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滚刀加工中螺纹链挂轮的实用计算方法

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发表于 2010-9-12 10:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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铲齿和铲磨齿是滚刀加工中的两道主要工序,两道工序均在铲齿车床上进行。所用铲齿车床通常是丝杆导程为127mmC8955等型号。文献[1]、[2]介绍了使用中如何计算滚刀的螺纹链挂轮,鉴于文献[1]在原理阐释上存在错误,而文献[2]又未给出实用方法,为此笔者提出一些具体方案供操作者参考。 ( U, g8 B$ d2 \7 b9 z( ~

  1.挂轮计算的基本方法

/ e' [, U8 H9 T) U7 W3 M' R

  首先求出所需的传动比i,并用近似分数值来表示,再将分子、分母分解成机床所具备的挂轮。此时常用公式如下:

- M* r" @/ q+ ]" g. g

inPx127  (11)            (1

1 G J* u6 V# a" O7 J

inPx2032  (116)           (2

) t( j. A; \3 p/ E

式中 n——滚刀头数
   Px——滚刀轴向齿距
  实际计算时存在下列问题:
  (1)为将i用分数表示,需进行因式分解等运算,计算者必须备有《挂轮选用表》等资料。
  (2)有时计算所得挂轮机床并不具备,而更换一组挂轮又达不到精度要求。这样为求一副合适的挂轮,往往要耗费很长时间。
  (3)求得的传动比i在表中查不到相应的分数值,而用邻近的分数值替代又达不到精度要求。
  笔者在下面提出一些实用方法。

* L' S1 U" F& c. b( P

  2.铲齿工序的螺纹链挂轮计算

- b1 }; F$ i, N5 }1 m9 C

  该工序为滚刀加工的中间工序(精加工工序),齿距公差较大,这使计算挂轮时有较大的灵活性。考虑到热处理对滚刀齿距的影响,铲齿工序要对成品齿距作一些修正,常用的经验公式为

7 E! p& W1 m% t+ N+ R0 L8 B

Px0998Px                (3

# E0 W& _7 R" ^) t/ {3 O+ V/ Q* n

式中 Px——滚刀铲齿工序的轴向齿距
  针对文献[1]、[2]的不足,提出三种实用计算方法。
  (1)仅更换一只主动轮
  由式(1)、(3)知:inPx127,当n1时,i0.998Px12.70998mnπcosλ)/127。一般单头滚刀λ,故cosλ0998,即

+ }1 @+ a, H, I5 R$ |/ {

           (4' c7 G/ c. I/ {! V( g" S

式中 mn——滚刀法向模数
   λ——滚刀分圆柱螺纹升角
  式(4)表示有三只挂轮是固定不变的,即958096,按不同的模数,只要更换一只主动轮即可,其值为20乘以法向模数值(一般齿轮滚刀标志及图纸上所示m即为mn),这样计算十分方便。
  例如加工m3mm的齿轮滚刀,四个挂轮abcd中后三者为已知,按式(4)可得

, x1 n! U- j1 I8 ~9 j D

1 ]7 v* M8 u( n$ e1 R

  式(4)的适用条件为:①单头齿轮滚刀;②铲床用11的档位。
  (2)一只被动轮为常数100,另一只被动轮可有针对性地选取
  按Pi计算出i,再选定一被动轮b(机床具备),得到b×i;取b×i的前四位数(第五位按四舍五入处理)作为一整数看待,将该整数分解成两主动轮的乘积。这样四个挂轮即全部确定,其中被动轮为人为选定的b及常数100
  如果两个主动轮之积在《整数因子表》中查不到,或分解后的挂轮机床不具备,则可更换原选定的被动轮b,然后按上述方法重新进行计算,直到满意为止。
  例如在C8955铲齿车床上铲制某滚刀,其Px18924mm,铲床用116档位,则iPx2032189242032009312921;取b144,则i×144134070866,取前四位整数为1341,对其进行因式分解,而1341在因子表中查不到,故不能用。此时重新选取b120,则i×12011.17559055,取前四位数得1118,对其进行因式分解得11182×13×4326×43。据此可写出挂轮如下:。经验算,,则ΔPx0.007。在一般情况下,当铲齿工序挂轮误差ΔPx001mm左右即可满足使用要求,现ΔPx′=0007mm,故此挂轮完全适用。
  (3)预先确定法
  所用四只挂轮中,有三只系人为预先确定,从预先确定的挂轮可计算出第四只挂轮,并可及时判定第四只挂轮是否适用。此方法不需使用《挂轮比表》、《整数因子表》等资料,但需一只能够贮存公式的袖珍计算器,操作简单,限于篇幅,拟另文介绍。

) V1 w- |9 u" t+ H7 @3 \1 ~* U

  3.铲磨齿工序的螺纹链挂轮计算

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  该工序为滚刀的精加工工序,加工出的齿距精度即为成品精度,必须符合相应标准的规定,一般均以μm计算。前述铲齿工序所用方法难以达到这种高精度要求,因此,应考虑其它计算方法。
  铲磨齿工序传动比i按(1)式或(2)式计算。但应注意,由于各台机床性能的差异(有时因操作者不同而出现性能差异),虽然理论上要以Px来计算挂轮,但实际上往往要对Px作微量修正,增加或减小若干μm,修正后的Px值称为特定需要值。例如某机床加工m4滚刀,Px12583,按此计算所用挂轮铲磨出的滚刀齿距却不合格,需增大2μm,即按12585计算方能合格,12585即为特定需要值,大于或小于此数值均不行,只能按12585来计算,不能按理论值或其它值计算。
  由于该工序精度要求高,往往会遇到前述“基本方法”中所指出的问题。例如某滚刀特定需要值Px17778mm,用116档次求挂轮,要求挂轮所得误差ΔPx1μm。按式(2)得传动比iPx203217778203.20.08749。查《挂轮比表》无此数值,只能用邻近数值替代,即00874858663,经验算Px17776,ΔΡx=-2μm;另一替代表值008750780,经验算Px17780,ΔPx=+2μm,两个结果均不符合要求。此时,可用下述方法解决:
  (1)求传动比i
  (2)人为选定一被动轮d,得i′=d×i
  (3)按i′小数点后的尾数查表得出相对应的分数值为Ab(查表时,不必严格对应,可在邻近几行乃至十几行查对,这是本方法的最大优点和特点,查对时选用的分母b应是机床具备的挂轮数);
  (4)由上序得i′=整数部分+Ab,通分后为i′=Fb
  (5)查《整数因子表》得出Fa×c
  (6)写出挂轮:a×c为第5步确定值,b为第3步确定值,d为第2步确定值)。
  (7)校对精度。
  计算过程中应注意以下问题:①有时按第5步查表时无相应数值,此时应重新返回第3步,另取一组Ab值后再次查表。②如精度仍不能满足要求,或有其它不便时,可返回第2步,另选d值后再进行运算。
  上例按本文提出的方法计算,可得:
  (1iPx2032177782032008749
  (2)取d135i′=135×i1181117
  (3)在《挂轮比表》中查i′的尾数081117相对应的分数值为494609,因分母609不是机床具备的挂轮数,故不用。于是在邻近表中查找分母是机床具备的挂轮b的简单数,找到081102103127,故取Ab103127
  (4)于是
  (5)查表得15002×2×3×5×5×530×50a×c);
  (6)写出挂轮:
  (7)验算:,ΔPx0,符合要求。

4 `- O' r2 Z2 {* C

  4.小结

+ T8 Z, E) Q' [0 W+ B% p

  挂轮计算的通用原则是采用“基本方法”,在铲床上加工滚刀时螺纹链的计算则视工序不同而有多种方法。粗加工工序较灵活,运用(4)式即可满足绝大部分单头齿轮滚刀的计算需要,通常ΔΡx001mm左右即可。精加工工序则应计算精确,运用本文所述方法可保证算出任何一组Px(ΔPx1μm)的挂轮,且查表时数值选择范围较大;其中被动轮是人为确定的,计算简单方便,无需复杂的推导过程。

5 v3 ?! d( N* T' ~" S- J1 a" E
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