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1.
渐开线锥花键轴和套是当前逐步采用的新花键联接方式,这种联接方式最大特点是定心性好。拆装方便、稳定可靠,现已逐步被广泛采用。套的加工很简单,一般用渐开线花键拉刀拉削即可,这里从略,下面对锥花键轴的加工问题作一简单介绍。 1、加工渐开线锥花键轴用的锥滚刀被加工渐开线花键轴的参数如下:齿数12;径节DP8/16;压力角30°;齿形基准断面为齿直角;基准分度圆直径38.1mm;锥花键的工作长度为L_1=47mm;锥角为2°55'。锥滚刀的设计及基本参数的选择与普通渐开线滚刀的不同仅是滚刀外径一部分带有锥度,其值可以和锥花键一样,我们称1:1滚刀,也可以是它  相似文献   

2.
按常规方法设计的大压力角渐开线花键滚刀.常出现刀具齿顶宽大小和齿根槽太窄的问题。本文介绍一种改进后的大压力角渐开线花键滚刀的设计方法,这种设计方法不但增加了滚刀的齿顶宽、减轻了刀具磨损,而且还加宽了滚刀的齿根槽宽度、降低了滚刀的制造难度,具有较高的使用价值和良好的经济效益。一、常规设计方法存在的问题及改进1.渐开线花键滚刀的常规设计方法按常规方法设计渐开线花键滚刀的齿形见图1。图1中;a1——一花键滚刀的法向齿形角。其值为.S1——花键滚刀的法向肯厚,且:SI。土1-S……………··-…,’…………··‘…  相似文献   

3.
定装式高齿花键滚刀加工出的花键质量好,在精密花键的加工中得到应用。其滚刀刀齿法向截面的侧面曲线齿形同普通花键滚刀,加工花键时,也是按展成法滚切。不同的是这种滚刀齿顶外圆在轴向剖面上有一段圆弧,称为齿顶圆弧,其直径d即为被加工花键轴的底径。这就要求这种滚刀工作时,要将齿顶圆弧中心调整到和花键轴中心相一致的位置上,因  相似文献   

4.
利用滚切削原理,加工花键轴已经在现代工业中得 到极广泛的应用。这主要是用花键滚刀加工出来的花键 精度高,滚刀的齿距误差不直接影响到工件的齿距不等, 同时全产率很高。但是,这种花键滚刀在设计和制造上 都比较复来费事,因为设计时,必须把齿形座标点准确 地计算出来。按照一般文献介绍的计算方法,确笑麻 烦,而且计算步骤很多,容易弄错。因此,迸一步寻求 既简便又准确的计算方法是值得研究的。 本文讨论一种简便而又精确的计算方法: 滚切花键时, 花键滚刀像带圆弧齿形的齿条,而工 件(花键轴)像一 个齿轮,两者就好 像齿条和齿轮的齿 合。因…  相似文献   

5.
图1所示是我厂制造的某产品综合量规,用于检验带锥度的三角花键。在该量规的一对齿形上有1条基面刻线,基面刻钱位置是在图中φ50.4mm的分度圆和分度圆上的弧齿厚1.51mm,齿形是由93°16′±4′和斜角1°28′30″±4′组成的。对此,我们根据量规制造的技术要求,采用间接测量法测量,方法如下。  相似文献   

6.
铲磨蜗轮滚刀的砂轮截形计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言阿基米德蜗轮滚刀,由于它的齿形在轴向剖面中为直线,制造简单,测量方便,已被广泛应用。当滚刀的分圆柱螺纹升角λ≥5°时,则滚刀前刀面的出屑槽一般应为螺旋槽。在制造时,为了保证蜗轮滚刀的刀齿在热处理后有正确齿形,通常是采用盘形砂轮在铲磨机上进行铲磨而获得。滚刀侧铲面的形成过程是砂轮与磨削表面无瞬心包络过程,因此在铲磨时,由于砂轮与滚刀中心距的变小,导致砂轮与滚刀侧铲面的空间接触线发生变化,为了得到合格的滚刀齿形,必须将砂轮锥面  相似文献   

7.
全自动洗衣机的渐开线花键轴,模数为0.8,齿数为12,分度圆压力角为30°,分度圆弧齿厚为1.257Sd2(_(-0.10)~(-0.05)),材料为奥氏体不锈钢(1Cr18Ni9Ti),要求2级精度。国外采用冷挤压工艺加工,国内尚无先例。我们在研制国外进口同类型全自动洗衣机中,率先采用了冷挤压加工这种小模数渐开线花键轴。花键成形属于反挤压工艺,其工艺特点是在模具中只有凸模无凹模,而毛坯直径在冷挤前略小于渐开  相似文献   

8.
<正> 用花键滚刀切制带沉割槽的矩形花键时,花键滚刀的齿顶必须要有两个触角(图1),以切出花键槽内的两个沉割槽。但是,这不是任何情况下都能做到的,有时虽然滚刀齿顶的触角宽度已经很窄,可是滚切的结果,花键内径却被滚刀触角切去了(图2)。这种情况往往当花键键数较多而直径又不太大时出现。如果出现上述这种情况,那么就应改变花键轴的加工工艺,即花键轴沉割槽不应由滚刀来加  相似文献   

9.
在机械制造业中常常用到花键联接。在各种花键联接形式中 ,矩形花键因为加工方便 ,因此在生产中应用最为广泛。加工矩形花键一般采用铲齿成形铣刀进行铣削。由于该铣刀经铲齿后所得的齿背曲线为阿基米德螺旋线 ,铣刀沿前刀面重磨后 ,其轴向剖面形状可保持不变 ,同时直径和后角也变化不大 ,因此铣刀重磨方便 ,使用寿命较长 ,成本较低。经铲齿成形铣刀铣削加工后的矩形花键表面粗糙度能达到Ra1 6 μm ,可满足常用矩形花键联接的要求。但在设计用户定制的带倒角的矩形花键轴铣刀时 ,由于没有现成的设计依据 ,只能借用成形铣刀的部分数据进行…  相似文献   

10.
在齿轮精滚工艺中,造成齿轮齿形误差的主要原因是滚刀的刃磨精度,而直接造成齿形误差的因素有: 1.容屑槽周节累积误差:容屑槽周节的最大累积误差用于表示滚刀前刀面在圆周上分布的不均匀性,引起这种误差的因素,主要有刃磨机床分度装置的分度误差。滚刀安装的偏心、机床前后顶尖的偏位,机床主轴的径向跳动及砂轮的磨损等。由于滚刀在制造时刀齿的铲背是在精确等分的基础上  相似文献   

11.
焦铁志  杨海航 《机械制造》1991,29(10):24-25
在卷簧机制造中,有一端面模数m_t=4、齿数z=66、相配蜗杆轴截面齿形角α=20°、相配蜗杆分度圆螺旋导角γ=14°56′27″、螺旋方向右旋、头数K=4的蜗轮需要加工,我厂无此蜗轮滚刀或替代刀具,故在滚齿机上用飞刀加工蜗轮。  相似文献   

12.
用三点共圆法计算花键滚刀的法向齿形时,通常用下面公式: 式中R_H为花键轴的节圆半径,γ_H为节圆处的齿形角,α为参变量。为了制造方便,通常用过b_0,b_1、b_2三点的圆代替公  相似文献   

13.
<正> 一些非啮合用的渐开线齿形,如高精度的分度盘等,其分圆压力角往往很小(α_f<10°)。滚切加工这类工件,其滚刀设计,若仍按照常规的方法,即滚刀的法向齿形角等于工件的分圆压力角,则会由于其刀齿的侧刃后角过小(α_c<3°),以致难以切削。为改善切削条件,应设法加大刀齿的侧刃后角。最近我们试用加大滚刀法向齿形角(α_(ng)>α_f)的方法,获得了较好的效果。现以我厂齿轮车间螺旋伞齿轮铣床用的分度盘为例,简述如下:  相似文献   

14.
<正> 我厂生产的NJ131变速器中有一换档杆(131-1702041),材料40Cr 硬度HRC20-25。该零件上有一齿长为45mm的渐开线花键(模数0.8,齿数20,分圆压力角30)。原来加工该花键是用直径60mm高速钢滚刀在Y631K花键轴铣床上加工,两次走刀,切削速度23.56米/分,走刀时间长达16分钟/件,由于花键模数小,滚刀刀齿尖且零件硬度较高,刀具磨损很快,加工出的零件花键  相似文献   

15.
采用圆磨方法制造齿轮滚刀比传统的铲齿法有一定的优越性。文章对圆磨镶齿滚刀的齿形设计进行了较详尽地叙述。  相似文献   

16.
杨有亮 《工具技术》1992,26(10):12-13
本文介绍用直线齿形来近似代替小规格三角花键滚刀的理论齿形,以降低这种滚刀的制造难度,这样虽有误差,但对某些小尺寸的三角尖齿花键有实用意义。  相似文献   

17.
矩形花键滚刀齿形一般采用圆弧来代替,致使滚刀齿形误差增大。无圆角矩形花键滚刀磨损较快,加工的工件齿根呈锯齿状,容易产生应力集中,而现有设计理论并没有规定矩形花键滚刀齿顶的具体设计方法。本文通过滚齿啮合原理,推导出渐开线拟合矩形花键滚刀齿形及齿顶圆角的计算方法。  相似文献   

18.
铣花键用的组合铣刀,我厂过去都采用铲齿成形铣刀,制造较困难,每种花键需要一把专用铣刀,不能通用。同时,由于铲背铣刀前角α=0°,切削不锋利,增加了机床负荷,生产效率低。改革后的铣齿铣刀(如附图)有以下优点:一、结构如一般铣齿铣刀,不用专用机床,制造简单。二、可铣任意宽度的花键,调整比较简单。  相似文献   

19.
戴学容 《机械制造》1995,(10):20-20
在加工带有渐开线花键孔的齿轮时,如果齿轮精度、齿面粗糙度和噪声指标要求都较高,就有一定的难度。我们经过一段时间的实践,摸索出一些经验和体会,介绍如下。 带有渐开线花键内孔的圆柱直齿轮如图1所示。齿轮参数为:模数m=3,齿数z=31,分度圆压力角a=20°,变位系数x=0.2。 一般采用的加工工艺是:锻坯→正火→粗车毛坯  相似文献   

20.
张范孚 《工具技术》2002,36(7):55-55
大直径渐开线花键拉刀的齿形通常在花键磨床上用成形砂轮磨削而成。有经验的操作工人磨齿时常常将拉刀后柄部垫高几丝 ,通过增大拉刀前角来改善拉刀齿形。经过齿形角修正后 ,拉刀的拉削精度可明显提高。渐开线花键拉刀的前角γ =10°~ 2 0° ,后角α =2°~ 4°(通常取γ =15° ,α =3°)。当拉刀的渐开线齿形投影到基面上时 ,其齿形角会减小。为补偿这一变化 ,需对拉刀齿形角误差进行修正 ,由于齿形角误差对齿形误差的影响随拉刀直径的增大而增大 ,因此大直径拉刀的齿形角修正尤为重要。由于渐开线花键拉刀的齿形投影到基面上的情况与直齿…  相似文献   

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