RU2183537C2 - Способ фланкирования зубчатых колес - Google Patents
Способ фланкирования зубчатых колес Download PDFInfo
- Publication number
- RU2183537C2 RU2183537C2 RU2000116945/02A RU2000116945A RU2183537C2 RU 2183537 C2 RU2183537 C2 RU 2183537C2 RU 2000116945/02 A RU2000116945/02 A RU 2000116945/02A RU 2000116945 A RU2000116945 A RU 2000116945A RU 2183537 C2 RU2183537 C2 RU 2183537C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrode
- brush
- gear wheels
- gear
- flanks
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к изготовлению фланков на зубчатых колесах. Способ заключается в том, что обработку осуществляют электродом-щеткой с торцевой рабочей частью из пучков проволоки с высокой пассивационной способностью. Для повышения производительности образования фланка и долговечности зубчатых колес электроду-щетке придают вибрацию и подают вдоль ее оси, одновременно перемещая вдоль образующей профиля со скоростью, обратно пропорциональной глубине фланка на торце зубчатого колеса. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении фланков на зубчатых колесах.
Известен метод образования фланков [1], заключающийся в пластической деформации кромок, однако при этом происходит образование утолщений из смещенного металла, что нарушает точность и качество профиля.
Такой метод пригоден только для колес малой точности и в значительной степени трудоемок.
Известен метод образования фланков [2] , при котором их образование осуществляется долбяками и червячными фрезами.
Однако этот метод трудоемок, при его использовании образуются острые кромки и переходные участки с кромкой в местах сопряжения фланка с боковой поверхностью зуба.
Наиболее близким к заявленному изобретению является способ электромеханической обработки [3] , осуществляемый вращающимся электродом-щеткой, проволоки которой помещены в трубки из эластичного диэлектрического материала. Однако известный способ пригоден при чистовой обработке пластичных токопроводящих заготовок простой формы и не обеспечивает избирательности процесса обработки.
Изобретение направлено на повышение производительности образования фланка и долговечности зубчатых передач.
Это достигается тем, что электроду-щетке с торцевой рабочей частью из пучков проволоки, с высокой пассивационной способностью придают вибрацию и подают вдоль ее оси, при этом электрод-щетку перемещают вдоль образующей профиля со скоростью обратно пропорциональной глубине фланца на торце зубчатого колеса.
На фиг.1 представлена схема осуществления способа; на фиг. 2 представлены инструмент и профиль зуба зубчатого колеса.
Способ выполняется следующим образом.
Электрод-щетку 1 подводят к торцевой части зубчатого колеса 2, устанавливают торцы пучков 3 (фиг.1) против межзубовых впадин 4 так, что пучки размещаются по касательной к диаметру D, проходящему через точки (а-Б) сопряжения профиля зуба с радиусом r выкружки впадины между соседними зубьями (фиг. 2), включают вибрацию 5 с частотой 50-100 Гц и амплитудой 0,3-0,5 мм, подают электролит VЭ из емкости 6 на пучки, включают ток с напряжением, обеспечивающим плотность на электродах для сталей 1,5-2 А/см2, для титановых сплавов 1-1,2 А/см2, включают подачу 7 со скоростью V.
Скорость (V) подачи 7 рассчитывают по зависимости, полученной из условия равенства времени растворения припуска h на торце и времени подачи инструмента на величину длины L фланка (фиг.2)
где α - электрохимический эквивалент материала обрабатываемого колеса 2;
η - выход по току;
χ - электропроводимость электролита;
u - напряжение на электродах, находится из условия получения предельной плотности тока, при которой процесс анодного растворения прекращается;
Δu - потери напряжения;
γ - плотность материала зубчатого колеса;
s - межэлектродный зазор, его размер не менее оксидной пленки на боковой поверхности проволоки в пучках.
где α - электрохимический эквивалент материала обрабатываемого колеса 2;
η - выход по току;
χ - электропроводимость электролита;
u - напряжение на электродах, находится из условия получения предельной плотности тока, при которой процесс анодного растворения прекращается;
Δu - потери напряжения;
γ - плотность материала зубчатого колеса;
s - межэлектродный зазор, его размер не менее оксидной пленки на боковой поверхности проволоки в пучках.
За счет трения между пучками 3 и боковой поверхностью зубьев колеса 2 оксидная пленка на пучках 3 частично снимается и начинается анодный съем материала на боковых поверхностях зубьев.
При обработке на глубину L фланк плавно сопрягается с профилем зуба, а за счет концентрации поля на кромках на торце зубчатого колеса здесь происходит скругление, т.е. снижаются концентрации напряжений и повышается ресурс зубчатых передач.\
Пример конкретного осуществления способа.
Пример конкретного осуществления способа.
Зубчатое колесо шириной 15 мм с модулем 3 и числом зубьев 28 обрабатывается с торца электродом-щеткой с пучками из титановой ленты, шириной 0,5 мм. Электролит, 10 %-ный раствор NaNO3, подается поливом из бачка на пучки. Подается напряжение на электрод-щетку 1 и зубчатое колесо 2, величина напряжения 3,2 В, включают вибратор с частотой 50 Гц и амплитудой 0,3 мм. По амперметру наблюдают рост тока. В нашем случае 32 А. Включают подачу 7 на расчетную величину 12 мм/мин. Длина фланка L=4 мм. Время обработки 20 секунд. Съем с торца 25-30 мкм (допустимое изменение глубины фланка 20-40 мкм). Время обработки по сравнению с обработкой долбяком сократилось в 40-50 раз. Аналогично ведется фланкирование с другого торца. Испытания фланкированных колес на стендах при ударных нагрузках показали повышение ресурса зубчатых передач в 15-20 раз.
Источники информации
1.А.М. Абрамов и др. Производство газотурбинных двигателей. М: Машиностроение, 1966, с. 313-318.
1.А.М. Абрамов и др. Производство газотурбинных двигателей. М: Машиностроение, 1966, с. 313-318.
2. М. И. Евстигнеев и др. Изготовление основных деталей авиадвигателей. М: Машиностроение, 1972, с. 171.
3. А. с. СССР 1646729 A1, B 23 Н 7/12, 3/04, 1991, Бюл. 17.
Claims (1)
- Способ фланкирования зубчатых колес электродом-щеткой с торцевой рабочей частью из пучков проволоки с высокой пассивационной способностью, отличающийся тем, что электроду-щетке придают вибрацию и подают вдоль ее оси, при этом электрод-щетку перемещают вдоль образующей профиля со скоростью, обратно пропорциональной глубине фланка на торце зубчатого колеса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000116945/02A RU2183537C2 (ru) | 2000-06-26 | 2000-06-26 | Способ фланкирования зубчатых колес |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000116945/02A RU2183537C2 (ru) | 2000-06-26 | 2000-06-26 | Способ фланкирования зубчатых колес |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000116945A RU2000116945A (ru) | 2002-05-10 |
RU2183537C2 true RU2183537C2 (ru) | 2002-06-20 |
Family
ID=20236968
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000116945/02A RU2183537C2 (ru) | 2000-06-26 | 2000-06-26 | Способ фланкирования зубчатых колес |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2183537C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2486038C2 (ru) * | 2010-10-07 | 2013-06-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Способ упрочнения осевого инструмента |
-
2000
- 2000-06-26 RU RU2000116945/02A patent/RU2183537C2/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2486038C2 (ru) * | 2010-10-07 | 2013-06-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Способ упрочнения осевого инструмента |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Sharma et al. | Electrochemical drilling of inconel superalloy with acidified sodium chloride electrolyte | |
Jilani et al. | Experimetnal investigations into the performance of water as dielectric in EDM | |
US6562227B2 (en) | Plunge electromachining | |
RU2535436C2 (ru) | Устройство для электроэрозионного объемного копирования (варианты) | |
CN1958206A (zh) | 蜂窝状微坑结构电解加工方法 | |
US3309294A (en) | Electrolytic shaping of metallic aerofoil blades | |
US12005514B2 (en) | Recip blade | |
RU2183537C2 (ru) | Способ фланкирования зубчатых колес | |
TWI227178B (en) | Microelectrode machining device | |
US3928154A (en) | Electrochemical radius generation | |
RU2389927C1 (ru) | Способ изготовления щеточного уплотнения | |
Singh et al. | Influence of ultrasonic vibrations on process performance of electrochemical honing | |
DE10159761A1 (de) | Dynamo-elektrische Maschine mit Kommutator und Herstellungsverfahren dafür | |
EP4422817A2 (de) | Verfahren zum einbringen einer ausnehmung in ein werkstück | |
FR2482500A1 (ru) | ||
US3219569A (en) | Electrolytic metal removal apparatus | |
Fang et al. | Wire electrochemical trimming of wire-EDMed surface for the manufacture of turbine slots | |
RU2428287C1 (ru) | Способ электроконтактноэрозионнохимической обработки | |
Osipenko et al. | Improved methodology for calculating the processes of surface anodic dissolution of spark eroded recast layer at electrochemical machining with wire electrode | |
RU2151033C1 (ru) | Электрод-инструмент для электроэрозионной обработки зубчатых колес | |
US3857012A (en) | Method of repairing spinnerettes | |
Dlugash | New Highly Efficient Methods of Machining Metals | |
Makenzi et al. | A Study on The Influence of Nd-Magnets On The Electrical Discharge Machining Surface Quality of Mild Steel | |
SU622615A1 (ru) | Способ электрохимической размерной обработки зубчатых колес | |
SU1579670A1 (ru) | Способ изготовлени электродов-инструментов дл размерной электрохимической обработки |