齿轮刀具材料选择应考虑的因素1、载荷大小:载荷大小直接决定齿轮承受的接触应力和弯曲应力,提高材料屈服强度和疲劳极限有利于提高齿轮寿命,在没有冲击载荷情况下,低载荷可以选用Q235B或Q345B材料,高载荷可以选用45#、40Cr或40MnB材料。2、冲击载荷:冲击载荷容易造成齿轮受力部位应力集中,使材质组织缺陷和齿轮制造加工缺陷变得更加敏感,以致材料基体组织韧性显得格外重要,低碳合金钢调质后其备优良的强韧性,考虑到齿轮表面高硬度的要求,所以在有冲击载荷。情况下,低碳合金渗碳钢成为优先材料,如20CrMnTi、20CrNiMo等。3、齿轮转速:随着齿轮转速不断提高,齿轮的疲劳失效成为主要矛盾;当齿轮转速大于3000r/min时,人们称之为高速齿轮。根据前人大量的研究成果,低碳合金钢硬度在30-35HRC范围内,材料具有抗疲劳性能,所以为了保证齿轮内部。硬度,应当选择保证淬透性结构,如20CrMnTiH、20CrNiMoH等。4、精密传动:为了保证齿轮传动平稳无噪声,齿轮不但尺寸精度要高,而且尺寸要稳定。淬火+高温回火生成回火索氏体,不但硬度适中便于提高齿轮精工精度,而且回火索氏体组织使得齿轮保持尺寸稳定;但是齿轮表面需要耐磨,要求高硬度,如进行表面淬火或渗碳淬火。齿轮刀具之盘形插齿刀主要用于加工内、外啮合的直齿、斜齿和人字齿轮。北京风电齿轮可转位齿轮铣刀齿轮刀具定制
齿轮拉刀的结构和刀齿形状与拉削方法有关。拉削方法一般分为分层拉削和分块拉削两类。拉刀前者又分成方式和渐成式;后者又分轮切式和归纳轮切式。成方式拉刀各刀齿的廓形均与被加工外表的终形状类似;渐成式拉刀的刀齿形状与工件形状不同,工件的形状是由各刀齿顺次切削后逐步构成。轮切式拉刀由多组刀齿组成,每组有几个直径相同的刀齿分别切去一层金属中的一段,各组刀齿轮换切去各层金属。归纳轮切式拉刀的粗切齿选用轮切式,精切齿选用成方式。轮切式拉刀切削厚度较分层拉削的拉刀大得多,齿轮滚刀具有较高的生产率,但制作较难。拉刀常用高速钢整体制作,也可做成组合式。硬质合金拉刀一般为组合式,因生产率高、寿命长,在汽车工业中常用于加工缸体和轴承盖等零件,但硬质合金拉刀制作困难。江西拉削刀具齿轮刀具刀具常按加工方式和具体用途分为车刀、铣刀、螺纹刀具、齿轮刀具、自动线及数控机床刀具和铰刀等几大类型。
齿轮加工中心所用的刀具是由加工中心所用的刀具是由通用刀具(又称工作头或刀头)和与加工中心主轴前端锥孔配套的刀柄等组成.在应用中,要根据加工中心机床的要求、夹具的要求、工件材料的性能.加工工序. 齿轮加工机床是加工各种圆柱齿轮、锥齿轮和其他带齿零件齿部的机床。齿轮加工机床的品种规格繁多,有加工几毫米直径齿轮的小型机床,加工十几米直径齿轮的大型机床,还有大量生产用的高效机床和加工精密齿轮的高精度机床。齿轮加工机床广泛应用在汽车、拖拉机、机床、工程机械、矿山机械、冶金机械、石油、仪表、飞机和航天器等各种机械制造业中。古代的齿轮是用手工修锉成形的。
目前常用的倒棱型式有四种:①单面变棱边倒棱(见图2a);②单面等棱边倒棱(见图2b);③双面变棱边倒棱(见图2c);④双面等棱边倒棱(见图2d)。一般来说,第①和第②种型式主要用于斜齿轮的锐边棱边倒棱。第③和第④种型式主要用于直齿轮的棱边倒棱。等棱边倒棱会在齿轮端面齿廓根部留有一小台阶,而变棱边倒棱则不会。变棱设计原则变棱设计原则是针对第①、③种倒棱型式提出的。变棱边是指从被加工齿轮轮齿端面齿廓的齿顶处(倒棱量比较大)到齿根过渡曲线开始处(倒棱量为零)的倒棱是逐渐由宽变窄的,即棱边不等宽。假设一产形齿轮的齿顶宽比被加工齿轮的端面齿顶宽小2∆(∆为轮齿端面比较大倒棱量),其齿根宽与被加工齿轮的端面齿根过渡曲线开始处的齿厚相等。 拉刀是用于拉削的成形齿轮刀具。各排刀齿的尺寸和形状从切入端至切出端依次增加和变化。
展成齿轮刀具 用展成齿轮刀具加工齿轮时,被加工齿轮与刀具按要求的传动速比各自滚动,由各相邻的刀具齿形接连包络成齿轮的齿形。这类刀具常用的有齿轮滚刀、插齿刀、梳齿刀和剃齿刀等,用于加工各种内、外啮合的直齿和斜齿的渐开线齿轮、非渐开线齿形的圆弧齿轮和摆线齿轮等。展成齿轮刀具在加工渐开线齿轮时通用性较成形齿轮刀具好,例如可用同一刀具加工模数和压力角相同而齿数不同的渐开线齿轮,也可用规范的齿轮滚刀加工不同变位系数的变位齿轮。此外,展成齿轮刀具的加工精度和生产率也较高,因此在生产中应用很广。业界有一句话说得非常正确:做齿轮刀具的,必须要比做齿轮的和做齿轮机床的都更懂齿轮。无锡矩形花键拉刀齿轮刀具厂家
插齿刀是一种齿轮形或齿条形齿轮加工的一种齿轮刀具。北京风电齿轮可转位齿轮铣刀齿轮刀具定制
剃刀偶接触理论(类似平衡剃齿)偶接触理论(EvenContact)在西方很流行,已经运用到剃刀设计中。基本原理:剃刀与齿轮的接触点数目为偶数时,左右面单点承受压力相等,从而切除量相等。随着剃刀的转动,接触点数目应尽量控制在偶数,如2-4-2,4-4-4,4-6-4等,而不是2-3-2,3-4-3等。非偶接触,造成常见的现象,是齿轮齿形呈S形。接触点数目的控制,主要通过啮合角(实际压力角)和外圆。径向剃同样适用,剃前滚与剃齿必须有合适的配合。但是,偶接触理论的局限性仍然很大。如何完善该理论,是一个大家(包括国外)都很感兴趣也很有价值的问题。修形剃刀齿形齿向修形量的求解剃齿的复杂性,使得修形剃齿的结果,很难达到预想的齿形。目前大多采用经验数据,进行试剃,然后再调整。如果能够在理论上建立足够精度的数学模型,解决这个问题,将是极具使用价值的。同时,足够精度的数学模型本身,也能够拿来分析剃齿过程的其他优化问题。需要注意的事:在几何上根据齿轮齿形,求解出共轭的剃齿刀齿形,能够将试剃次数减少,能够将经验数据看作几何理论数据的修正从而建立一定的经验公式。北京风电齿轮可转位齿轮铣刀齿轮刀具定制
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