головок наклоняют под углом в пределах от 55° до 90°. В результате обеспечивается расширение технологических и эксплуатационных возможностей зубчатых колес с криволинейной формой зубьев. 2 ил.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при фрезеровании затылков зубьев долбяка с прямыми и косыми зубьями. Станок содержит электродвигатель, смонтированные на станине подвижный стол, несущий заготовку изделия, инструментальную стойку, несущую подвижную каретку с фрезерным суппортом, на котором установлен инструментальный шпиндель, и управляемый генератор пачек импульсов для осуществления установочных перемещений и настройки на снимаемый припуск и размер. На ходовой винт радиальной подачи инструментальной стойки установлен высокомоментный двигатель, выполненный со встроенным импульсным датчиком обратной связи. Инструментальная стойка выполнена с линейным импульсным датчиком, обеспечивающим посредством управляемого делителя частоты заданное соотношение величин вертикального и радиального перемещения фрезерного суппорта. Повышается точность обработки зубчатых колес за счет увеличения жесткости привода, обеспеченной простой модернизацией универсального зубофрезерного станка. 2 ил.

Изобретение относится к области обработки материалов резанием и предназначено для нарезания глобоидных червяков. Станок содержит смонтированный на станине подвижный стол для установки заготовки, инструментальную стойку с подвижной кареткой, на которой смонтирована шпиндельная бабка для установки инструментального шпинделя и электроприводы. К задней стойке подвижного стола закреплен корпусом гидроцилиндр, шток которого закреплен к опорной стойке станины. С гидроцилиндром связан трубопроводом золотниковый гидрораспределитель, щуп которого установлен с возможностью перемещения по копиру с обеспечением постоянного контакта. Копир установлен на станине с возможностью вертикального перемещения и связан со шпиндельной бабкой. Горизонтальное перемещение копира обеспечено винтовой парой по горизонтальным направляющим суппорта. Обеспечивается высокое качество зубообработки, упрощается конструкция станка. 1 ил.
Наверх