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    滾刀加工中螺紋鏈掛輪的實用計算方法

    來源:中國幕墻網(wǎng)收集整理  作者:*  日期:2008-6-3
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        鏟齒和鏟磨齒是滾刀加工中的兩道主要工序,兩道工序均在鏟齒車床上進行。所用鏟齒車床通常是絲桿導程為
        鏟齒和鏟磨齒是滾刀加工中的兩道主要工序,兩道工序均在鏟齒車床上進行。所用鏟齒車床通常是絲桿導程為127mmC8955等型號。文獻[1]、[2]介紹了使用中如何計算滾刀的螺紋鏈掛輪,鑒于文獻[1]在原理闡釋上存在錯誤,而文獻[2]又未給出實用方法,為此筆者提出一些具體方案供操作者參考。

      1.掛輪計算的基本方法

      首先求出所需的傳動比i,并用近似分數(shù)值來表示,再將分子、分母分解成機床所具備的掛輪。此時常用公式如下:

    inPx127  (11)            (1

    inPx2032  (116)           (2

    式中 n——滾刀頭數(shù)
       Px——滾刀軸向齒距
      實際計算時存在下列問題:

      (1)為將i用分數(shù)表示,需進行因式分解等運算,計算者必須備有《掛輪選用表》等資料。

      (2)有時計算所得掛輪機床并不具備,而更換一組掛輪又達不到精度要求。這樣為求一副合適的掛輪,往往要耗費很長時間。

      (3)求得的傳動比i在表中查不到相應(yīng)的分數(shù)值,而用鄰近的分數(shù)值替代又達不到精度要求。

      筆者在下面提出一些實用方法。

      2.鏟齒工序的螺紋鏈掛輪計算

      該工序為滾刀加工的中間工序(精加工工序),齒距公差較大,這使計算掛輪時有較大的靈活性。考慮到熱處理對滾刀齒距的影響,鏟齒工序要對成品齒距作一些修正,常用的經(jīng)驗公式為

    Px0998Px                (3

    式中 Px——滾刀鏟齒工序的軸向齒距
      針對文獻[1]、[2]的不足,提出三種實用計算方法。

      (1)僅更換一只主動輪
      由式(1)、(3)知:inPx127,當n1時,i0.998Px12.70998mnπcosλ)/127。一般單頭滾刀λ,故cosλ0998,即

    1

    1          (4

    式中 mn——滾刀法向模數(shù)
       λ——滾刀分圓柱螺紋升角
      式(4)表示有三只掛輪是固定不變的,即958096,按不同的模數(shù),只要更換一只主動輪即可,其值為20乘以法向模數(shù)值(一般齒輪滾刀標志及圖紙上所示m即為mn),這樣計算十分方便。

      例如加工m3mm的齒輪滾刀,四個掛輪abcd中后三者為已知,按式(4)可得

    2

      式(4)的適用條件為:①單頭齒輪滾刀;②鏟床用11的檔位。

      (2)一只被動輪為常數(shù)100,另一只被動輪可有針對性地選取
      按Pi計算出i,再選定一被動輪b(機床具備),得到b×i;取b×i的前四位數(shù)(第五位按四舍五入處理)作為一整數(shù)看待,將該整數(shù)分解成兩主動輪的乘積。這樣四個掛輪即全部確定,其中被動輪為人為選定的b及常數(shù)100

      如果兩個主動輪之積在《整數(shù)因子表》中查不到,或分解后的掛輪機床不具備,則可更換原選定的被動輪b,然后按上述方法重新進行計算,直到滿意為止。

      例如在C8955鏟齒車床上鏟制某滾刀,其Px18924mm,鏟床用116檔位,則iPx2032189242032009312921;取b144,則i×144134070866,取前四位整數(shù)為1341,對其進行因式分解,而1341在因子表中查不到,故不能用。此時重新選取b120,則i×12011.17559055,取前四位數(shù)得1118,對其進行因式分解得11182×13×4326×43。據(jù)此可寫出掛輪如下:1。經(jīng)驗算,1,則ΔPx0.007。在一般情況下,當鏟齒工序掛輪誤差ΔPx001mm左右即可滿足使用要求,現(xiàn)ΔPx′=0007mm,故此掛輪完全適用。

      (3)預先確定法
      所用四只掛輪中,有三只系人為預先確定,從預先確定的掛輪可計算出第四只掛輪,并可及時判定第四只掛輪是否適用。此方法不需使用《掛輪比表》、《整數(shù)因子表》等資料,但需一只能夠貯存公式的袖珍計算器,操作簡單,限于篇幅,擬另文介紹。

      3.鏟磨齒工序的螺紋鏈掛輪計算

      該工序為滾刀的精加工工序,加工出的齒距精度即為成品精度,必須符合相應(yīng)標準的規(guī)定,一般均以μm計算。前述鏟齒工序所用方法難以達到這種高精度要求,因此,應(yīng)考慮其它計算方法。

      鏟磨齒工序傳動比i按(1)式或(2)式計算。但應(yīng)注意,由于各臺機床性能的差異(有時因操作者不同而出現(xiàn)性能差異),雖然理論上要以Px來計算掛輪,但實際上往往要對Px作微量修正,增加或減小若干μm,修正后的Px值稱為特定需要值。例如某機床加工m4滾刀,Px12583,按此計算所用掛輪鏟磨出的滾刀齒距卻不合格,需增大2μm,即按12585計算方能合格,12585即為特定需要值,大于或小于此數(shù)值均不行,只能按12585來計算,不能按理論值或其它值計算。

      由于該工序精度要求高,往往會遇到前述“基本方法”中所指出的問題。例如某滾刀特定需要值Px17778mm,用116檔次求掛輪,要求掛輪所得誤差ΔPx1μm。按式(2)得傳動比iPx203217778203.20.08749。查《掛輪比表》無此數(shù)值,只能用鄰近數(shù)值替代,即00874858663,經(jīng)驗算Px17776,ΔΡx=-2μm;另一替代表值008750780,經(jīng)驗算Px17780,ΔPx=+2μm,兩個結(jié)果均不符合要求。此時,可用下述方法解決:

      (1)求傳動比i

      (2)人為選定一被動輪d,得i′=d×i

      (3)按i′小數(shù)點后的尾數(shù)查表得出相對應(yīng)的分數(shù)值為Ab(查表時,不必嚴格對應(yīng),可在鄰近幾行乃至十幾行查對,這是本方法的最大優(yōu)點和特點,查對時選用的分母b應(yīng)是機床具備的掛輪數(shù));

      (4)由上序得i′=整數(shù)部分+Ab,通分后為i′=Fb

      (5)查《整數(shù)因子表》得出Fa×c

      (6)寫出掛輪:1a×c為第5步確定值,b為第3步確定值,d為第2步確定值)。

      (7)校對精度。

      計算過程中應(yīng)注意以下問題:①有時按第5步查表時無相應(yīng)數(shù)值,此時應(yīng)重新返回第3步,另取一組Ab值后再次查表。②如精度仍不能滿足要求,或有其它不便時,可返回第2步,另選d值后再進行運算。

      上例按本文提出的方法計算,可得:

      (1iPx2032177782032008749

      (2)取d135i′=135×i1181117

      (3)在《掛輪比表》中查i′的尾數(shù)081117相對應(yīng)的分數(shù)值為494609,因分母609不是機床具備的掛輪數(shù),故不用。于是在鄰近表中查找分母是機床具備的掛輪b的簡單數(shù),找到081102103127,故取Ab103127

      (4)于是1
      (5)查表得15002×2×3×5×5×530×50a×c);

      (6)寫出掛輪:1
      (7)驗算:1,ΔPx0,符合要求。

      4.小結(jié)

      掛輪計算的通用原則是采用“基本方法”,在鏟床上加工滾刀時螺紋鏈的計算則視工序不同而有多種方法。粗加工工序較靈活,運用(4)式即可滿足絕大部分單頭齒輪滾刀的計算需要,通常ΔΡx001mm左右即可。精加工工序則應(yīng)計算精確,運用本文所述方法可保證算出任何一組Px(ΔPx1μm)的掛輪,且查表時數(shù)值選擇范圍較大;其中被動輪是人為確定的,計算簡單方便,無需復雜的推導過程。


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