首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
由西安工业大学机电工程学院研制的数控砂轮修形系统主要用于机械制造中的齿轮刀具修形,可替代Y7125系列磨齿机砂轮修形器.同时可适应磨削修形剃齿刀、插齿刀以及齿轮的给定齿形.该系统由X和Z两坐标组成,采用十进制编制加工程序,可存储100个以上的加工程序及所磨削的剃齿刀、插齿刀的基本尺寸和修形参数,  相似文献   

2.
引入一种新型的在线电解连续修整砂轮磨削方法-ELID磨削,对钢结硬质合金进行精密镜面磨削,得到了Rz=0.091μm的良好镜面表面,一次磨削成形,效率高,可取代目前的多级研磨工艺。  相似文献   

3.
本文在无设计误差插齿刀已有研究的基础上,集中讨论了负前角对其侧刃后刀面精度的影响和直线砂轮的可行性,实例计算表明,对渐开线型可采用绝对值较大的负前角,从而为理想的硬质合金插齿刀的诞生提供了依据。  相似文献   

4.
碟形砂轮磨削面齿轮的数控规律   总被引:3,自引:0,他引:3  
为制造高精度面齿轮,对用碟形砂轮加工面齿轮的数控磨齿方法进行研究.由插齿刀的齿面确定适用于磨削直齿、斜齿面齿轮的碟形砂轮曲面,分析碟形砂轮磨削面齿轮的展成原理,通过坐标变换建立碟形砂轮磨削面齿轮的齿面方程.根据不同加工方法中刀具位置和运动的等价原则确定磨削面齿轮的数控机床运动规律,为方便编程,将该运动规律用二元Taylor展开式表示.计算数控加工齿面与理论齿面的偏差,计算实例的最大偏差为0.071 9μm,表明用碟形砂轮磨削面齿轮是可行的,数控规律是正确的,能够达到理想的磨齿精度.  相似文献   

5.
增效浸渗砂轮的增效机理及其效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
增效浸渗砂轮处理技术是用于解决干式磨削时,磨削精度和磨削质量差,砂轮消耗大等不足的一项应用技术。通过实验研究,分析了增效浸渗砂轮在提高磨削质量和磨削精度,提高砂轮的磨削能力及降低砂轮消耗等方面的增效机理及其效果。  相似文献   

6.
ELID磨削主要采用铸铁结合剂砂轮,但是该砂轮在使用过程中有明显的弊端,如砂轮难以 制造,价格也比较高,且无法保证加工表面的清洁度.将新型环保型竹炭结合剂砂轮(BCB砂轮)与 ELID磨削技术相结合,可开发一种使用简便、制作简易、并且可以达到优良的加工表面质量的新 型超精密加工方法与技术.通过BCB砂轮进行单晶硅ELID磨削工艺实验,研究磨削参数对单晶 硅ELID磨削表面质量,切向磨削力的影响.实验结果显示:BCB砂轮进行单晶硅ELID磨削加工 过程中磨削性能良好,可获得高效率、高质量表面加工效果.  相似文献   

7.
砂轮堵塞是影响砂轮耐用度的重要指标,磨削液在磨削加工中起到润滑、冷却、清洗等作用,对砂轮的堵塞有着较大影响.文章通过试验,分析了磨削液对砂轮堵塞的原因.  相似文献   

8.
介绍了一种新型金刚石砂轮结合剂-超细增韧聚酰亚胺树脂粉。磨削试验结果表明:该树脂粉制作的金刚石砂轮其耐磨性,磨削效率和所加工工件的表面质量明显优于酚醛树脂金刚石砂轮。通过扫描电镜观察两种树脂砂轮的显微组织,找出了两种树脂砂轮耐磨性存在差异的原因,树脂耐热温度的高低直接影响砂轮的耐磨性。  相似文献   

9.
介绍了一种新型金刚石砂轮结合剂——超细增韧聚酰亚胺树脂粉。磨削试验结果表明:该树脂粉制作的金刚石砂轮其耐磨性、磨削效率和所加工工件的表面质量明显优于酚醛树脂金刚石砂轮。通过扫描电镜观察两种树脂砂轮的显微组织,找出了两种树脂砂轮耐磨性存在差异的原因,树脂耐热温度的高低直接影响砂轮的耐磨性。  相似文献   

10.
技术开发单位北京理工大学技术简介北京理工大学研制出的一种采用杯形砂轮和对磨修整法的大尺寸碟形金刚石砂轮修整器,已获得实用新型专利。该修整器具有独立的动力系统和双向修整进给装置,刚性和工作稳定性好,可分别使用D/GC杯形砂轮作为修整工具,综合性能良好,可很好地完成碟形金刚石砂轮的整形和修锐工作。该技术显著地提高了硬质合金插齿刀制造的齿形精度和表面质量,解决了高精度、高速、高承载硬齿面传动齿轮加工的关键技术难题。技术特点及水平采用该技术修整后的大尺寸碟形金刚石砂轮,已  相似文献   

11.
对角修形斜齿轮径向剃齿设计   总被引:1,自引:1,他引:1  
为减小齿轮振动与噪音,设计对角修形斜齿轮齿面,根据啮合原理推导其径向剃齿刀齿面;根据齿条展成渐开线齿面原理,结合Y7432平面砂轮磨齿机,建立有齿向平移运动的平面砂轮磨齿CNC模型;建立基于CNC机床各轴及砂轮轴向廓形敏感性分析的齿面修正模型,各轴运动用6阶多项式表示,分析0阶及1阶系数变化对齿面误差的影响;通过判断砂轮与剃齿刀齿面的接触状态,确定磨削齿面的误差,以误差平方和最小为目标函数,采用粒子群优化算法,得到机床各轴运动及砂轮轴向廓形参数.结果表明:该算法计算结果稳定,降低了磨削误差;对角修形斜齿轮的径向剃齿刀拓扑修形曲面基本为齿向反鼓形与对角修形曲面叠加;沿齿向方向的压力角、展成运动角、螺旋角参数微调可分别实现一定的对角修形加工;砂轮增加齿向运动构成3轴联动,减小了砂轮半径,可用于磨削大螺旋角、大齿宽对角修形斜齿轮.  相似文献   

12.
首先给出了剃前插齿刀的侧刀后刀面的全新设计方案笃应的几何模型,进而给出了以二次包格为主干的相应制造模型,最后通过生产中的实例验证了所述模型的可靠性。.  相似文献   

13.
利用微分几何的基本理论,建立了球头立铣刀端刃等主后角刃磨时,砂轮中心的运动轨迹方程,从而为球头立铣刀端刃后刀面的数控刃磨加工提供了可行的数学模型。  相似文献   

14.
为了在全工序法中利用Free-form机床的灵活性与自由度,提出直接面向Free-form机床的弧齿锥齿轮全工序法,并分析小轮齿面的机床误差敏感性. 已知大轮齿面,对小轮齿面微观形式进行主动设计. 建立直接面向Free-form式机床的四轴联动全工序法小轮切齿数学模型,根据小轮目标齿面参数,求解刀盘和被加工小轮的相对运动关系,得到机床各轴的运动5次多项式,以及剩余待定的小轮刀盘廓形参数. 分析机床各轴运动误差对小轮齿面拓扑形状的影响规律. 算例表明:直接面向Free-form式机床的四轴联动全工序法可以保证小轮正车面接触迹线每个离散点的参数,和倒车面参考点的参数;机床各轴的运动误差可以引起小轮齿面的螺旋角误差、对角误差和压力角误差;Y轴对小轮齿面的影响最小.  相似文献   

15.
关于新型插齿刀工业实现的几何模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在无设计误差插齿刀的CAD/CAM模型研究基础上,给出了工业实现中多种情形下对庆的处理方案和对应的几何模型,并用实例验证了模型的可靠性,从而为新型插齿刀的工业实现提供了依据。  相似文献   

16.
介绍一种斜齿插齿刀的刃形优化方法,由此法刃磨出的斜齿插齿刀耐用度和生产率得到显著提高,同时使被加工齿轮的齿形精度亦有所改善。  相似文献   

17.
This paper presents a new approach of designing the revolving cutter with constant pitch, and provides geometric models. The corresponding models in the non-numerically controlled manufacturing, such as designing the helical groove, grinding ,wheel, relative feeding motion, and calculating the helical angle of the cutting edge, are introduced. The examples are given In testifv that the design approach is simple and readily realized in machining the revolving cutter with constant pitch. The effective design and manufacture method provides general references for nonNC machining revolving cutter with constant pitch and reducing the equipments input.  相似文献   

18.
数控超声磨削陶瓷叶片型面刀位轨迹计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了陶瓷超声磨削加工现状,建立了平行直纹面数学模型.分析了用圆柱磨轮四轴数控超声磨削平行直纹面时原理误差,并提出减小误差的措施,计算出磨轮空间轨迹,并进行陶瓷叶片型面超声磨削加工工艺试验.试验结果表明,超声磨削加工陶瓷叶片型面是可行的,所完成的刀位计算可有效减小原理误差.  相似文献   

19.
提出了一种渐开线椭圆齿轮齿廓造型的新方法。首先,根据对渐开线齿廓形成原理和渐开线齿轮任 意圆上的齿厚公式的分析,建立了插齿刀的渐开线圆柱齿轮齿廓的数学模型。其次,建立插齿刀与椭圆齿轮毛坯即 节曲线在共轭时的几何位置关系,使插齿刀作纯滚动,再用啮合方程将这两个模型结合起来,获得椭圆齿轮齿廓曲 线加工数学模型。第三,在加工过程中,为保证刀具和齿坯之间的范成关系,刀具在齿坯节曲线上滚过的弧长等于 刀具绕其自身回转中心转过的弧长。最后,用计算机图形仿真的方法获得了椭圆齿轮的渐开线齿廓曲线图形,验证 了该数学模型的正确性和有效性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号