RU131320U1 - Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с чпу - Google Patents

Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с чпу Download PDF

Info

Publication number
RU131320U1
RU131320U1 RU2012131032/02U RU2012131032U RU131320U1 RU 131320 U1 RU131320 U1 RU 131320U1 RU 2012131032/02 U RU2012131032/02 U RU 2012131032/02U RU 2012131032 U RU2012131032 U RU 2012131032U RU 131320 U1 RU131320 U1 RU 131320U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mandrel
cutter
drive
rotation
mill
Prior art date
Application number
RU2012131032/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Анфалов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НеоИнжиниринг"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НеоИнжиниринг" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НеоИнжиниринг"
Priority to RU2012131032/02U priority Critical patent/RU131320U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU131320U1 publication Critical patent/RU131320U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Milling Processes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к металлообработке и предназначена для расширения технологических возможностей токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ), позволяя изготавливать прямые и винтовые зубья и шлицы на токарном станке с ЧПУ с модулями 0,05-1 мм.
Задача - расширение эксплуатационных возможностей устройства при упрощении его конструкции и повышении качества обработки.
Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с ЧПУ содержит узел А с червячной фрезой, размещенный на ведущем валу 1, и узел Б, размещенный на ведущем валу 2 узел Б передачи движения от привода к оправке (фиг.1 и фиг.2).
При этом узел А (фиг.2) включает в себя вал 1, червячную фрезу 3 на приводной оправке 4, опору 5 оправки 4 с подшипником 6 скольжения, гайку 7 для крепления втулки 8, корпус 9 устройства со стаканом 10 и радиально-упорными подшипниками 11 качения, пару конических шестерен 12 со спиральным зубом, маховичок 13 с гайкой 14, винты 15.
Узел Б включает в себя вал 2, основание 16, два сухаря 17, винты 18, стакан 19 с подшипниками 20 качения, шестерню 21, шайбу 22, винт 23.
При этом оси вращения валов 1 и 2 фрезы 3 и привода расположены в одной плоскости и пересекаются между собой под прямым углом таким образом, что середина оправки 4 расположена на одной высоте с осью вала 2 привода, а ось вращения оправки 4 проходит через центр массы фрезы 3. Узлы А и Б фрезы 3 и привода имеют частично общий корпус (корпус 9 и основание 16) и состыкованы между собой с помощью винтов 18, позволяющих при ослаблении изменить положение корпуса 9 фрезы 3 на угол от -15 до +50° для изменения наклона червячной фрезы 3. Опора 5 оправки 4, обеспечивающая съем и установку фрезы 3, выполнена в виде подшипника 6 скольжения и расположена внизу. Между корпусом 9 устройства и оправкой 4 выполнен зазор 0,02 мм вокруг вала 1 вращения фрезы. С оправкой 4 соединен маховичок 13, а сама оправка 4 соединена с фрезой 3 посредством бесшпоночного фрикционного соединения. Конические шестерни 12 для передачи вращения выполнены с круговым зубом.
Расположение осей вращения фрезы и вала привода в пересекающихся под прямым углом плоскостях в совокупности с расположением середины оправки на одной высоте с осью шпинделя дает возможность упростить механизм передачи движения от привода к фрезе. Прохождение оси вращения оправки через центр массы фрезы в совокупности с тем, что корпуса узла фрезы и узла привода имеют частично общий корпус и состыкованы между собой с помощью винтов, дающих возможность при ослаблении изменить положение корпуса фрезы на угол от -15 до +50°, позволяет достаточно просто, не изменяя настройки положения устройства по отношению к системе координат станка по управляемым осям X, Y, Z, регулировать угол наклона червячной фрезы на нужный угол съем и установку фрезы. Выполнение опоры оправки в виде подшипника скольжения при расположении ее внизу обеспечивает большую жесткость, компактность и позволяет уменьшить ограничения на диаметр венца и устранить возможность попадания стружки в опору, что в совокупности с наличием между корпусом устройства и оправкой зазора 0,02 мм вокруг вала вращения фрезы, выполняющим функцию уплотняющего сальника, позволяет снизить вероятность попадания стружки в зубчатое соединение, обеспечивая в целом повышение надежности работы устройства.
Использование бесшпоночного фрикционного соединения для передачи вращения с оправки на фрезу позволяет повысить запас прочности и жесткости инструментальной оправки, что также повышает надежность работы устройства.
Выполнение конических шестерен для передачи вращения с круговым зубом в совокупности с соединением оправки с маховичком обеспечивает плавность вращения инструмента за счет сглаживания колебаний крутящего момента от дискретности резания при фрезеровании и позволяет предотвращать возникновение вибраций, снижает погрешности окружного шага нарезаемого венца и обеспечивает стабильность шероховатости зубьев, повышая в совокупности точность обработки. 1 п.ф., 5 ил.

Description

Полезная модель относится к металлообработке и предназначена для расширения технологических возможностей токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ), позволяя изготавливать прямые и винтовые зубья и шлицы на токарном станке с ЧПУ с модулями 0,05-1 мм.
Известно устройство для фрезерной обработки деталей на станках токарной группы, описанное в п. РФ №64966 по кл. B23C 7/02, з. 06.03.2007, оп. 27.07.2007 и представляющее собой приспособление к токарному станку..
Известное приспособление к токарному станку включает устанавливаемый в резцедержателе станка корпус с размещенным в нем с возможностью вращения валом, на одном конце которого установлен инструмент в виде дисковой отрезной фрезы или цилиндрической фрезы, привод вращения инструмента, выполненный в виде сопряженного с гидростанцией станка гидродвигателя, ротор которого установлен на другом конце вала, а статор связан с корпусом посредством рычага, жестко закрепленного на статоре, и поводка, шарнирно связанного с рычагом и корпусом.
Недостатком известного приспособления является необходимость использования отдельного привода для вращения фрезы, выполненного в виде гидродвигателя.
Известно приводное устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с ЧПУ, устанавливаемое на револьверной головке, представленное в патенте США 2007/0209179 A1 по кл. B23B 27/00, з. 16.04.2006, оп. 13.09.2007 и выбранное в качестве прототипа.
Известное устройство (для облегчения понимания сущности прототипа в тексте приведены позиции основных его узлов) содержит червячную фрезу 80 в корпусе 58 на валу 84, механизм регулировки угла поворота фрезы в виде затягиваемого или расслабляемого болта 74, привод вращения корпуса 58 фрезы, включающий цилиндрическую шестерню и пару конических колес и помещенный в отдельном корпусе 30. При этом вал 84 вращения фрезы 80 расположен перпендикулярно валу 32 привода и эти валы расположены в параллельных непересекающихся плоскостях. Вал 32 привода вращательно закреплен в отверстии 34 корпуса и включает муфту 36 для сцепления с внутренней приводной системой в револьверной головке 18 токарного станка. Муфта 36 привода и конусная шестерня 44 закреплены с возможностью вращения в корпусе 30 привода с помощью двух роликовых подшипников 46. Движение вала 32 основного привода передается на вал 84 фрезы 80 через сложную систему из трех конических шестерен, две из которых (48 и 54) движутся в унисон, а третья (44) расположена на оси, перпендикулярной оси шестерен 48 и 54. Корпус 58 закрыт съемной крышкой 94, прикрепляемой к корпусу 58 болтами 110.
Устройство имеет следующие недостатки. Оно не предназначено для станков, имеющих расположение инструментов на линейно перемещающихся суппортах, некомпактно. Расположение валов вращения фрезы и привода в параллельных непересекающихся плоскостях приводит к сложной системе (из трех конических шестерен) передачи движения от основного привода к фрезе. Имеются ограничения по минимальному диаметру и минимальному модулю зубчатого венца. Для регулировки положения оси фрезы имеется специальный механизм, усложняющий устройство и увеличивающий его размеры, что приводит к ограничению диаметра нарезаемой заготовки. Регулировка угла наклона оси фрезы в этом устройстве требует регулировки положения фрезы по другим осям (X, Y, Z).
Устройство имеет сложную конструкцию с большим количеством соединений и возможных зазоров, снижающих жесткость и точность обработки, не обеспечивается точность вращения во времени, что не позволяет обеспечить точность шага зубьев и точность длины общей нормали, имеется возможность попадания стружки в соединения, шпоночный паз ослабляет сечение оправки с фрезой, не обеспечивается необходимая плавность вращения и возможны вибрации.
Таким образом, эксплуатационные возможности устройства ограничены, оно имеет сложную конструкцию и не обеспечивает должного качества нарезания зубьев.
Задачей предлагаемой полезной модели является расширение эксплуатационных возможностей устройства при упрощении его конструкции и повышении качества обработки.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для обработки на токарном станке с ЧПУ зубчатых венцов, содержащем узел фрезы, включающий червячную фрезу в корпусе на приводной оправке, опоры оправки, механизм регулировки угла поворота оправки с фрезой, узел привода вращения оправки с фрезой, размещенный в корпусе, узел передачи вращения привода на оправку фрезы, содержащий, по меньшей мере одну коническую шестерню для передачи вращения привода на оправку фрезы, при этом ось вращения фрезы расположена перпендикулярно оси привода и эти оси расположены в разных плоскостях, согласно полезной модели, оси вращения фрезы и привода расположены в плоскостях, которые пересекаются между собой под прямым углом таким образом, что середина оправки расположена на одной высоте с осью ведущего вала привода, при этом ось вращения оправки проходит через центр массы фрезы, корпуса узла фрезы и узла привода состыкованы между собой с помощью винтов, позволяющих при ослаблении изменить положение корпуса фрезы на угол от -15 до +50° для изменения наклона червячной фрезы, опора оправки, обеспечивающая съем и установку фрезы, выполнена в виде подшипника скольжения и расположена внизу, между корпусом устройства и оправкой выполнен круговой зазором 0,02 мм вокруг оси вращения фрезы, с оправкой соединен маховичок, оправка соединена с фрезой посредством бесшпоночного фрикционного соединения, конические шестерни для передачи вращения выполнены с круговым зубом.
Расположение осей вращения фрезы и вала привода в пересекающихся под прямым углом поверхностях в совокупности с расположением середины оправки на одной высоте с осью ведущего вала привода дает возможность упростить механизм передачи движения от привода к фрезе. Прохождение оси вращения оправки через центр массы фрезы в совокупности с тем, что корпуса узла фрезы и узла привода состыкованы между собой с помощью винтов, дающих возможность при ослаблении изменить положение корпуса фрезы на угол от -15 до +50°, позволяет достаточно просто, не изменяя настройки положения устройства по отношению к системе координат станка по управляемым осям X, Y, Z, регулировать угол наклона червячной фрезы на нужный угол. Выполнение опоры оправки, обеспечивающей съем и установку фрезы, в виде подшипника скольжения при расположении ее внизу обеспечивает большую жесткость, компактность и позволяет уменьшить ограничения на диаметр венца и устранить возможность попадания стружки в опору, что в совокупности с наличием между корпусом устройства и оправкой щели с зазором 0,02 мм на сторону позволяет снизить вероятность попадания стружки в зубчатое соединение, обеспечивая в целом повышение надежности работы устройства.
Использование бесшпоночного фрикционного соединения для передачи вращения с оправки на фрезу позволяет повысить запас прочности и жесткости инструментальной оправки, что также повышает надежность работы устройства.
Выполнение конических шестерен для передачи вращения с круговым зубом в совокупности с соединением оправки с маховичком обеспечивает плавность вращения инструмента за счет сглаживания колебаний крутящего момента от дискретности резания при фрезеровании и позволяет предотвращать возникновение вибраций, снижает погрешности окружного шага нарезаемого венца и обеспечивает стабильность шероховатости зубьев, повышая в совокупности точность обработки.
Технический результат - упрощение устройства, повышение надежности его работы, повышение точности обработки.
Заявляемое устройство обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него наличием таких существенных признаков как расположение осей вращения фрезы и привода в плоскостях, пересекающихся между собой под прямым углом таким образом, что середина оправки расположена па одной высоте с осью ведущего вала привода, прохождение оси вращения оправки через центр массы фрезы, выполнение корпуса узла фрезы и корпуса узла привода состыкованными между собой с помощью винтов, позволяющих при ослаблении изменить положение корпуса фрезы на угол от -15 до +50° для изменения наклона червячной фрезы, выполнение опоры оправки, обеспечивающей съем и установку фрезы, в виде подшипника скольжения и расположение ее внизу, выполнение между корпусом устройства и оправкой кругового зазора 0,02 мм вокруг оси вращения фрезы, соединение оправки с маховичком, соединение оправки с фрезой посредством бесшпоночного фрикционного соединения, выполнение конических шестерен для передачи вращения выполнены с круговым зубом, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.
Заявляемое устройство может найти широкое применение в машиностроении для механической обработки деталей, в частности, для обработки мелкомодульных зубчатых венцов малых диаметров, например, механических часовых механизмов, а также использоваться для обработки винтовых и червячных венцов, фрезерования плоских и фасонных поверхностей, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где представлены на:
- фиг.1 - общий вид устройства в сборе;
- фиг.2 - общий вид устройства в разрезе;
- фиг.3 - вид в разрезе сочленения узлов фрезы и привода;
- фиг.4 - внешний вид верхней части устройства;
- фиг.5 - вид части токарного станка с фрезерной головкой.
Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с ЧПУ содержит узел А с червячной фрезой, размещенный на ведущем валу 1, и размещенный на ведущем валу 2 узел Б передачи движения от привода к оправке (фиг.1 и фиг.2).
При этом узел А (фиг.2) включает в себя вал 1, червячную фрезу 3 на приводной оправке 4, опору 5 оправки 4 с подшипником 6 скольжения, гайку 7 для крепления втулки 8, корпус 9 устройства со стаканом 10 и радиально-упорными подшипниками 11 качения, пару конических шестерен 12 со спиральным зубом, маховичок 13 с гайкой 14, винты 15.
Узел Б включает в себя вал 2, основание 16, два сухаря 17, винты 18, стакан 19 с подшипниками 20 качения, шестерню 21, шайбу 22, винт 23.
При этом оси вращения валов 1 и 2 фрезы 3 и привода расположены в одной плоскости и пересекаются между собой под прямым углом таким образом, что середина оправки 4 расположена на одной высоте с осью вала 2 привода, а ось вращения оправки 4 проходит через центр массы фрезы 3. Корпус узла А и корпус узла Б фрезы (корпус 9 и основание 16) состыкованы между собой с помощью винтов 18, позволяющих при ослаблении изменить положение корпуса 9 фрезы 3 на угол от -15° до +50° для изменения наклона червячной фрезы 3. Опора 5 оправки 4, обеспечивающая съем и установку фрезы 3, выполнена в виде подшипника 6 скольжения и расположена внизу. Между корпусом 9 устройства и оправкой 4 выполнен зазор 0,02 мм вокруг вала 2 вращения фрезы. С оправкой 4 соединен маховичок 13, а сама оправка 4 соединена с фрезой 3 посредством бесшпоночного фрикционного соединения. Конические шестерни 12 для передачи вращения выполнены с круговым зубом.
Для установки фрезы 3 необходимо открутить гайку 7, вывинтить крепежные винты 15 опоры 5, снять опору 5, установить фрезу 3 на оправку 4 до упора во фланец оправки 4, затем установить опору 5, в которой запрессован подшипник 6 скольжения, надеть втулку 8 и опору 5, закрепить на оправке 4 подшипник 6 скольжения и фрезу 3 гайкой 7. Корпус 9 присоединен к основанию 16 с помощью сухарей 17 и винтов 18.
Узел Б устройства, включающий размещенные на валу 2 шестерню 21, радиально-упорные подшипники 20 качения, стакан 19 присоединен к суппорту путем установки стакана 19 в гнездо суппорта (фиг.3) и закреплен соответствующими винтами 23. Узел А с фрезой 3 установлен маховичком 13 вверх, что гарантирует защиту внутренних элементов устройства от стружки. При этом для защиты от стружки зазор между корпусом 9 и оправкой 4 выполнен минимально возможным (0,02 мм), что также позволило сделать устройство более компактным. Узлы А и Б стыкованы между собой посредствам сухарей 17 и винтов 18. Сухари 17 установлены в Т-образные пазы основания 16. Ослабляя винты 18, можно выполнить установку нужного угла наклона фрезы 3 (корпуса9) по шкале, нанесенной на основание 16 в пределах от - 15 градусов до +50 градусов.
Устройство работает следующим образом.
Крутящий момент от шестерни, расположенной в суппорте передается на шестерню 21, затем через вал 2 и коническую пару 12 на оправку 4 и фрезу 3. В соответствии с управляющей программой суппорт с устройством подводится к вращающейся заготовке и выполняются движения, необходимые для получения зубчатого венца методом обката. Согласование движений обеспечивается системой управления (на чертежах не показана). Стружка, образующаяся при обработке, падает вниз, не попадая в корпус 9 устройства; мелкая стружка не попадает в корпус 9 из-за минимального зазора (0,02 мм вокруг вала 1) между корпусом 9 и оправкой 4. Маховичок 13 обеспечивает сглаживание колебаний крутящего момента, присущего фрезерованию, спиральность зубьев конической пары способствует плавности вращения фрезы 3. После обработки зубчатого венца, согласно управляющей программы, устройство отводится от заготовки, вращение фрезы 3 выключается.
В сравнении с прототипом заявляемое устройство является более простым по конструкции, более надежным в работе и позволяет более точно обрабатывать детали.

Claims (1)

  1. Устройство для обработки на токарном станке с ЧПУ зубчатых венцов, содержащее узел фрезы, включающий червячную фрезу в корпусе на приводной оправке, опоры оправки, механизм регулировки угла поворота оправки с фрезой и узел привода вращения оправки с фрезой, размещенный в корпусе, узел передачи вращения от привода к фрезе, содержащий по меньшей мере одну коническую шестерню для передачи вращения привода на оправку фрезы, при этом ось вращения фрезы расположена перпендикулярно оси привода и эти оси расположены в разных плоскостях, отличающееся тем, что оси вращения фрезы и привода расположены в плоскостях, которые пересекаются между собой под прямым углом таким образом, что середина оправки расположена на одной высоте с осью ведущего вала привода, причем ось вращения оправки проходит через центр массы фрезы, корпус узла фрезы и корпус узла привода состыкованы между собой с помощью винтов, позволяющих при ослаблении изменить положение корпуса фрезы на угол от -15 до +50° для изменения наклона червячной фрезы, опора оправки, обеспечивающая съем и установку фрезы, выполнена в виде подшипника скольжения и расположена снизу, между корпусом устройства и оправкой выполнен зазор 0,02 мм на сторону, с оправкой соединен маховичок, оправка соединена с фрезой посредством бесшпоночного фрикционного соединения, конические шестерни для передачи вращения выполнены с круговым зубом.
    Figure 00000001
RU2012131032/02U 2012-07-19 2012-07-19 Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с чпу RU131320U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012131032/02U RU131320U1 (ru) 2012-07-19 2012-07-19 Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с чпу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012131032/02U RU131320U1 (ru) 2012-07-19 2012-07-19 Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с чпу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU131320U1 true RU131320U1 (ru) 2013-08-20

Family

ID=49163086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012131032/02U RU131320U1 (ru) 2012-07-19 2012-07-19 Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с чпу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU131320U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8721232B2 (en) Ring-rolling bearing with axial displacement and shaping tooling equipped with such a bearing
JP5761577B2 (ja) クラウンギヤの製造装置及び製造方法
JP4381780B2 (ja) スパイラルベベルギヤのcnc加工装置及びcnc加工装置によるスパイラルベベルギヤの加工方法
CN105215475B (zh) 数控双刀盘直齿锥齿轮铣齿机
CN103567550A (zh) 全数控螺旋锥齿轮铣齿机
US20110211925A1 (en) Method for Generating a Thread by a Tool machine, Coupling Device and Tool Machine
CN111098169A (zh) 钻铣加工中心的刀塔总成
CN104128639B (zh) 辅助镗床加工长锥通孔的装置
CN110227946A (zh) 六轴镗铣加工机床
RU131320U1 (ru) Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с чпу
CN105618791A (zh) 一种加工半径可调的行星式无心车床
RU2493940C1 (ru) Устройство для изготовления зубчатых колес на токарном станке с чпу
EP1702716A1 (en) Grinding machine
US2915949A (en) End mill driving attachment
CN101396806A (zh) 数控铲磨床工件头架
WO2014111881A1 (en) Facing head having high performances and high accuracy
US8555757B2 (en) Tool for machining workpiece surfaces
RU2391184C2 (ru) Устройство для обработки многогранников с четным числом сторон
KR20110060068A (ko) 터렛공구대용 선회장치
KR20140143871A (ko) 수치 제어 선반
JP7200742B2 (ja) 動力伝達装置、動力伝達装置を備える工作機械の旋回装置及び動力伝達装置の調整方法
RU2777795C1 (ru) Мобильный станок для обработки отверстий трубопроводной арматуры
JPS5827043B2 (ja) 工具取付装置
KR102105719B1 (ko) 공작기계용 유니버설 헤드 어태치먼트
RU100741U1 (ru) Устройство для токарной обработки многогранников

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130720