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              發布時間:2021-08-14 08:31  

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              齒輪

              齒輪加工的四個階段介紹

                一階段:齒坯初進入機械加工的階

                由于齒輪的傳動精度主要決定于齒形精度和齒距分布均勻性,而這與切齒時采用的定位基準(孔和端面)的精度有著直接的關系,所以,這個階段的齒輪加工主要是為下一階段加工齒形準備精基準,使齒的內孔和端面的精度基本達到規定的技術要求。對回火脆性min感的齒輪材質,回火時要油冷并且增加一次消除應力的回火。在這個階段中除了加工出基準外,對于齒形以外的次要表面的加工,也應盡量在這一階段的后期加以完成。

                二階段:齒形的加工

                對于不需要淬火的齒輪,一般來說這個階段也就是齒輪加工的后階段,經過這個階段就應當加工出完全符合圖樣要求的齒輪來。切齒時希望滾刀的安裝角小些(滾刀螺線與被切齒輪螺線同向,其安裝角就小),因為這樣,滾刀沿被切齒輪切線方向分力與機床工作臺轉向相反,也就是滾齒機分度蝸桿對蝸輪的軸向力方向相反,這樣可消除蝸輪副的間隙,不易引起振動,從而提高切齒精度。對于需要淬硬的齒輪,必須在這個階段中加工出能滿足齒形的后精加工所要求的齒形精度,所以這個階段的加工是保證齒輪加工精度的關鍵階段。應予以特別注意。

               三階段:熱處理階段

                在齒輪加工的這個階段中主要對齒面的淬火處理,使齒面達到規定的硬度要求。

                四階段:齒形的精加工階段

                這個階段的目的,在于修正齒輪經過淬火后所引起的齒形變形,進一步提高齒形精度和降低表面粗糙度,使之達到終的精度要求。大齒輪鑄件的缺陷例如氣孔,夾渣有時會在大齒輪產品的內部,這些氣孔、夾渣我們不易發現,此時就要用到無損探傷,無損探傷可以發現這些缺陷,大型齒輪鑄件的無損探傷就顯得尤為重要。在齒輪加工的這個階段中,首先應對定位基準面(孔和端面)進行修整,因淬火以后齒輪的內孔和端面均會產生變形,如果在淬火后直接采用這樣的孔和端面作為基準進行齒形精加工,是很難達到齒輪精度的要求的。以修整過的基準面定位進行齒形精加工,可以使定位準確可靠,余量分布也比較均勻,以便達到精加工的目的。


              六種齒輪加工的方法

              齒形有多種形式,其中以漸開線齒形為常見。漸開線齒形常用的加工方法有兩大類,即成形法和展成法。

              1.銑齒

                    采用盤形模數銑刀或指狀銑刀銑齒屬于成形法加工,銑刀刀齒截面形狀與齒輪齒間形狀相對應。此種方法加工效率和加工精度均較低,僅適用于單件小批生產。

              2.成形磨齒

                    也屬于成形法加工,因砂輪不易修整,使用較少。

              3.滾齒

                    屬于展成法加工,其工作原理相當于一對螺旋齒輪嚙合。齒輪滾刀的原型是一個螺旋角很大的螺旋齒輪,因齒數很少(通常齒數z = 1),牙齒很長,繞在軸上形成一個螺旋升角很小的蝸桿,再經過開槽和鏟齒,便成為了具有切削刃和后角的滾刀。

              4.剃齒

                    在大批量生產中剃齒是非淬硬齒面常用的精加工方法。其工作原理是利用剃齒刀與被加工齒輪作自由嚙合運動,借助于兩者之間的相對滑移,從齒面上剃下很細的切屑,以提高齒面的精度。剃齒還可形成鼓形齒,用以改善齒面接觸區位置。

              5.插齒

                    插齒是除滾齒以外常用的一種利用展成法的切齒工藝。插齒時,插齒刀與工件相當于一對圓柱齒輪的嚙合。插齒刀的往復運動是插齒的主運動,而插齒刀與工件按一定比例關系所作的圓周運動是插齒的進給運動。

              6.展成法磨齒

                    展成法磨齒的切削運動與滾齒相似,是一種齒形精加工方法,特別是對于淬硬齒輪,往往是的精加工方法。展成法磨齒可以采用蝸桿砂輪磨削,也可以采用錐形砂輪或碟形砂輪磨削。


              齒輪加工技術與裝備的發展趨勢分析

              齒輪加工技術與裝備的發展趨勢分析適應齒輪加工行業對制造精度、生產效率、清潔生產、提高質量的要求,制齒機床及制齒技術出現了以下發展趨勢。

                 1.數控化

                 由于通過將機床的各運動軸進行CNC控制及部分軸間進行聯動后,具有以下優點:

                 (1)增加了機床的功能,如滾削小錐度及鼓形齒輪等變得極為簡單。

                 (2)縮短了傳動鏈,同時采用半閉環或全閉環控制后,通過數控補償可以提高各軸的定位精度和重復定位精度,從而提高了機床的加工精度及Cp值,增加了機床的可靠性。

                 (3)換品種時由于省去了計算及換分齒掛輪及差動掛輪、進給及主軸換擋的時間,插齒機還省去了換斜導軌的時間,從而減少了輔助加工時間,增加了機床的柔性。

                 (4)由于機械結構變得簡單了,可以設計得更有利于提高機床的剛性及把熱變形降到底。



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