齒輪加工切削力和振蕩切削力的研討做得比較多。但是切削力和切削熱,速度,切屑的關系,卻依然沒有準確的把握。切削振蕩研討少。而事實上,許多情況下,我們都發現振蕩是很大的問題。除了機床和裝夾的剛性問題外,刀具差錯和切削加工發生的振蕩,是很難操控的。現在尚無一個明確的指導性原則。而振蕩對加工精度和刀具功能都是相當不利的。這方面,需求給雜亂的齒輪加工建立振蕩模型,需求進行切削實驗驗證。所得到的效果,會對刀具差錯操控,刀具設計和出產發生指導性的含義,這便是基礎研討的威力。齒輪刀具滾插刀刀刃鈍圓的影響和比較好解這是簡單被忽略的課題之一。刀刃鈍圓對金屬切削進程的影響是相當大的。尤其是關于涂層刀具。要知道這么大這么重的一把刀,實際上參與切削進程的只要刀刃部分。因為滾插的雜亂和鈍圓制造的難度,現在在這方面的深入研討實驗很少。業界公司一般用經歷的方法定量。齒條輪齒的加工過程,就是插齒刀作為直齒輪與齒條磨合過程。江蘇可轉位拉刀齒輪刀具
一般用于硬齒面加工用的硬質合金插齒刀都呈頂刃負前角形式,使得兩邊切削刃取得相應的負刃傾角,插齒進程便具有斜角切削特性。經過增大負切深剖面前角的辦法進步插齒刀刀尖與側刃的抗崩刃能力以及耐磨性。而這一切削特性不只適合于硬齒面滾齒加工,在硬齒面插齒加工中同樣適用。為了在堅持硬質合金插齒刀齒形精度的基礎上進步其切削性能,頂刃前角一般選用-5°為宜。[1] 硬質合金插齒刀的齒旁邊面為漸開螺旋面,而這個螺旋面*在其截斷面中才會有漸開線齒形。然而當硬質合金插齒刀作出前角與后角后,切削刃就偏離了截斷面,其形狀與理論漸開線是存在一定誤差的,并且這一誤差難以直接丈量。因此這也就難以在磨齒進程中對切削刃的形狀進行進一步批改,而需要對硬質合金插齒刀的齒形角進行批改。齒輪銑刀齒輪刀具供應商插齒刀按外形分為盤形、碗形、筒形和錐柄4種。
磨損速度愈慢,耐用度愈高,因此凡影響刀具磨損的因素都要影響刀具耐用度。而且刀具耐用度是衡量刀具切削性能好壞的重要標志。因此我們要分析影響刀具耐用度的因素,從而有效地控制這些因素之間的相互關系,以便得到合理的刀具耐用度,使刀具具有良好的切削性能。刀具磨損到一定限度就不再繼續使用,這個磨損限度稱為磨鈍標準。國際標準ISO統一規定以后帶面上測定的磨損帶寬度VB作為刀具磨損鈍標準。在生產實際中,為可更方便、快速、準確地判斷刀具的磨損情況,一般是以刀具耐用度來間接地反映刀具的磨鈍標準。刃磨后的刀具自開始切削直到磨損量達到磨鈍標準所經歷的總切削時間稱為刀具耐用度。刀具耐用度與刀具重磨次數加一的乘積就是刀具壽命,即一把新刀具從開始投入使用直到報廢為止的總切削時間。
齒輪拉刀的結構和刀齒形狀與拉削方法有關。拉削方法一般分為分層拉削和分塊拉削兩類。拉刀前者又分成方式和漸成式;后者又分輪切式和歸納輪切式。成方式拉刀各刀齒的廓形均與被加工外表的終形狀類似;漸成式拉刀的刀齒形狀與工件形狀不同,工件的形狀是由各刀齒順次切削后逐步構成。輪切式拉刀由多組刀齒組成,每組有幾個直徑相同的刀齒分別切去一層金屬中的一段,各組刀齒輪換切去各層金屬。歸納輪切式拉刀的粗切齒選用輪切式,精切齒選用成方式。輪切式拉刀切削厚度較分層拉削的拉刀大得多,齒輪滾刀具有較高的生產率,但制作較難。拉刀常用高速鋼整體制作,也可做成組合式。硬質合金拉刀一般為組合式,因生產率高、壽命長,在汽車工業中常用于加工缸體和軸承蓋等零件,但硬質合金拉刀制作困難。齒輪刀具之碗形插齒刀主要加工帶臺肩的和多聯的內、外嚙合的直齒輪。
剃刀偶接觸理論(類似平衡剃齒)偶接觸理論(EvenContact)在西方很流行,已經運用到剃刀設計中?;驹恚禾甑杜c齒輪的接觸點數目為偶數時,左右面單點承受壓力相等,從而切除量相等。隨著剃刀的轉動,接觸點數目應盡量控制在偶數,如2-4-2,4-4-4,4-6-4等,而不是2-3-2,3-4-3等。非偶接觸,造成常見的現象,是齒輪齒形呈S形。接觸點數目的控制,主要通過嚙合角(實際壓力角)和外圓。徑向剃同樣適用,剃前滾與剃齒必須有合適的配合。但是,偶接觸理論的局限性仍然很大。如何完善該理論,是一個大家(包括國外)都很感興趣也很有價值的問題。修形剃刀齒形齒向修形量的求解剃齒的復雜性,使得修形剃齒的結果,很難達到預想的齒形。目前大多采用經驗數據,進行試剃,然后再調整。如果能夠在理論上建立足夠精度的數學模型,解決這個問題,將是極具使用價值的。同時,足夠精度的數學模型本身,也能夠拿來分析剃齒過程的其他優化問題。需要注意的事:在幾何上根據齒輪齒形,求解出共軛的剃齒刀齒形,能夠將試剃次數減少,能夠將經驗數據看作幾何理論數據的修正從而建立一定的經驗公式。齒輪刀具滾齒刀安裝要求滾刀的刀齒螺旋線方向與工件齒槽方向必須一致。鑲片插齒刀齒輪刀具聯系方式
粗加工盤狀齒輪銑刀現在已較多使用硬質合金。江蘇可轉位拉刀齒輪刀具
齒輪滾刀的兩側刀刃是前面與側鏟外表的交線,它應當分布在蝸桿螺旋外表上,這個蝸桿稱為滾刀的根本蝸桿。根本蝸桿有以下三種:1.漸開線蝸桿漸開線蝸桿的螺紋齒旁邊面是漸開螺旋面,在與基圓柱相切的任意平面和漸開螺旋面的交線是一條直線,其端剖面是漸開線。漸開線蝸桿軸向剖面與漸開螺旋面的交線是曲線。用這種根本螺桿制作的滾刀,沒有齒形規劃差錯,切削的齒輪精度高。然而制作滾刀困難。[1]2.阿基米德蝸桿阿基米德蝸桿的螺旋齒旁邊面是阿基米德螺旋面。通過蝸桿軸線剖面與阿基米德蝸螺旋面的交線是直線,其它剖面都是曲線,其端剖面是阿基米德螺旋線。用這種根本蝸桿制成的滾刀,制作與檢驗滾刀齒形均比漸開線蝸桿簡單和方便。但有微量的齒形差錯。不過這種差錯是在答應的范圍之內,為此,生產中**都精加工滾刀的根本蝸桿均用阿基米德蝸桿替代漸開線蝸桿。[1]3.法向直廓蝸桿法向直廓蝸桿法剖面內的齒形是直線,端剖面為延伸漸開線。用這種根本蝸桿替代漸開線根本蝸桿作滾刀,其齒形規劃差錯大,故一般作為大模數、多頭和粗加工滾刀用。 江蘇可轉位拉刀齒輪刀具
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