RU2183537C2 - Способ фланкирования зубчатых колес - Google Patents

Способ фланкирования зубчатых колес Download PDF

Info

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
Application number
RU2000116945/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000116945A (ru
Inventor
В.П. Смоленцев
А.В. Писарев
Е.В. Смоленцев
В.Ю. Склокин
О.Н. Кириллов
Original Assignee
Воронежский государственный технический университет
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 Воронежский государственный технический университет filed Critical Воронежский государственный технический университет
Priority to RU2000116945/02A priority Critical patent/RU2183537C2/ru
Publication of RU2000116945A publication Critical patent/RU2000116945A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183537C2 publication Critical patent/RU2183537C2/ru

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)
Figure 00000002

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.
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.
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)

  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.
RU2000116945/02A 2000-06-26 2000-06-26 Способ фланкирования зубчатых колес RU2183537C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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