RU91913U1 - Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес - Google Patents

Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес Download PDF

Info

Publication number
RU91913U1
RU91913U1 RU2009141801/22U RU2009141801U RU91913U1 RU 91913 U1 RU91913 U1 RU 91913U1 RU 2009141801/22 U RU2009141801/22 U RU 2009141801/22U RU 2009141801 U RU2009141801 U RU 2009141801U RU 91913 U1 RU91913 U1 RU 91913U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
teeth
processing
wheel
cylindrical gear
Prior art date
Application number
RU2009141801/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Андреевич Маликов
Андрей Викторович Сидоркин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
Priority to RU2009141801/22U priority Critical patent/RU91913U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91913U1 publication Critical patent/RU91913U1/ru

Links

Abstract

Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес, представляющий собой цилиндрическое зубчатое колесо, на боковых поверхностях зубьев выполнены режущие кромки, которые образованы пересечением поверхностей круговых зубьев с винтовыми поверхностями стружечной канавки, смещенными в осевом направлении друг относительно друга, отличающийся тем, что на боковые поверхности зубьев нанесен слой ультрадисперсных алмазов толщиной δ=8…10 мкм.

Description

Техническое решение относится к области машиностроения, в частности к обработке круговых зубьев цилиндрических зубчатых колес.
Известен инструмент в виде дискового шевера, имеющего режущие кромки на боковых эвольвентных винтовых поверхностях зубьев и выполненный со смещением исходного контура рейки, при этом режущие кромки образованы пересечением винтовых поверхностей зубьев шевера Z с винтовыми поверхностями стружечных канавок, при этом Zc=Z±1, где Zc - число стружечных канавок [Пат. РФ №2230635, МПК7 В23F 21/28, Бюл. №17, 2004].
Недостатками являются узкие технологические возможности инструмента, а также то, что его конструктивные особенности накладывают ограничения, не позволяющие использовать инструмент за пределами ограниченной области его применения - обработки цилиндрических колес с винтовыми зубьями.
Известен инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес, представляющий собой цилиндрическое зубчатое колесо, на боковых поверхностях круговых зубьев которого выполнены режущие кромки, образованные, пересечением боковых поверхностей круговых зубьев с винтовыми поверхностями стружечной канавки трапецеидального профиля, смещенные в осевом направлении друг относительно друга на величину , где Р - шаг винтовой стружечной канавки, z - число зубьев инструмента, и наклоненные к торцам под углами . Инструмент образует с обрабатываемой заготовкой-колесом зубчатую пару внеполюсного зацепления. [Пат. РФ №75978, МПК8 В23F 21/04, Бюл. №25, 2008].
Недостатком известной конструкции инструмента является высокая интенсивность износа, ухудшение точности и качества обработки.
Задачей технического решения является повышение стойкости инструмента, уменьшение интенсивности его износа, и как следствие улучшение точности и качества обработки.
Поставленная задача решается тем, что инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес, представляет собой цилиндрическое зубчатое колесо, на боковых поверхностях зубьев которого выполнены режущие кромки, образованные пересечением боковых поверхностей круговых зубьев с винтовыми поверхностями стружечной канавки, смещенные в осевом направлении друг относительно друга, причем на боковые поверхности зубьев инструмента нанесен слой ультрадисперсных алмазов, толщиной δ=8…10 мкм.
На фиг.1 представлено аксонометрическое изображение инструмента для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес. На фиг.2 - зуб инструмента для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес.
Конструктивно инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых, колес представляет собой цилиндрическое зубчатое колесо, линией зуба которого является дуга окружности. Боковые поверхности 1 зубьев инструмента выполнены эвольвентными, на них нанесен слой 4 ультрадисперсных алмазов, толщиной δ=8…10 мкм; Режущие кромки 2 инструмента образованы пересечением винтовой поверхности стружечной канавки 3 трапецеидального профиля и боковых поверхностей 1 зубьев инструмента. За счет такого конструктивного решения режущие кромки 2 смещены в осевом направлении друг относительно друга на величину , где Р - шаг винтовой стружечной канавки, z - число зубьев инструмента, и наклоненные к торцам под углами . Это достигается тем, что стружечная канавка 3 расположена на винтовой поверхности.
Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес работает следующим образом. Заготовка-колесо с предварительно формообразованными методом литья, пластического деформирования, механической обработки и др. зубьями, вводится в плотное (беззазорное по боковым сторонам) зацепление. с инструментом, образуя предполюсное dw0>da0; где dw0 - диаметр начальной окружности инструмента, da0 - диметр окружности вершин инструмента, или заполюсное зацепление dw0<dρ0, где dρ0 - диаметр окружности нижних точек активного профиля зуба. Обработка осуществляется способом свободного обката. Срезание припуска осуществляется за счет создания по всей высоте боковых поверхностей 1, с нанесенным слоем 4 ультрадисперсных алмазов, толщиной δ=8…10 мкм, зубьев инструмента скорости скольжения в контактных точках режущих кромок 2 и зубьев заготовки-колеса, и имеющей значение больше нуля. Обработка боковых поверхностей зубьев заготовки-колеса по всей их длине обеспечивается при соблюдении двух условий: во-первых, наличием на инструменте винтовой поверхности стружечной канавки 3; во-вторых, отсутствием общих множителей чисел зубьев инструмента и обрабатываемой заготовки-колеса. При этом обработка осуществляется при параллельном положении осей инструмента и заготовки-колеса, без дополнительного движения подачи в осевом направлении. Это достигается за счет того, что режущие кромки инструмента конструктивно смещены в осевом направлении друг относительно друга на величину Δ.
После совершения инструментом количества оборотов, равного или кратного числу зубьев обрабатываемой заготовки-колеса, для обеспечения одинаковых условий резания на противоположных боковых поверхностях зубьев заготовки-колеса производится реверсирование направления вращения зубчатой пары инструмент - заготовка-колесо, и также совершается количество оборотов, равное иди кратное числу зубьев заготовки-колеса. На этом заканчивается один проход. После каждого прохода необходимо произвести врезание - сближение осей инструмента и обрабатываемой заготовки-колеса вплоть до достижения номинального межосевого расстояния. Для улучшения качества обработанной поверхности, на конечном этапе цикла обработки, осуществляется выхаживание - вращение пары инструмент - заготовка-колесо в прямом и обратном направлениях при номинальном межосевом расстоянии.
Износ режущих клиньев инструмента происходит как по передней - поверхности стружечной канавки 3 трапецеидального профиля, так и по задней - боковой поверхности зубьев инструмента, при этом режущие кромки 2 могут «заминаться» внутрь стружечной канавки трапецеидального профиля 3, и даже частично скалываться при отсутствии своевременной переточки.
Размерный износ задних - боковых поверхностей 1 зубьев инструмента, объясняющийся отсутствием задних углов в процессе работы инструмента, является важнейшим параметром, оказывающим существенное влияние, как на точность и качество обработки, так и на срок службы инструмента, так как его переточка по данным поверхностям невозможна. В. процессе износа инструмента происходит чрезмерное утонение боковых поверхностей 1 зубьев инструмента и искажение их профиля, что приводит к существенному ухудшению точности и качества обработки. Уменьшение износа задних - боковых поверхностей 1 зубьев инструмента осуществляется за счет нанесения на них слоя 4 ультрадисперсных алмазов, толщиной δ=8…10 мкм. При этом переточка инструмента осуществляется только по передней - поверхности стружечной канавки трапецеидального профиля 3, при этом шаг между режущими кромками на соседних зубьях увеличивается, а толщина зубьев уменьшается. Разработанная конструкция инструмента была реализована при обработке цилиндрических зубчатых колес с круговыми зубьями с модулем m=2 мм, числом зубьев. z=11, коэффициентом смещения исходного контура χ=0, номинальным радиусом кривизны арки зуба R01=20 мм, выполненных из стали 20Х. Предварительное формообразование зубьев заготовки-колеса осуществлялось одной резцовой головкой. В результате проведения исследовательских и экспериментальных работ апробированы следующие конструкции инструмента для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес:
Пример 1. Окончательная обработка велась инструментом со следующими параметрами: модуль m0=2 мм, число зубьев z0=31, коэффициент смещения исходного контура χ0=1,909 мм, толщина слоя нанесенных ультрадисперсных алмазов δ=7 мкм. Режимы обработки: снимаемый припуск, определяемый по развертке начального цилиндра в среднем сечении зуба - 0,12 мм, частота вращения инструмента n=125 мин-1 подача врезания 0,03 мм на рабочий цикл, количество рабочих циклов - 4, количество циклов выхаживания - 2.
Установлено, что при δ<8 мкм происходит интенсивный износ слоя ультрадисперсных алмазов, нанесенных на боковые поверхности зубьев инструмента и ускоренный износ инструмента. При этом повышение стойкости инструмента, и как следствие улучшение точности и качества обработки не достигается.
Пример 2. Окончательная обработка велась инструментом, имеющим идентичные параметры кроме, толщины слоя нанесенных ультрадисперсных алмазов δ=9 мкм. Режимы обработки идентичны рассмотренным выше.
Установлено, что при δ=8…10 мкм стабилизируется работа нанесенного на боковые поверхности зубьев инструмента слоя ультрадисперсных алмазов, износ инструмента равномерный, незначительный. При этом достигается повышение стойкости инструмента, и как следствие улучшение точности и качества обработки.
Пример 3. Окончательная обработка велась инструментом, имеющим идентичные параметры кроме толщины слоя нанесенных ультрадисперсных алмазов δ=11 мкм. Режимы обработки идентичны рассмотренным выше.
Установлено, что при δ>10 мкм происходит интенсивный неравномерный износ нанесенного на боковые поверхности зубьев инструмента слоя ультрадисперсных алмазов, износ инструмента неравномерный, значительный. При этом повышение стойкости инструмента, и как следствие улучшение точности и качества обработки не достигается.
Проведенные испытания подтвердили увеличение периода размерной стойкости инструмента по сравнению с ближайшем аналогом в 1,7 раза, за счет нанесения на боковые поверхности зубьев слоя ультрадисперсных алмазов, толщиной δ=8…10 мкм, что позволяет наглядно проиллюстрировать повышение стойкости инструмента, уменьшение интенсивности его износа, и как следствие улучшение точности и качества обработки.

Claims (1)

  1. Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес, представляющий собой цилиндрическое зубчатое колесо, на боковых поверхностях зубьев выполнены режущие кромки, которые образованы пересечением поверхностей круговых зубьев с винтовыми поверхностями стружечной канавки, смещенными в осевом направлении друг относительно друга, отличающийся тем, что на боковые поверхности зубьев нанесен слой ультрадисперсных алмазов толщиной δ=8…10 мкм.
    Figure 00000001
RU2009141801/22U 2009-11-13 2009-11-13 Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес RU91913U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141801/22U RU91913U1 (ru) 2009-11-13 2009-11-13 Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141801/22U RU91913U1 (ru) 2009-11-13 2009-11-13 Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91913U1 true RU91913U1 (ru) 2010-03-10

Family

ID=42135521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009141801/22U RU91913U1 (ru) 2009-11-13 2009-11-13 Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91913U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446923C1 (ru) * 2011-02-28 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446923C1 (ru) * 2011-02-28 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20100116530A (ko) 단부절삭 공작물 휠의 2차 버를 제거하기 위한 방법 및 장치
CN108591421B (zh) 一种范成的渐开线销齿轮齿廓的刀具基准齿形
JP2015199193A (ja) ウォーム形状の研削工具を用いて加工物を硬質微細加工する方法
JP2008006443A (ja) スプライン加工用転造工具、及び、スプライン加工用転造工具の製造方法
RU91913U1 (ru) Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес
US20170225249A1 (en) Method for Dressing a Honing Tool and Method for Honing a Toothed Wheel
JPS5923930B2 (ja) 歯車の研削方法およびこれに使用するといし車
RU2369469C1 (ru) Способ обработки цилиндрических зубчатых колес шевингованием-прикатыванием
RU2586185C1 (ru) Способ обработки профиля зубьев шлицевых протяжек
JPWO2019161942A5 (ru)
CN113000948B (zh) 用于精加工具有齿部的工件的方法
RU75978U1 (ru) Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес
US1955082A (en) Means for finishing gears by lapping, etc.
CN1080614C (zh) 斜齿圆柱齿轮精密拉削方法及刀具
CN115194259A (zh) 用于在内齿化工件的齿面上产生扭转部的方法
RU2446923C1 (ru) Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес
RU103084U1 (ru) Сборный инструмент для снятия фасок и заусенцев с торцов зубьев зубчатых колес
RU2539281C1 (ru) Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес
JP6206029B2 (ja) コーティングブローチおよびその製造方法
RU2535421C1 (ru) Сборный долбяк для финишной обработки внутренних зубьев эвольвентных шлицевых соединений
RU128141U1 (ru) Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес
RU2404030C1 (ru) Способ изготовления цилиндрических колес с арочными зубьями
RU2479389C1 (ru) Способ обработки цилиндрических зубчатых колес шевингованием-прикатыванием
RU2749955C1 (ru) Способ удаления материала впадины между зубьями цилиндрического арочного зубчатого колеса
RU2503524C1 (ru) Способ отделочной обработки цилиндрических зубчатых колес

Legal Events

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

Effective date: 20101114