JP2542893B2 - Method for forming helical gears - Google Patents

Method for forming helical gears

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JP2542893B2
JP2542893B2 JP63065351A JP6535188A JP2542893B2 JP 2542893 B2 JP2542893 B2 JP 2542893B2 JP 63065351 A JP63065351 A JP 63065351A JP 6535188 A JP6535188 A JP 6535188A JP 2542893 B2 JP2542893 B2 JP 2542893B2
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rough
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奈津之丞 石川
秀一 山根
嘉明 狩野
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    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K1/00Making machine elements
    • B21K1/28Making machine elements wheels; discs
    • B21K1/30Making machine elements wheels; discs with gear-teeth
    • B21K1/305Making machine elements wheels; discs with gear-teeth helical

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  • Mechanical Engineering (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 A.発明の目的 (1) 産業上の利用分野 本発明は、はす歯等の歯筋が非直線状であるはす歯歯
車類を成形するためのはす歯歯車類の成形方法に関す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION A. Purpose of the Invention (1) Field of Industrial Application The present invention relates to a helical tooth for forming helical gears having non-linear tooth traces such as helical teeth. The present invention relates to a method for forming gears.

(2) 従来の技術 従来、はす歯歯車類の製造にあたっては、ブランクを
熱間鍛造により成形し、そのブランクをホブカッタやピ
ニオンカッタ等で切削するとともに必要に応じてギヤシ
ェービングやギヤグラインディング等の後行程を追加し
て製品とする方法が一般的であった。ところが、かかる
方法は、加工工程が長く、しかも生産速度が遅くかつ生
産設備が高価である等の理由により、現在は極めて高価
なはす歯歯車の製造にしか用いられていない。
(2) Conventional technology Conventionally, in manufacturing helical gears, a blank is formed by hot forging, the blank is cut with a hob cutter, a pinion cutter, or the like, and gear shaving or gear grinding is performed as necessary. It was common to add the following process to make it a product. However, such a method is currently used only for manufacturing an extremely expensive helical gear because of its long working process, slow production speed, and expensive production equipment.

このような切削加工法に代わり、現在では冷間、熱間
鍛造等によりはす歯歯車を製造する方法が採られている
が、この加工法は素材全体を塑性流動させる必要がある
ので、加工力が極めて高くなり、しかも高精度の歯車が
得られない上に装置も大型化すると言う問題がある。
Instead of such a cutting method, at present, a method of manufacturing a helical gear by cold or hot forging has been adopted, but this processing method requires plastic flow of the entire material, so the processing is performed. There is a problem in that the force becomes extremely high, a high-precision gear cannot be obtained, and the apparatus becomes large.

そこで、特開昭61−129248号公報で開示されているよ
うに、ポンチおよびダイス間に素材を配置してポンチお
よびダイスを非直線的に相対移動させることにより素材
を破断に至るまで変形させた後、ポンチおよびダイスの
一方のストローク後方に配置したシェービング刃物によ
り歯形部を仕上げ加工するようにした方法が提案されて
いる。
Therefore, as disclosed in JP-A-61-129248, the material is placed between the punch and the die, and the material is deformed until it breaks by moving the punch and the die non-linearly relative to each other. After that, a method has been proposed in which the tooth profile is finished by a shaving blade arranged behind one stroke of the punch and the die.

(3) 発明が解決しようとする課題 ところが上記先行技術では、素材の破断およびシェー
ビング成形をプレス型の一行程で行なうので、成形荷重
が高くなって摩耗、破損が多くなるとともに装置が大型
になるだけでなく、素材に背圧が作用しないので、歯面
のひけ等の欠陥が生じるおそれがある。
(3) Problems to be Solved by the Invention However, in the above-mentioned prior art, since the material breakage and the shaving molding are performed in one stroke of the press mold, the molding load becomes high, the wear and damage increase, and the apparatus becomes large. Not only that, since back pressure does not act on the material, defects such as sink marks on the tooth surface may occur.

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、
簡単な構成により小さな荷重で歯車の成形を可能とし、
しかも欠陥が生じることがないようにしたはす歯歯車類
の成形方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of such circumstances,
With a simple structure, it is possible to mold gears with a small load,
Moreover, it is an object of the present invention to provide a method for forming helical gears which is free from defects.

B.発明の構成 (1) 課題を解決するための手段 上記目的を達成するために、本発明は、はす歯等の歯
筋が非直線状であるはす歯歯車類を成形するにあたり、
粗歯形部を外周に有する粗歯形ブランクを、粗歯形部を
シェービング成形するための切刃を内周に有して固定位
置にあるアウタロアーダイと前記切刃に噛合する歯部を
有して軸方向に移動可能なインナロアーダイとから成る
ロアーダイ上に、加熱状態で載置し、インナロアーダイ
の上方で昇降可能なアッパーダイとインナロアーダイと
の間に粗歯形ブランクを挟持して所定のカウンター圧を
かけながら該粗歯形ブランクをアウタロアーダイ内に押
込み、カウンター圧の作用による前記切刃および歯部の
当接を回避すべくインナロアーダイおよびアウタロアー
ダイの相対移動を案内しつつ粗歯形ブランクの下降に同
期してアウタロアーダイおよびインナロアーダイをねじ
れ方向に相対回転させ、切刃で粗歯形部をシェービング
成形することを第1の特徴とする。
B. Configuration of the Invention (1) Means for Solving the Problems In order to achieve the above-mentioned object, the present invention relates to forming helical gears in which tooth traces of a helical tooth or the like are non-linear,
A rough tooth profile blank having a rough tooth profile on the outer circumference is provided with an outer lower die at a fixed position having a cutting edge for shaving forming the rough tooth profile and a tooth part meshing with the cutting edge in the axial direction. Mounted on a lower die consisting of an inner lower die and a lower die, which can be moved up and down, and a coarse tooth-shaped blank is sandwiched between the upper die and the inner lower die, which can be lifted above the inner lower die, and a predetermined counter The rough tooth profile blank is pushed into the outer lower die while applying pressure, and the coarse tooth profile blank is lowered while guiding the relative movement of the inner lower die and the outer lower die in order to avoid contact between the cutting edge and the tooth portion due to the action of counter pressure. Synchronously rotating the outer lower die and inner lower die relative to each other in the twisting direction, and shaving the rough tooth profile with the cutting edge. It is a feature of the.

また本発明は、第1の特徴に加えて、インナロアーダ
イおよびアウタロアーダイの一方側の案内溝および該案
内溝内を転動する他方側のローラとでインナロアーダイ
およびアウタロアーダイの相対移動を案内し、案内溝お
よびローラ間の間隙を切刃および歯部間の間隙よりも小
さくすることを第2の特徴とする。
In addition to the first feature, the present invention guides relative movement of the inner lower die and the outer lower die by the guide groove on one side of the inner lower die and the outer lower die and the roller on the other side rolling in the guide groove. The second feature is that the gap between the guide groove and the roller is smaller than the gap between the cutting edge and the tooth portion.

(2) 作用 第1の特徴によれば、加熱状態にある粗歯形ブランク
をインナロアーダイおよびアッパーダイ間に挟持してア
ウタロアーダイに押込むので、荷重を比較的小さくして
シエービク成形することができ、しかもカウンター圧が
作用しているので、安定したシェービク面が得られる。
またアウタロアーダイおよびインナロアーダイが粗歯形
ブラクの下降に同期してねじれ方向に相対回転するの
で、非直線状である粗歯形部のシェービング加工が精度
よく行なわれる。しかもカウンター圧の作用による切刃
および歯部の当接を回避すべくインナロアーダイおよび
アウタロアーダイの相対移動を案内するので、所定のカ
ウンター圧を粗歯形部に有効に作用させることができ
る。
(2) Operation According to the first feature, the heated rough tooth blank is sandwiched between the inner lower die and the upper die and pushed into the outer lower die, so that the load can be relatively small and the siabic molding can be performed. Moreover, since the counter pressure acts, a stable shaved surface can be obtained.
Further, since the outer lower die and the inner lower die relatively rotate in the twisting direction in synchronization with the lowering of the rough tooth profile black, the shaving process of the non-linear rough tooth profile portion is performed accurately. Moreover, since the relative movement of the inner lower die and the outer lower die is guided so as to avoid the contact between the cutting edge and the tooth portion due to the action of the counter pressure, a predetermined counter pressure can be effectively applied to the rough tooth profile portion.

また第2の特徴によれば、案内溝およびローラ間の間
隙が切刃および歯部間の間隙よりも小さいので、カウン
ター圧で上方に押圧されるインナロアーダイの歯部およ
び切刃が当接することを回避しながらインナロアーダイ
およびアウタロアーダイの相対移動を簡単な調整で案内
することができる。
According to the second feature, since the gap between the guide groove and the roller is smaller than the gap between the cutting blade and the tooth portion, the tooth portion and the cutting blade of the inner lower die pressed upward by the counter pressure come into contact with each other. While avoiding this, the relative movement of the inner lower die and the outer lower die can be guided by simple adjustment.

(3) 実施例 以下、図面により本発明の一実施例について説明する
と、先ず第1図において、たとえばはす歯歯車の成形に
あたっては、加熱状態での鍛造成形により粗歯形ブラン
ク1が準備さる。この粗歯形ブランク1は、非直線状歯
筋たとえばはす歯状の粗歯形部2aを外周に有するととも
に、その粗歯形部2の一端には鍛造時に生じたバリ部2a
が全周にわたって残されたままとなっている。該粗歯形
ブランク1は、シェービング温度たとえば700〜950℃に
加熱された状態で成形装置3に供給され、該成形装置3
により粗歯形部2のシエービング加工が行なわれる。
(3) Example Hereinafter, one example of the present invention will be described with reference to the drawings. First, in FIG. 1, for example, in forming a helical gear, a rough tooth profile blank 1 is prepared by forging in a heated state. The rough tooth profile blank 1 has a non-linear tooth trace, for example, a helical tooth-shaped rough tooth profile 2a on its outer periphery, and one end of the rough tooth profile 2 has a burr 2a generated during forging.
Has been left all around. The rough tooth-shaped blank 1 is supplied to the molding device 3 while being heated to a shaving temperature of, for example, 700 to 950 ° C.
By this, the shaving process of the rough tooth profile portion 2 is performed.

成形装置3は、インナーロアーダイ4およびアウタロ
アーダイ5から成るロアーダイ6と、インナロアーダイ
4との間に粗歯形ブランク1を挟持してアウタロアーダ
イ5に押込むためのアッパーダイ7と、アッパーダイ7
の下降に同期してアウタロアーダイ5を回転作動せしめ
るための回転駆動機構8とを備える。
The forming apparatus 3 includes a lower die 6 including an inner lower die 4 and an outer lower die 5, an upper die 7 for holding the coarse tooth blank 1 between the inner die 4 and pressing the coarse tooth blank 1 into the outer lower die 5, and an upper die 7.
And a rotation drive mechanism 8 for rotating the outer lower die 5 in synchronism with the downward movement.

固定のダイセットプレート9上にはダイプレート10が
固定され、またダイプレート10上には円筒状のダイホル
ダ11が固定される。このダイホルダ11は、円筒状にそれ
ぞれ形成された上ホルダ部12、中ホルダ部13および下ホ
ルダ部14が同軸に積重ねて相互に固着されて成る。ダイ
ホルダ11には、基本的に円筒状のアウタロアーダイ5が
ダイプレート10の上面との間に間隙をあけた位置で上下
に延びる軸線まわりに回転自在に支持される。またアウ
タロアーダイ5の上部寄り内面には、粗歯形部2をシェ
ービング加工するためにはす歯状に形成された切刃15が
設けられる。
A die plate 10 is fixed on the fixed die set plate 9, and a cylindrical die holder 11 is fixed on the die plate 10. The die holder 11 includes an upper holder portion 12, a middle holder portion 13, and a lower holder portion 14, each formed in a cylindrical shape, being coaxially stacked and fixed to each other. The die holder 11 supports an outer lower die 5 which is basically cylindrical and is rotatably supported around an axis extending vertically at a position where a gap is formed between the outer die 5 and the upper surface of the die plate 10. Further, on the inner surface near the upper portion of the outer lower die 5, a cutting blade 15 formed in a helical shape for shaving the coarse tooth profile 2 is provided.

インナロアーダイ4は基本的に円筒状に形成されてお
り、アウタロアーダイ5内に昇降作動を可能として同軸
に配置される。しかも該インナロアーダイ4の上部外面
には前記アウタロアーダイ5の切刃15に噛合する歯部16
が設けられる。またインナロアーダイ4の下端には、ダ
イホルダ11における下ホルダ部14の内面に摺接する鍔部
4aが設けられる。さらにインナロアーダイ4の上端面
は、粗歯形ブランク1を載置すべく該粗歯形ブランク1
の下面に対応した形状に形成される。
The inner lower die 4 is basically formed in a cylindrical shape, and is arranged coaxially in the outer lower die 5 so as to be able to move up and down. In addition, a tooth portion 16 meshing with the cutting edge 15 of the outer lower die 5 is provided on an outer surface of an upper portion of the inner lower die 4.
Is provided. A lower end of the inner lower die 4 is provided with a flange portion that slides on the inner surface of the lower holder portion 14 of the die holder 11.
4a is provided. Further, the upper end surface of the inner lower die 4 has a rough tooth profile blank 1 on which the rough tooth profile blank 1 is placed.
Is formed in a shape corresponding to the lower surface of the.

第2図、第3図、第4図および第5図を併せて参照し
て、アウタロアーダイ5の上端部内縁には、環状凹部17
が設けられており、この環状凹部17にはアウタロアーダ
イ5の上端面と面一にして位相合わせ用ガイド部材18が
嵌合、固定される。このガイド部材18は基本的に短円筒
状に形成されるものであり、その内面下部には短歯形ブ
ランク1の粗歯形部2に対応するガイド歯部19が、アウ
タロアーダイ5の切刃15に連なって設けられる。
2, 3, 4, and 5, an annular recess 17 is formed at the inner edge of the upper end of the outer lower die 5.
A phase matching guide member 18 is fitted and fixed in the annular concave portion 17 so as to be flush with the upper end surface of the outer lower die 5. This guide member 18 is basically formed in a short cylindrical shape, and a guide tooth portion 19 corresponding to the rough tooth profile portion 2 of the short tooth profile blank 1 is connected to the cutting edge 15 of the outer lower die 5 at the lower inner surface thereof. Is provided.

ダイセットプレート9およびダイプレート10を上下移
動自在に貫通するノックアウトピン20の下部が図示しな
いシリンダ等の駆動手段に連結され、該ノックアウトピ
ン20は、インナロアーダイ4の中央部で上下に延びて穿
設された貫通穴4b内を上昇して粗歯形ブランク1の下面
に当接可能である。またアウタロアーダイ5の下部に
は、上下方向に延びる軸線を有するシリンダ21が周方向
に等間隙をあけた複数個所に埋設、配置されており、こ
れらのシリンダ21のピストンロッド22はアウタロアーダ
イ5の下面から下方に延びてインナロアーダイ4におけ
る下端の鍔部4a上面に当接する。
A lower portion of a knockout pin 20 that penetrates the die set plate 9 and the die plate 10 so as to be vertically movable is connected to driving means such as a cylinder (not shown). The knockout pin 20 extends vertically at a central portion of the inner lower die 4. It is possible to ascend inside the drilled through hole 4b and abut on the lower surface of the coarse tooth profile blank 1. Further, in the lower part of the outer lower die 5, cylinders 21 each having an axis line extending in the vertical direction are embedded and arranged in a plurality of places at equal intervals in the circumferential direction. The piston rods 22 of these cylinders 21 are arranged from the lower surface of the outer lower die 5. It extends downward and contacts the upper surface of the lower flange portion 4a of the inner lower die 4.

ダイプレート10の上部には、ノックアウトピン20を囲
む周方向複数位置に、上下方向に延びる軸線を有するシ
リンダ23が埋設、配置されており、これらのシリンダ23
のピストンロッド24はインナロアーダイ4の下面に当接
する。しかも各シリンダ23は、粗歯形ブランク1をイン
ナロアーダイ4上に載せる原位置では、インナロアーダ
イ4の上端縁がアウタロアーダイ5の上部内端縁よりも
わずかに下方に位置するように前記シリンダ21による下
方への押圧力に対向する上方への押圧力を発揮するもの
であり、インナロアーダイ4が第1図で示す原位置にあ
る状態から下降するときには、インナロアーダイ4すな
わち粗歯形ブランク1にカウンター圧を作用すべく上方
に向けての弾発力を発揮する。
Above the die plate 10, cylinders 23 having an axis extending in the vertical direction are embedded and arranged at a plurality of circumferential positions surrounding the knockout pin 20, and these cylinders 23
Piston rod 24 is in contact with the lower surface of the inner lower die 4. Moreover, each cylinder 23 is arranged such that, in the original position where the rough tooth blank 1 is placed on the inner lower die 4, the upper end edge of the inner lower die 4 is positioned slightly lower than the upper inner end edge of the outer lower die 5. When the inner lower die 4 descends from the original position shown in FIG. 1, the inner lower die 4 or the rough tooth profile blank 1 is exerted in opposition to the downward pressing force of the inner tooth die 4. It exerts upward resilience to exert counter pressure on.

アッパーダイ7は、粗歯形ブランク1の上面に対応し
た下面を有して基本的に円柱状に形成されており、図示
しない昇降駆動手段に連結されて昇降可能な可動ダイプ
レート25に固設されたホルダ26に、制限された範囲の相
対移動を許容して保持される。このアッパーダイ7の外
面には軸方向に延びる歯筋を有する歯部27が設けられ
る。
The upper die 7 has a lower surface corresponding to the upper surface of the rough tooth-shaped blank 1 and is basically formed in a columnar shape. The upper die 7 is fixed to a movable die plate 25 capable of ascending and descending by being connected to an elevating and lowering driving means (not shown). The holder 26 is held while allowing relative movement within a limited range. On the outer surface of the upper die 7, a tooth portion 27 having a tooth trace extending in the axial direction is provided.

ホルダ26には、アッパーダイ7を囲繞する環状に形成
されたストリッパ28が吊下される。すなわちストリッパ
28には上下に延びる複数のロッド29の基端が固着されて
おり、これらのロッド29の上端に設けられた規制鍔30
は、上下に延びるとともに両端を閉塞してホルダ26に設
けられた保持孔31に摺動可能に嵌合される。しかも保持
孔31の上部閉塞端と規制鍔30との間にはばね32または油
圧シリンダが介設されており、このばね32または油圧シ
リンダの反発力によりストリッパ28は下方に向けて弾発
付勢される。したがってストリッパ28は下方に向けて弾
発付勢されながらアッパーダイ7に対して上下に制限さ
れた範囲で相対移動可能である。
An annular stripper 28 surrounding the upper die 7 is suspended from the holder 26. Ie stripper
The base ends of a plurality of vertically extending rods 29 are fixed to the rod 28, and a regulating collar 30 provided on the upper ends of these rods 29.
Is vertically slidably closed at both ends and is slidably fitted in a holding hole 31 provided in the holder 26. In addition, a spring 32 or a hydraulic cylinder is provided between the upper closed end of the holding hole 31 and the control collar 30, and the stripper 28 is elastically biased downward by the repulsive force of the spring 32 or the hydraulic cylinder. To be done. Therefore, the stripper 28 can move relative to the upper die 7 in a vertically limited range while being elastically urged downward.

ストリッパ28の内縁下部には下方に向けて突出する突
部28aが突設されており、この突部28aの下端はインナロ
アーダイ4上に載った粗歯形ブランク1における粗歯形
部2の上端面に当接可能である。しかもストリッパ28の
内面にはアッパーダイ7の歯部27に噛合する歯部33が設
けられる。
A projecting portion 28a protruding downward is provided at a lower portion of an inner edge of the stripper 28, and a lower end of the projecting portion 28a has an upper end surface of the rough tooth profile portion 2 of the rough tooth profile blank 1 placed on the inner lower die 4. Can abut. Moreover, the inner surface of the stripper 28 is provided with teeth 33 that mesh with the teeth 27 of the upper die 7.

回転駆動機構8は、アッパーダイ7の昇降作動に応じ
てアウタロアーダイ5を軸線まわりに回転駆動するため
のものであり、上下に延びる軸線を有してアッパーダイ
7に連結されるスクリュウシャフト35と、該スクリュウ
シャフト35に螺合されるドライブギヤ36と、ドライブギ
ヤ36に噛合するドリブンギヤ37とを備える。
The rotary drive mechanism 8 is for driving the outer lower die 5 to rotate about its axis in response to the vertical movement of the upper die 7, and has a screw shaft 35 having an axis extending vertically and connected to the upper die 7. A drive gear 36 screwed to the screw shaft 35 and a driven gear 37 meshing with the drive gear 36 are provided.

ダイホルダ11における上ホルダ部12には、上下方向に
延びるスリーブ38が固定され、下ホルダ部14には該スリ
ーブ38と同軸上にスリーブ39が固定される。ドライブギ
ヤ36は両スリーブ38,39間で軸線まわりに回転自在に支
承される。またスクリュウシャフト35は、両スリーブ3
8,39を軸方向移動自在に貫通し、該スクリュウシャフト
35の中間部外面に刻設されたねじ部35aがドライブギヤ3
6の内面に螺合される。またドリブンギヤ37はアウタロ
アーダイ5の外面に刻設されており、このドリブンギヤ
37がドライブギヤ36に噛合される。したがってスクリュ
ウシャフト35の軸方向移動に応じてドライブギヤ36が回
転駆動され、さらにドリブンギヤ37すなわちアウタロア
ーダイ5が角変位駆動される。
A sleeve 38 extending in the up-down direction is fixed to the upper holder portion 12 of the die holder 11, and a sleeve 39 is fixed to the lower holder portion 14 coaxially with the sleeve 38. The drive gear 36 is rotatably supported between the sleeves 38 and 39 about the axis. In addition, screw shaft 35, both sleeves 3
8,39 through the screw shaft
The threaded portion 35a engraved on the outer surface of the intermediate portion of the drive gear 35 is
It is screwed into the inner surface of 6. The driven gear 37 is engraved on the outer surface of the outer lower die 5.
37 is engaged with the drive gear 36. Therefore, the drive gear 36 is rotationally driven according to the axial movement of the screw shaft 35, and the driven gear 37, that is, the outer lower die 5 is angularly displaced.

またスクリュウシャフト35の下部には、横断面を非円
形とした係合部35bが設けられており、この係合部35b
は、回転作動を阻止するようにして下ホルダ部14に配設
された係止部材40を移動自在に貫通する。これによりス
クリューシャフト35の回転作動が阻止されることにな
る。またスクリュウシャフト35の下端は、上下に延びて
ダイプレート10に固定配置されたシリンダ41におけるピ
ストンロッド42の上端に当接しており、このシリンダ41
を伸長作動せしめることにより、スクリュウシャフト35
が上昇作動する。
At the lower part of the screw shaft 35, an engaging portion 35b having a non-circular cross section is provided.
Movably penetrates a locking member 40 provided on the lower holder portion 14 so as to prevent the rotation operation. As a result, the rotation operation of the screw shaft 35 is prevented. The lower end of the screw shaft 35 extends up and down and abuts on the upper end of a piston rod 42 of a cylinder 41 fixed to the die plate 10.
The screw shaft 35
Operates upward.

スクリュウシャフト35の上端には、連結ロッド43が同
軸に連結される。この連結ロッド43の上端には鍔部43a
が設けられており、この鍔部43aは可動ダイプレート25
の下面に固設された保持部材44と可動ダイプレート25と
の間で、制限された範囲での上下相対移動を許容して保
持される。これによりスクリュウシャフト35はアッパー
ダイ7すなわち可動ダイプレート25の昇降作動に応じて
昇降する。
A connecting rod 43 is coaxially connected to the upper end of the screw shaft 35. At the upper end of this connecting rod 43, a collar 43a is formed.
Is provided on the movable die plate 25a.
The movable die plate 25 is held between the holding member 44 fixedly provided on the lower surface thereof and the movable die plate 25 while allowing vertical relative movement within a limited range. As a result, the screw shaft 35 moves up and down in response to the up and down operation of the upper die 7, that is, the movable die plate 25.

しかも連結ロッド43の背面とアッパーダイ7の背面と
に同一圧力を作用させるべく、それらの背面に臨む空間
を結ぶ通路45が可動ダイプレート25に穿設される。
Moreover, in order to apply the same pressure to the back surface of the connecting rod 43 and the back surface of the upper die 7, the movable die plate 25 is provided with a passage 45 connecting the spaces facing these back surfaces.

第6図において、アウタロアーダイ5の内面には、そ
の切歯15に対応した傾斜角αを有する案内溝46が周方向
複数個所に穿設されており、インナロアーダイ4には該
案内溝46内を転動するローラ47が軸支される。しかも案
内溝46およびローラ47間の間隙(たとえば0.03〜0.06m
m)は、切歯15および歯部16間の間隙(たとえば0.1〜0.
5mm)よりも小さく設定される。
In FIG. 6, guide grooves 46 having an inclination angle α corresponding to the cutting teeth 15 are formed in the inner surface of the outer lower die 5 at a plurality of positions in the circumferential direction. A roller 47 rolling around is pivotally supported. Moreover, the gap between the guide groove 46 and the roller 47 (for example, 0.03 to 0.06 m
m) is the gap between the incisor tooth 15 and the tooth portion 16 (e.g. 0.1 to 0.
5 mm).

次に成形装置3による粗歯形ブランク1の加工手順に
ついて説明すると、先ず700〜950℃に加熱された状態に
ある粗歯形ブランク1を、ガイド部材18のガイド歯部19
によって粗歯形部2の位相が、アウタロアーダイ5の切
刃15に合うようにしてロアーダイ6上に載置する。
Next, the processing procedure of the coarse tooth blank 1 by the molding device 3 will be described. First, the coarse tooth blank 1 heated to 700 to 950 ° C. is removed from the guide tooth portion 19 of the guide member 18.
Thus, the coarse tooth profile 2 is placed on the lower die 6 so that the phase of the coarse tooth profile 2 matches the cutting edge 15 of the outer lower die 5.

次いで可動ダイプレード25を下降作動せしめると、第
1図で示すように粗歯形ブランク1はロアーダイ6にお
けるインナロアーダイ4とアッパーダイ7との間に挟持
されることになる。この状態でさらに可動ダイプレート
25を降下させると、粗歯形ブランク1は、インナロアー
ダイ4およびアッパーダイ7間に挟持されたまま、アウ
タロアーダイ5内に押込まれていく。
Next, when the movable die blade 25 is moved down, the rough tooth blank 1 is sandwiched between the inner lower die 4 and the upper die 7 in the lower die 6 as shown in FIG. Movable die plate in this state
When 25 is lowered, the coarse tooth blank 1 is pushed into the outer lower die 5 while being held between the inner lower die 4 and the upper die 7.

しかも可動ダイプレート25およびアッパーダイ7の降
下によりスクリュウシャフト35も降下するので、回転駆
動機構8の作用により、アウタロアーダイ5は粗歯形ブ
ランク1の降下に同期して回転駆動されることになる。
したがって、粗歯形ブランク1の降下に同期してアウタ
ロアーダイ5およびインナロアーダイ4がねじれ方向に
相対回転することになり、この相対回転動作により切刃
15で粗歯形部2をシェービング成形することができる。
In addition, the screw shaft 35 is also lowered by the lowering of the movable die plate 25 and the upper die 7, and the outer lower die 5 is driven to rotate in synchronization with the lowering of the coarse tooth blank 1 by the operation of the rotary drive mechanism 8.
Therefore, the outer lower die 5 and the inner lower die 4 rotate relative to each other in the twisting direction in synchronization with the lowering of the coarse tooth blank 1, and the cutting edge is rotated by the relative rotation.
At 15, the coarse tooth profile 2 can be shaved.

このシェービング加工時に、粗歯形部2には切刃15に
よりシェービング荷重(引張応力)が作用する。このよ
うな一定方向のみの荷重が作用したままであると、切刃
15の抵抗により粗歯形部2にはその歯先のびびりやひ
け、ならびに二次剪断による亀裂等が生じ、ノックアウ
トピン20によるノックアウト時にも切刃15から製品がス
ムーズに抜けずに上述と同様の欠陥が生じることにな
る。
At the time of this shaving process, a shaving load (tensile stress) is applied to the rough tooth profile portion 2 by the cutting edge 15. If a load in such a fixed direction remains applied, the cutting edge
Due to the resistance of 15, chatter and sink of the tooth tip and cracks due to secondary shear occur in the coarse tooth profile portion 2, and even when knocking out by the knockout pin 20, the product does not come off from the cutting blade 15 smoothly and the same as described above. Defects will occur.

しかるに、インナロアーダイ4にはその下降時に複数
のシリンダ23によるカウンター圧が作用する。しかも、
切刃15と歯部16との間の間隙よりも案内溝46とローラ47
との間の間隙が小さいので、第7図(a)で示すよう
に、切刃15および歯部16が噛合する前にローラ47が案内
溝46の側面に当接することにより切刃15および歯部16間
の間隙が保持され、カウンター圧が切刃15に作用するこ
とを避けて、粗歯形部2にカウンター圧を確実に作用さ
せることができ、またローラ47の案内溝46に沿う転動に
より粗歯形ブランク1の降下に同期したアウタロアーダ
イ5の円滑な回転作動を得ることができる。これにより
粗歯形部2には、シェービング荷重と、そのシェービン
グ荷重に対抗するカウンター圧による圧縮荷重とが作用
することになり、一定の引張および圧縮応力のバランス
状態で粗歯形部2のシェービング加工が行なわれること
になる。これに対してローラ47および案内溝46を設けな
かった場合には一定の成形条件を外れると、第7図
(b)で示すように、インナロアーダイ4の歯部16は切
刃15に接触し、カウンター圧が粗歯形部2に有効に作用
することが阻害されるのテ、良好なシェービング面が得
られない。
However, a counter pressure by the plurality of cylinders 23 acts on the inner lower die 4 when it descends. Moreover,
The guide groove 46 and the roller 47 are more than the gap between the cutting edge 15 and the tooth portion 16.
Since the gap between the cutting edge 15 and the teeth is small as shown in FIG. 7 (a), the roller 47 contacts the side surface of the guide groove 46 before the cutting edge 15 and the tooth portion 16 mesh with each other. The gap between the portions 16 is maintained, the counter pressure can be prevented from acting on the cutting edge 15, the counter pressure can be surely applied to the rough tooth profile portion 2, and the rolling of the roller 47 along the guide groove 46 can be performed. As a result, a smooth rotation operation of the outer lower die 5 can be obtained in synchronization with the lowering of the rough tooth-shaped blank 1. As a result, the shaving load and the compressive load due to the counter pressure that opposes the shaving load act on the rough tooth profile portion 2, so that the shaving process of the rough tooth profile portion 2 can be performed with a constant balance of tension and compression stress. Will be done. On the other hand, when the roller 47 and the guide groove 46 are not provided, if the constant molding conditions are not satisfied, the tooth portion 16 of the inner lower die 4 comes into contact with the cutting edge 15 as shown in FIG. 7 (b). However, since the counter pressure is prevented from effectively acting on the rough tooth profile portion 2, a good shaving surface cannot be obtained.

しかもアッパーダイ7による粗歯形ブランク1の押下
げ時には、第4図で示すようにストリッパ28の下端の突
部28aが粗歯形部2の上端面に当接するので、カウンタ
ー圧が粗歯形部2に有効に作用する。さらにストリッパ
28は、該ストリッパ28に対するホルダ26の下方への相対
移動に応じてばね32が圧縮されることにより、粗歯形部
2に背圧を加えることになる。したがって粗歯形部2に
はカウンター圧とそれに対抗する背圧とが作用すること
になり、粗歯形部2の内圧を増大することができ、シェ
ービング加工時にびびり、ひけおよびだれ等の欠陥が生
じることを確実に防止することができる。
Moreover, when the rough tooth profile blank 1 is pushed down by the upper die 7, the projection 28a at the lower end of the stripper 28 abuts the upper end surface of the rough tooth profile 2 as shown in FIG. It works effectively. Further stripper
The spring 28 compresses the spring 32 according to the downward relative movement of the holder 26 with respect to the stripper 28, thereby applying a back pressure to the rough tooth profile 2. Therefore, the counter pressure and the counter pressure acting against the counter pressure act on the coarse tooth profile portion 2, and the internal pressure of the coarse tooth profile portion 2 can be increased, and defects such as chatter, sink marks and drooling occur during shaving processing. Can be reliably prevented.

インナロアーダイ4が最下限まで降下したときに粗歯
形部2のシェービング加工が終了するが、このときシェ
ーピングにより生じたシェヒビング滓部2bはバリ部2aに
圧着し、バリ部2aおよびシェービング滓部2bは粗歯形部
2の成形後の端面から完全に分離する直前の半抜き状態
で残り、成形装置3内にバリ部2aおよびシェービング滓
部2bが分散することはない。その後、アッパーダイ7を
上昇させ、このときシリンダ41を伸長作動せしめること
によりスクリュウシャフト35が上昇し、それに応じてア
ウタロアーダイ5が加工時と逆方向に回転し、それによ
りインナロアーダイ4が上昇する。そこでノックアウト
ピン20によりシェービング加工が終了した粗歯形ブラン
ク1をロアーダイ6上から取外し、さらにシェービング
加工により生じたばり部分を切除して製品を得る。
When the inner lower die 4 is lowered to the lowermost limit, the shaving process of the rough tooth profile portion 2 is completed. At this time, the shaving slag portion 2b generated by shaping is pressure-bonded to the burr portion 2a, and the burr portion 2a and the shaving slag portion 2b. Remains in a half-blanked state immediately before being completely separated from the end face of the rough tooth profile 2 after molding, and the burr 2a and the shaving slag 2b are not dispersed in the molding device 3. After that, the upper die 7 is raised, and at this time, the cylinder 41 is extended and the screw shaft 35 is raised, and accordingly, the outer lower die 5 rotates in a direction opposite to that at the time of processing, whereby the inner lower die 4 rises. . Therefore, the rough tooth-shaped blank 1 after the shaving process is removed from the lower die 6 by the knockout pin 20, and the flash portion produced by the shaving process is cut off to obtain a product.

ここで歯面のひけ量とカウンター圧との関係を示すと
第8図のようになり、許容ひけ量を2mmとすると、カウ
ンター圧は3kg/mm2以上であることが必要である。また
シェービング温度と成形性との関係を示すと第9図のよ
うになる。この第9図はだれ量のシェービング温度に対
する関係を示すものであるが、許容だれ量を1mmとした
ときにシェービング温度は950℃以下であることが要求
される。またシェービング温度が700℃未満であると加
工時に被加工部にかけが生じるので、結局シェービンウ
温度は700〜950℃であることが要求されることになる。
The relationship between the amount of sink mark on the tooth surface and the counter pressure is shown in FIG. 8. If the allowable amount of sink is 2 mm, the counter pressure must be 3 kg / mm 2 or more. FIG. 9 shows the relationship between the shaving temperature and the moldability. FIG. 9 shows the relationship between the droop amount and the shaving temperature. When the allowable droop amount is 1 mm, the shaving temperature is required to be 950 ° C. or less. Further, if the shaving temperature is lower than 700 ° C, the processed portion is cracked during processing, so that the shaving temperature is required to be 700 to 950 ° C.

次に本発明に従ってはす歯歯車を成形したときの具体
例を示す。
Next, a specific example when a helical gear is formed according to the present invention will be described.

材質をSCM420、SCr420として直径を77mmΦとした粗歯
形ブランクを、加熱状態で1000Tonプレスにより鍛造成
形する。次いで700〜950℃の加熱状態で、シェービング
代を0〜0.6mm、シェービング速度を90〜25mm/sec、シ
ェービング荷重を60〜140Ton、カウンター圧力を3〜8k
g/mm2とした条件下で、歯先円直径を76mmΦ、歯数を27
〜29、ねじれ角を36度としたモジュール2.5のインボリ
ュートはす歯歯車を成形した。
A coarse tooth profile blank made of SCM420 and SCr420 and having a diameter of 77 mmΦ is forged by a 1000-ton press in a heated state. Next, in the heating state of 700 ~ 950 ℃, shaving cost 0 ~ 0.6 mm, shaving speed 90 ~ 25 mm / sec, shaving load 60 ~ 140 Ton, counter pressure 3 ~ 8 k.
Under the condition of g / mm 2 , the tip circle diameter is 76 mmΦ and the number of teeth is 27.
~ 29, module 2.5 involute helical gear with a helix angle of 36 degrees was formed.

このとき、歯部の周方向表面粗さをR1,軸方向粗さをR
2、とすると、NO.1およびNO.2の製品精度はDIN等級で9
級に対応する目標値に対して次表に示すようになる。
At this time, the circumferential surface roughness of the tooth portion is R1, and the axial roughness is R
2, the product accuracy of NO.1 and NO.2 is 9 in DIN grade.
The following table shows the target values corresponding to the classes.

この結果から判るように、本発明に従ってはす歯歯車
を成形しても、充分精度の高い歯車を得ることができ
る。
As can be seen from these results, even if the helical gear is formed according to the present invention, a gear with sufficiently high precision can be obtained.

C.発明の効果 以上のように本発明の第1の特徴によれば、はす歯等
の歯筋が非直線状であるはす歯歯車類を成形するにあた
り、粗歯形部を外周に有する粗歯形ブランクを、粗歯形
部をシェービング成形するための切刃を内周に有して固
定位置にあるアウタロアーダイと前記切刃に噛合する歯
部を有して軸方向に移動可能なインナロアーダイとから
成るロアーダイ上に、加熱状態で載置し、インナロアー
ダイの上方で昇降可能なアッパーダイとインナロアーダ
イとの間に粗歯形ブランクを挟持して所定のカウンター
圧をかけながら該粗歯形ブランクをアウタロアーダイ内
に押込み、粗歯形ブランクの下降に同期してアウタロア
ーダイおよびインナロアーダイをねじれ方向に相対回転
させ、切刃で粗歯形部をシェービング成形するので、構
成を比較的簡単にし、しかも荷重を比較的小さくしてシ
ェービンウ成形することができ、成形装置の小型化に寄
与することができ、アウタロアーダイおよびインナロア
ーダイのねじれ方向相対回転により非直線状である粗歯
形部のシェービング加工を精度よく行なうことができ
る。またシェービング時にはシェービング荷重に対抗し
て所定のカウンタ圧による圧縮荷重が粗歯形部にかかる
ので、荷重をバランスさせながらシェービング成形する
ことができ、製品の精度を向上することができる。さら
にカウンター圧の作用による前記切刃および歯部の当接
を回避すべくインナロアーダイおよびアウタロアーダイ
の相対移動を案内するので、カウンター圧を粗歯形部に
確実に作用させて欠陥が生じることを極力防止すること
ができる。
C. Effect of the Invention As described above, according to the first feature of the present invention, when molding a helical gear having non-linear tooth traces such as a helical tooth, it has a rough tooth profile on its outer periphery. An outer lower die having a cutting edge for shaving molding of a rough tooth profile on an inner circumference and an outer lower die in a fixed position and an inner lower die capable of axially moving with a tooth part meshing with the cutting edge. Placed in a heated state on a lower die consisting of and a coarse tooth profile blank is sandwiched between an upper die and an inner lower die that can be raised and lowered above the inner lower die, and a predetermined counter pressure is applied to the coarse tooth profile. The blank is pushed into the outer lower die, the outer lower die and the inner lower die are rotated relative to each other in the torsional direction in synchronization with the lowering of the rough tooth profile blank, and the rough tooth profile is shaving molded by the cutting edge. The shape of the rough tooth profile is non-linear due to the relative rotation of the outer lower die and the inner lower die in the twisting direction because it is possible to perform the Shabin Woo molding with a relatively small load and contributes to downsizing of the molding device. The shaving process can be performed accurately. Further, during shaving, a compression load due to a predetermined counter pressure is applied to the rough tooth profile portion against the shaving load, so that the shaving molding can be performed while balancing the load, and the accuracy of the product can be improved. Furthermore, since the relative movement of the inner lower die and the outer lower die is guided to avoid the contact between the cutting edge and the tooth portion due to the action of the counter pressure, it is possible to make sure that the counter pressure acts on the rough tooth profile portion to cause defects as much as possible. Can be prevented.

また第2の特徴によれば、インナロアーダイおよびア
ウタロアーダイの一方側の案内溝および該案内溝内を転
動する他方側のローラとでインナロアーダイおよびアウ
タロアーダイの相対移動を案内し、案内溝およびローラ
間の間隙を切刃および歯部間の間隙よりも小さくするの
で、切刃と歯部との接触を回避しながらインナロアーダ
イおよびアウタロアーダイの相対移動を簡単な調整で案
内することが可能となる。
Further, according to the second feature, the inner lower die and the outer lower die are guided relative to each other by the guide groove on one side and the roller on the other side rolling in the guide groove to guide the relative movement of the inner lower die and the outer lower die. Since the gap between the rollers is smaller than the gap between the cutting edge and the teeth, it is possible to guide the relative movement of the inner lower die and outer lower die with simple adjustment while avoiding contact between the cutting edge and the teeth. Become.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

図面は本発明の一実施例を示すものであり、第1図は成
形装置の縦断面図であって第2図のI−I線断面図、第
2図は第1図のII−II線断面図、第3図は第1図のIII
部拡大図、第4図は成形終了時の第3図に対応した断面
図、第5図は第3図のV−V線断面図、第6図は第1図
のVI−VI線断面図、第7図はカウンター圧の粗歯形部へ
の作用状態を示すための切刃部分の縦断面図、第8図は
カウンター圧力および歯面のひけ量の関係を示すグラ
フ、第9図はシェービング温度およびだれ量の関係を示
すグラフである。 1……粗歯形ブランク、2……粗歯形部、4……インナ
ロアーダイ、5……アウタロアーダイ、6……ロアーダ
イ、7……アッパーダイ、15……切刃、16……歯部、46
……案内溝、47……ローラ
The drawings show one embodiment of the present invention. FIG. 1 is a vertical cross-sectional view of a molding apparatus, which is a cross-sectional view taken along the line II of FIG. 2, and FIG. 2 is a line II-II of the FIG. Sectional view, Fig. 3 is III of Fig. 1.
FIG. 4 is an enlarged view of a portion, FIG. 4 is a sectional view corresponding to FIG. 3 at the end of molding, FIG. 5 is a sectional view taken along line VV of FIG. 3, and FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI of FIG. FIG. 7 is a vertical cross-sectional view of a cutting edge portion for showing the action state of the counter pressure on the rough tooth profile portion, FIG. 8 is a graph showing the relationship between the counter pressure and the sink amount of the tooth surface, and FIG. It is a graph which shows the relationship between temperature and the amount of dripping. 1 ... Coarse tooth blank, 2 ... Coarse tooth portion, 4 ... Inner lower die, 5 ... Outer lower die, 6 ... Lower die, 7 ... Upper die, 15 ... Cutting edge, 16 ... Tooth portion, 46
...... Guide groove, 47 …… Roller

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 狩野 嘉明 埼玉県狭山市新狭山1丁目10番1 ホン ダエンジニアリング株式会社内 (56)参考文献 特開 昭57−134230(JP,A) 特開 昭56−68540(JP,A) 特開 昭62−28040(JP,A) ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Yoshiaki Kano 1-10-1 Shin-Sayama, Sayama-shi, Saitama Honda Engineering Co., Ltd. (56) References JP-A-57-134230 (JP, A) JP-A-SHO 56-68540 (JP, A) JP-A-62-28040 (JP, A)

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】はす歯等の歯筋が非直線状であるはす歯歯
車類を成形するにあたり、粗歯形部を外周に有する粗歯
形ブランクを、粗歯形部をシェービング成形するための
切刃を内周に有して固定位置にあるアウタロアーダイと
前記切刃に噛合する歯部を有して軸方向に移動可能なイ
ンナロアーダイとから成るロアーダイ上に、加熱状態で
載置し、インナロアーダイの上方で昇降可能なアッパー
ダイとインナロアーダイとの間に粗歯形ブランクを挟持
して所定のカウンター圧をかけながら該粗歯形ブランク
をアウタロアーダイ内に押込み、カウンター圧の作用に
よる前記切刃および歯部の当接を回避するべくインナロ
アーダイおよびアウタロアーダイの相対移動を案内しつ
つ粗歯形ブランクの下降に同期してアウタロアーダイお
よびインナロアーダイをねじれ方向に相対回転させ、切
刃で粗歯形部をシェービング成形することを特徴とする
はす歯歯車類の成形方法。
1. When molding a helical gear having a non-linear tooth trace such as a helical tooth, a rough tooth profile blank having a rough tooth profile portion on the outer periphery is cut for shaving the rough tooth profile portion. On the lower die, which is composed of an outer lower die having a blade on the inner circumference and at a fixed position and an inner lower die having a tooth portion meshing with the cutting blade and axially movable, is placed in a heated state, and the inner die The rough tooth profile blank is sandwiched between the upper die and the inner lower die that can be raised and lowered above the lower die, and the rough tooth profile blank is pushed into the outer lower die while applying a predetermined counter pressure, and the cutting blade is acted by the counter pressure. The outer lower die and the inner lower die are guided in synchronization with the lowering of the coarse tooth profile blank while guiding the relative movement of the inner lower die and the outer lower die in order to avoid the contact of the teeth. B is relatively rotated in the direction twist, forming method of the helical gear such that characterized in that the shaving mold the rough gear portion at the cutting edge.
【請求項2】インナロアーダイおよびアウタロアーダイ
の一方側の案内溝および該案内溝内を転動する他方側の
ローラとでインナロアーダイおよびアウタロアーダイの
相対移動を案内し、案内溝およびローラ間の間隙を切刃
および歯部間の間隙よりも小さくすることを特徴とする
第(1)項記載のはす歯歯車類の成形方法。
2. A guide groove on one side of the inner lower die and the outer lower die and a roller on the other side rolling in the guide groove to guide relative movement of the inner lower die and the outer lower die, and a gap between the guide groove and the roller. Is smaller than the gap between the cutting edge and the tooth portion, the method for forming helical gears according to item (1).
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