插齿机模型实验平台设计(含全套CAD图纸)
摘要插齿机模型实验平台设计目录. 3ABSTRACT . 4第一章 绪论. 51.1 引言. 51.2 课题研究的目的意义. 61.3 齿轮加工机床的发展现状及其趋势. 71.3.1 齿轮加工的方法. 71.3.2 插齿机的现状. 81.3.3 各种类型的齿轮加工机床的特点及其应用情况. 91.4 本文主要内容.11第二章 插齿机模型机械部分结构设计.132.1 插齿机的传动原理图.132.2 插齿机传动系统.132.2.1 插齿机主运动链.142.2.2 插齿机的圆周进给链.142.3 本课题设计的插齿机的展成运动链. 152.4 本课题设计的插齿机的快速展成运动链. 162.5 本课题所设计的插齿机的径向进给运动链. 162.6 本课题设计的插齿机工作台的快速移动链和手动径向进给链. 172.7 让刀运动.182.8 本课题设计的插齿机工作台.18第三章 插齿机模型主要传动元件的选择与计算. 213.1 电机的选择与校核.213.2 同步带的传动设计.223.3 齿轮传动.233.4 轴的选用与校核.273.5 滚动轴承.323.6 键连接.343.7 销联接.343.8 螺纹联接.353.9 圆锥齿轮的设计.363.9.1 锥齿轮设计输入参数.363.9.2 材料及热处理.363.9.3 齿轮基本参数.373.9.4 接触强度、弯曲强度校核结果和参数. 383.10 传动比 i=25.5 蜗轮蜗杆的设计. 393.10.1 普通蜗杆设计输入参数. 393.10.2 材料及热处理.403.10.3 蜗杆蜗轮基本参数(mm). 403.10.4 强度刚度校核结果和参数:. 41致3.11 传动比 i=19 蜗轮蜗杆的设计.423.11.1 普通蜗杆设计输入参数. 423.11.2 材料及热处理.423.11.3 蜗杆蜗轮基本参数(mm). 433.11.4 强度刚度校核结果和参数. 443.12 链传动设计.45谢.52参考文献. 53摘要插齿机是一种金属切削机床,是使用插齿刀按照展成法加工内、外直齿和斜齿圆柱齿轮以及其它齿形件的齿轮加工机床。插齿机用来加工内、外啮合圆柱齿轮的轮齿齿面,尤其适合加工内齿轮和多联齿轮中的小齿轮,这是滚齿机无法加工的。它综合了精密机械制造、电机拖动、数字控制等多门学科。针对它在机械设计中遇到的确定尺寸参数、合理布局、降低成本、实用耐用等问题,本设计进行了针对性的思考与改造。本课题以机械工程实验教学中心的插齿机模型为基础,通过对典型空间机构进行研究分析,设计一台能够加工不同参数齿轮的插齿机模型。此插齿机传动链,属于历史插齿机传动链,本课题借鉴吸收了机械工程实验教学中心插齿机实验平台的一些技术和结构性能,力求做到本结构的简单合理,性能稳定。论文就课题的来源提出做了详细描述,基于需加工零件的工艺范围、机床的精度、机床改造经济性等因素而提出了较合理的方案,详细论述了机械改造部分设计与计算,包括部件的选择,各零件的选择、设计、计算和校核。改造后的插齿机与原来的相比提高了加工精度及加工效率,更好地保证了零件加工的一致性和产品质量,减轻了劳动强度,有效提高了插齿机的生产效率和切割质量。其主要工作内容如下:1.插齿机实验平台方案的设计;2.运用 SOLIDWORKS 三维设计软件进行机构建模和运动仿真;3.对插齿机模型关键零件进行尺寸计算;4.绘制非标准零件的工程图和装配图。关键词:插齿机;实验平台;三维设计;链传动;齿轮ABSTRACTCylindrical gear as well as other tooth profile of gear cutting machine tool. Exterior and interior meshing gear shaping machine for processing cylindrical gear Wheel gear's tooth surface, especially for machining of internal gear and multigang gear pinion and the gear hobbing machine is unable to add The workers. It combines precision machinery manufacturing, motor, digital control, etc. The multi-discipline. For it in the machinery Encountered in the design of size parameters, reasonable layout, reduce cost, practical and durable, into the design The corresponding thinking and reconstruction. This topic in the mechanical engineering experimental teaching center of gear shaping machine model as the foundation, through the typical space agencies Carries on the analysis, design a can processing different parameter model of the gear shaper. The gear shaping machine transmission chain, Belongs to history gear shaping machine transmission chain, this topic reference to absorb the mechanical engineering experimental teaching center gear shaping machine experiments Some of the techniques and structure performance, and strive to do the structure simple and reasonable, stable performance. Paper is subject The source made a detailed description of process on the basis of machined parts, the precision of machine tools, machine tool Factors such as economy and puts forward a reasonable plan, detailed discusses the mechanical part of the design and calculation, the package Enclosed parts selection, selection, design, calculation and check of each part. The modified gear shaper with the original phase Than to improve the machining precision and machining efficiency, better ensure the consistency of parts processing and product quality, reduce Light intensity of labor, effectively improves the production efficiency of gear shaping machine and cutting quality. The main work content is as follows: 1. The design of the gear shaper experiment platform; 2. Using the SOLIDWORKS 3 d design software for modeling and kinematic simulation; 3. The size calculation of key parts of gear shaping machine model; 4. Draw the engineering drawing and assembly drawing of non-standard parts. Key words: gear shaping machine; The experiment platform; 3 d design; Chain drive; gear1.1 引言第一章 绪论齿轮是最常用的传动件,在现代各种工业部门得到广泛的应用。在科学技术不断发展的现代社会,对齿轮的精度要求也越来越高。齿轮的需求量也日益增加。这就要求机床制造业生产出高精度、高效率和高自动化程度的齿轮加工设备,以满足生产发展的需要。插齿机是用来加工内、外啮合圆柱齿轮的轮齿齿面,尤其适合于加工内齿轮和多联齿轮中的小齿轮,这是滚齿机无法加工的。插齿机广泛应用于机床制造、 造船、 压力容器、 工程机械、 矿山机械、 电力、 桥梁建筑、 钢结构等行业中的齿轮制造。具有很高的效率和切割精度,而且它的操作方便,极大地改善劳动强度和劳动环境 ,广泛适用于各大、 中型企业的齿轮加工。插齿机主要加工内外直齿圆柱齿轮及各种形状的直齿非圆齿轮和凸轮。插齿机在加工过程中从执行部件的动作分解,主要有以下五个运动:插齿川往复运动(主运动)、插齿刀回转运动、工作台主轴回转运动、工作台部件径向迸给运动、刀架部件让刀运动。机床系三轴数控插齿机,即:工作台部件径向迸给运动、工作台主轴回转运动、插齿刀回转运动均可实现数控轴控制,这三个运动形成齿轮的渐开线齿廓。另外,插齿刀往复运动产生齿轮齿面,刀架部件让刀运动不参与齿廓、齿面的形成,但是让刀归位的误差对齿面的加工精度产生影响。图 l.1及图 l.2 所示为插齿机及运动简图。1.1 插齿机简图图 1.21.2 课题研究的目的意义插齿机运动简图近些年来,国内外机床工业及其相关技术的发展十分迅速,以计算机数控(CNC)为特征的现代化机床在生产中广泛应用。在现代机械制造工业中加工机器零件的方法有很多种,如铸造、锻造、焊接、切削加工和各种特种加工等,但切削加工是将金属毛胚加工成具有一定形状、尺寸和表面质量的零件的主要加工方法,在加工精密零件时,目前主要是靠切削加工来达到所需要的加工精度和表面质量。所以金属切削机床是完成加工零件的主要设备,它的工作量能够约占机器的总制造工作量的 45%-65%,机床的加工工艺技术和精度直接影响到机械制造行业中的产品的质量保证和劳动生产率保证。我国的机床工业的发展是在新中国成立后开始发展起来的。新中国成立后的50 十多年来,经过改革开放的努力,我国机床工业在众多学者的帮助下吸收外国的先进技术前提下获得了迅速的发展。目前我国的机床工业布局还是很合理、还是很完整的机床工业体系,我国自从对外贸易开放以来以来,很多企业从国外引进先进设备和生产线进行改造。在借鉴引进技术的基础上发挥主管能动性,形成自己的风格,这些项目中,大部分项目对我国的经济建设有着相当重要的作用。我国的机床工业已经取得了巨大的成就,但与世界先进水平相比还相差很大一段距离在技术水平和性能方面差距差距也很明显,国内的产品质量与可靠性也不够稳定,机床理论和应用技术研究明显落后,人员技术素质还跟不上机床飞速发展的需要。因此,我们机床工业面临着光荣而艰巨的任务,作为当代的大学生,我们是祖国未来的花朵,我们身上肩负着祖国的重任,我们必须发奋图强、努力工作,不断的壮大我们的队伍和提高人员的工作能力,学习国外的先进科学技术转换为自己所有,以便我们能早日赶上世界先进水平。齿轮是最常用的传动件,在现代各种工业部门得到广泛的应用。在科学技术不断发展的现代社会,对齿轮的精度要求也越来越高。齿轮的需求量也日益增加。这就要求机床制造业生产出高精度、高效率和高自动化程度的齿轮加工设备,以满足生产发展的需要。插齿机是用来加工内、外啮合圆柱齿轮的轮齿齿面,尤其适合于加工内齿轮和多联齿轮中的小齿轮,这是滚齿机无法加工的。插齿机广泛应用于机床制造、造船、 压力容器、 工程机械、 矿山机械、 电力、 桥梁建筑、 钢结构等行业中的齿轮制造。具有很高的效率和切割精度,而且它的操作方便,极大地改善劳动强度和劳动环境 ,广泛适用于各大、 中型企业的齿轮加工。本课题以机械工程实验教学中心的插齿机模型为基础,通过对典型空间机构进行研究分析,设计一台能够加工不同参数齿轮的插齿机模型。此插齿机传动链,属于历史插齿机传动链,本课题借鉴吸收了机械工程实验教学中心插齿机实验平台的一些技术和结构性能,力求做到本结构的简单合理,性能稳定。1.3 齿轮加工机床的发展现状及其趋势1.3.1 齿轮加工的方法制造齿轮的方法有很多种,虽然可以热轧、铸造或者冲压,但目前这些方法的加工精度还不够高。精密齿轮现在仍主要靠切削法。按照齿形的原理分类,切削齿轮的方法可分为两大类:成形法和展成法。成形法加工齿轮有一个缺点-那就是精度低。成形法采用单分齿法,就是指加工完一个齿后退回,工件用余量分配盘进行分度,再加工下一齿。因此生产率不高。但是这种加工方法简单,不需要专用的机床,所以适用于单间小批量生产和加工精度要求不高的修配行业中。现在,圆柱齿轮和圆锥齿轮,蜗轮以及应用很少的非圆形齿轮的齿面加工已经成为现代工业生产中的一个重要的工序。齿轮加工工艺已经广泛应用于国民经济的许多领域。最近几年,我国的机械工业飞速发展,我们已经引进很多国外的先进技术,我国切割技术开发了很多新的工艺,甚至也利用了新能源。切割技术的发展早已实现了半自动化和自动化,使得切割技术可以代替许多机械加工,大大节省了劳动力,提高了生产率。还可以提高金属材料的利用率。插齿机加工齿轮的方法是展成法。展成法加工齿轮,只要是相同模数的齿轮,不管齿数有多少都能加工,而且只用一把刀具。生产率和加工精度都比较高,可以将齿查到近轴肩处。在齿轮加工中,展成法应用最广泛。加工方法是刨削法和插削法。本论文介绍的插齿机传动链是在早期齿轮加工机床传动链的基础上结合近年来齿轮加工机床高速发展的技术特点,特别是插齿机传动链的特点所设计出的一种插齿机传动链。1.3.2 插齿机的现状国外的先进国家中,齿轮越来越小,转速越来越高.现在已经开始研发特殊齿轮,还有安装齿轮的装置已经越来越先进,震动减小了,噪声也减小了.通过提高渐开线齿轮的承载力,可以使齿轮装置变得越来越小。这些国家采用硬齿面技术,通过提高硬度减小了装置的尺寸值;也可以用特殊齿形,例如圆弧齿轮。现在船舶动力已采用中速柴油机,在许多大型船上采用大功率行星齿轮装置有很高的效率;在大型机械的大型传动装置中,都采用行星齿轮。精度等级与生产效率的提高很大程度上促进了齿轮制造工艺的发展。从1960 年到现在,齿轮的制造精度已经提高了 2 级左右,最高的达到了 3 级。低速齿轮的精度过去是 7 级,现在达到了 9 级。机床传动系统中的齿轮以前是 5级,现在提高到 6 级. 由于高性能滚齿机的出现和刀具的发展,大大提高了小模数中 小规 格齿轮 的滚齿效率。如果用多头的滚齿刀,能够提高窃谑速度到100m/s。假如采用超硬的滚齿刀加工模数 3 的调质钢齿轮,切削速度甚至可以达到度可达 200ms,由于受到插齿机刀具往复运动机构的限制,降低了插齿机的效率。近年来使用了静压轴承,刀架和立柱等新结构刚性得到提高后,提高了插齿机的插翅效率。新型插齿机呢,冲程数已经达到了 2000 多次min。齿轮用钢的发展趋势:一、用含 Ni、Cr 的低合金钢加工齿轮;二是硼钢;三、碳氮共渗用钢;四、易切削的钢。我国呢,很少见到 Ni、Cr,所以用 20CrMnTi渗碳钢和含硼加稀土的钢代替。大型机械就会用 18CrMnNiMo 渗碳钢和中碳合金钢。在机床这一行还是用 40Cr,38CrMoAl 等钢;速度高的齿轮用氮化了的25Cr2MoV 钢。插齿机分立式和卧式两种前者使用最普遍。立式插齿机又有刀具让刀和工件让刀两种形式。高速和大型插齿机用刀具让刀中小型插齿机一般用工件让刀。在立式插齿机上插齿刀装在刀具主轴上同时作旋转运动和上下往复插削运动工件装在工作台上作旋转运动工作台(或刀架)可横向移动实现径向切入运动。刀具回程时刀架向后稍作摆动实现让刀运动(图 1.3 立式插齿机(刀具让刀)或工作台作让刀运动。加工斜齿轮时通过装在主轴上的附件(螺旋导轨)使插齿刀随上下运动而作相应的附加转动。20 世纪 60 年代出现高速插齿机其主要特点是采用硬质合金插齿刀刀具主轴的冲程数高达 2000 次/分采用静压轴承(见液体静压轴承)和静压滑块由刀架摆动让刀以减少冲击。卧式插齿机具有两个独立的刀具主轴水平布置作交错往复运动主要用来加工无空刀槽人字齿轮和各种轴齿轮等。此外还有使用梳齿刀的插齿机工作时梳齿刀作往复切削运动和让刀运动工件作相应的转动并在平行于梳齿刀节线方向上作直线运动两者构成展成运动(见齿轮加工)工件的分齿是间歇的。图 1.3 立式插齿机1.3.3 各种类型的齿轮加工机床的特点及其应用情况1、插齿机插齿机由于它的传动系统的特殊性,加工内外啮合的直尺圆柱齿轮会比较方便,而且精度高。对于双联、多联齿轮加工更为方便,如果在插齿机的机床上装用一些特殊的专用装置以后,它也可以加工斜齿圆柱齿轮和齿条等特殊的齿轮。这是目前较为普及的一种齿轮加工机器。2、滚齿机滚齿机(gear hobbing machine)是齿轮加工机床中应用最广泛的一种机床,在滚齿机上可切削直齿、斜齿圆柱齿轮,还可加工蜗轮、链轮等。滚齿机的加工方法是展成法,它可以加工直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、人字齿圆柱齿轮和蜗轮的齿轮加工机床。当使用特制的滚刀时,它也可以用来加工花键、链轮等许多具有特殊形状齿的工件。普通滚齿机的加工精度为 76 级(JB179-83),高精度滚齿机为 43 级。它的最大加工直径为 15.0m。特点:(1)适用于成批,小批及单件生产圆柱斜齿轮和蜗轮,尚可滚切一定参数范围的花健轴.(2)调整方便,具有自动停车机构(3)具有可靠的安全装置以及自动润滑滚齿机(gear hobbing machine)是齿轮加工机床中应用最广泛的一种机床,在滚齿机上可切削直齿、斜齿圆柱齿轮,还可加工蜗轮、链轮等。在汽车、拖拉机、机床、工程机械、矿山机械、冶金机械、石油、仪表、飞机航天器等各种机械制造业中,都有插齿机的身影。齿轮加工机床,顾名思义是加工齿轮的机床,包括圆柱齿轮、圆锥齿轮和有齿的工件。由于加工方法有很多种,从而机床也有很多种,有加工几毫米直径的齿轮的小型机床,也有加工十几米直径的齿轮的大型机床,还有批量生产的、用高效机床加工精密齿轮的高精度的机床。3、磨齿机磨齿机常用来对淬硬的齿轮进行齿廓的精加工,但也有直接在齿坏上磨出轮齿的。由于磨齿能纠正齿轮预加工的各项误差,因而加工精度较高。磨齿后,精度一般可以达到 8 级以上。磨齿机通常分为成型砂轮法磨齿和展成法磨齿两大类。成形发磨齿机应用的较少,多说类型的磨齿机均以展成法磨齿。按成形法加工的成形砂轮磨齿机的砂轮由成形砂轮修整器在轴向剖面内修成齿形,砂轮架可作垂直方向进给。可修整成与工件齿间的齿廓形状相同。因此这种磨齿机的工作精度相当高的。但是这种磨齿机通常用来磨削大模数齿轮。此机床的运动比较简单。用展成法原理工作的磨齿机,根据工作方法的不同可分为连续磨削和单齿分度两大类。连续磨削型磨齿机称为蜗杆砂轮型磨齿机。它的工作原理和加工过程与滚齿机相似。这种磨齿机由于砂轮转速很高,因此砂轮与工件间的展成传动链各传动件的转速也很高,采用机械方式传动,则要求传动元件必须有很高的精度,因此,目前采用两个同步电动机分别传动砂轮和工件,不但简化了传动链,也提高了传动精度。因为这种机床连续磨削,在各类磨齿机中它的生产率最高。这种机床的缺点是,砂轮修整成蜗杆较困难,且不易得到很高的精度。单齿分度磨齿机根据砂轮的形状又可以分为蝶形砂轮型、大平面砂轮型和锥形砂轮型三种。它们的基本工作原理相同,都是利用齿条和齿轮的啮合原理来磨削齿轮的。4、锥齿轮加工机床有两种方法可以加工圆锥齿轮:成形法和展成法。我们把利用单片铣刀或者指状铣刀在卧式铣床上加工圆锥齿轮的方法称为成形法。锥齿轮的基圆直径是变化的,沿着齿线不断变小,从而法向齿形沿着齿线方向的不同位置是不同的,刀具形状是固定的从而导致加工齿形的精度变低。粗加工或精度要求要求高的场合成形法不实用。展成法广泛应用于锥齿轮加工机床中。这种方法可以看作一对啮合的锥齿轮其中一个齿轮当作成平面齿轮。1.4 本文主要内容从各种齿轮加工机床的应用情况来看,国内生产的齿轮加工机床的技术水平、整体性能等整体水平都逐渐与世界上先进水平之间的距离越来越小,已经逐步满足的国内用户的需求,甚至部分先进水平的齿轮加工机床已经开始向国外进行出口,从而进一步提高了市场的竞争力度。国内的一些齿轮加工机床在许多方面已经形成了自身独有的特点,实现了自动化、多功能和高可靠性。在某些方面产品的技术性能甚至已经超过了国外的技术水平,达到了世界上一流的水准。从发展趋势上来看,齿轮加工机床的市场上插齿机将保持起独有的基本市场,数控齿轮加工机床市场将会在一定程度上增加。而数控滚齿机、数控插齿机、数控磨齿机、数控锥齿轮加工机床将会成为齿轮加工市场的主要力量。整个齿轮加工机床市场将会不断的扩大。提高齿轮加工机床操作系统的易用性;提高齿轮加工机床的生产效率和产品质量;降低生产使用成本;提高齿轮加工机床的整机自动化水平及系统稳定性成为其技术发展的方向。本课题以机械工程实验教学中心的插齿机模型为基础,通过对典型空间机构进行研究分析,设计一台能够加工不同参数齿轮的插齿机模型。此插齿机传动链,属于历史插齿机传动链,本课题借鉴吸收了机械工程实验教学中心插齿机实验平台的一些技术和结构性能,力求做到本结构的简单合理,性能稳定。论文就课题的来源提出做了详细描述,基于需加工零件的工艺范围、机床的精度、机床改造经济性等因素而提出了较合理的方案,详细论述了机械改造部分设计与计算,包括部件的选择,各零件的选择、设计、计算和校核。改造后的插齿机与原来的相比提高了加工精度及加工效率,更好地保证了零件加工的一致性和产品质量,减轻了劳动强度,有效提高了插齿机的生产效率和切割质量。其主要工作内容如下:1.插齿机实验平台方案的设计;2.运用 SOLIDWORKS 三维设计软件进行机构建模和运动仿真;3.对插齿机模型关键零件进行尺寸计算;4.绘制非标准零件的工程图和装配图。第二章 插齿机模型机械部分结构设计2.1 插齿机的传动原理图插齿机的加工原理类似一对啮合的圆柱直齿轮,一个是齿坯,另一个是插i fivia)图 2.1 插齿原理及插齿机传动原理图b)a) 插齿原理 b) 插齿机传动原理图齿刀(端面具有切削刃的齿轮形刀具) ,按照展成法加工。插齿原理及插齿机传动原理图即下图所示。插齿刀的沿齿坯齿向的往复运动 A2 为主运动,由偏心轮的曲柄驱动,通过调整曲柄偏心距改变插齿刀的插齿行程;插齿刀往复运动 A2为间接动力源,驱动插齿刀旋转运动 B11 的传动链为圆周进给链,圆周进给量为r / A2;插齿刀的旋转运动 B11 为间接动力源,驱动齿坯旋转的传动链为展成运动链,展成运动链为内联系传动链,其传动联系为z式中: z0、z 插齿刀、齿坯的齿数。2.2 插齿机传动系统本课题所设计的插齿机是在以机械工程实验教学中心的插齿机模型为基础,通过对典型空间机构进行研究分析,设计一台能够加工不同参数齿轮的插齿机模型。通过提高关键零部件的制造精度而成的。主要用于加工内、外齿的直齿圆柱齿轮、多联齿轮、轴齿轮。传动系统如图所示。zi 2.2.1 插齿 机主运 动链本课题设 计的 插齿机主 电动 机为Y112M-4 ,额定功 率 4kW , 额定转 速1440r / min ,运动经同步带传递到离合器 YL1,经主运动链变速机构至曲柄盘,带动插齿刀轴向运动;由粗加工变为精加工时,离合器 YL1 使插齿刀轴向运动速度自动提高 1.58 倍。主运动链传动路线为插齿刀每分钟的上下往复次数,即冲程数为大径向进给量粗加工时,离合器 YL1 的传动比 iL11数列为80 106 140 190 250小径向进给量精加工时,离合器 YL1 的传动比 iL12数列为126 170 220 300 40040 / 40 ,插齿刀每分钟的冲程33049/ 31 ,插齿刀每分钟的冲程520即主运动链的变速机构共有两个变速组,形成六级插齿刀的轴向往复运动等比数列。2.2.2 插齿 机的圆 周进给 链圆周进给链为外联系传动链,间接动力源是插齿刀的轴向往复运动,经圆周进给传动链变速组,链传动,交换挂轮 E、F 等,至蜗杆蜗轮副(传动比 1/100) ,蜗杆驱动蜗轮转动,实现插齿刀圆周进给。圆周进给传动链变速组可使插齿刀双向转动。圆周进给链传动路线为F62 40 30 100 (B11)E31/ 5940/ 40 18 / 571004kW 37 / 53 曲柄盘300 1440r/ min 31/ 5940/ 40 18 /57100n 1440 37 / 53300 49/ 31 32 / 43 插齿刀 25 / 56 50 / 60 (A2)插齿刀 曲柄盘每转一圈,驱动插齿刀轴向往复一次,因而可认为曲柄盘为圆周进给链的间接动力源。则圆周进给量为51 (25 / 43)43 / 50)56 / 5435 zF 62 40 30 10051 56 56 / 5435 zF 62 40 30 1001.244zF式中 dst 插齿刀双冲程。当插齿刀的分度圆直径为 d0 100mm 时,圆周进给量 fc 为F51 50 56 / 5435 zF 62 40 30 1001.244zF1.244zF插齿机的圆周进给量为 0.1 0.6mm / dst ( nc 3.183 19.110 r / dst ) 。 fc用于粗加工, fc 用于精加工,粗、精加工圆周进给量转换由液压摩擦离合器 YL2自动控制,圆周进给量缩小 1.12 倍。2.3 本课 题设计 的插齿 机的展 成运动 链插齿机展成运动链的间接动力源是插齿刀,末端件是齿坯。两端件的传动联系为z本课题设计的插齿机展成运动链的传动路线为B D本课题设计的插齿机展成运动链变速机构的传动比 i为E25 / 56 50 / 60 En 1r / dst50 / 60 En 1r / dst1 31.196 10 r / dst1 Ef 100n 0.376 mm / dst1.244 z50 / 60n 1r / dst1 31.34 10 r / dst1 Ef 100n 0.421mm / dst4z插齿刀 齿坯插齿刀 齿坯 A C 1 25 30 62 62 z z 75 160i zzAB zCzD z0z 1100 2540 3030 6262 6262 75751601 z0z2.4 本课题设计的插齿机的快速展成运动链本课题设计的插齿机的快速展成运动链的动力源为 M3,电动机型号为Y90S-4,额定功率 1.1kW ,额定转速 1400r / min ,快速展成运动时, YL2、YL4 离合器处于分离状态。本课题设计的插齿机的快速展成运动链的传动路线为1.1kW,1400r /min 75 75 160齿坯转速为75 75 160插齿刀转速为z02.5 本课题所设计的插齿机的径向进给运动链插齿机的径向进给传动链是外联系传动链,传动链的动力源为 M2,电动机型号 Y802-4,额定功率 0.75kW ,额定转速 1390r / min 。运动经两级蜗杆蜗轮副减速后驱动径向进给凸轮慢速旋转,径向进给凸轮推动丝杠带动固定于工作台下方的螺母,使工作台沿水平方向移动。径向进给凸轮由阿基米德螺线组成,每隔 30升程 2.5mm ,径向进给凸轮每转的总升程为 30mm ,本课题设计的插齿机加工齿轮模数为 8mm ,全齿高为 18mm ,则径向进给齿轮凸轮最多旋转 0.6r ,就加工一个齿轮。传动路线为H径向进给速度 fr 为36 60 17 zH 60 zH根据机械工程手册推荐的插削用量(机械工程手册第二版机械制造工艺及设备(二)P2-308) ,径向进给量为电动机 齿坯17 75 1n 1400 r / min 1.983r / minzn 1.983 r / min电动机 G 径向进给凸轮 36 60 17 z 6024 1 17 z 1 zf 1390 30mm/ min 7.722 mm/ minfr (0.1 0.3) fcmm/ dst本课题设计的插齿机的径向进给量为 0.02 0.1mm/ dst 。径向进给也可采用步进式,每次进给终止,齿坯转一圈后,再进行第二次径向进给;本课题设计的插齿机有径向进给余量分配盘,在径向进给余量分配盘上固定行程挡铁,在起始位置设置原位、一次进给、二次进给等行程开关,在起始位置,原位行程开关动作;由于径向进给余量分配盘与径向进给凸轮同步转动,每转 30径向进给 2.5mm ,当一次进给行程挡铁压下一次进给行程开关时,电动机 M2 断电,径向进给停止;齿坯转一圈后,电动机 M2 再次通电,第二次进给开始。最后进给终了且齿坯转一圈后,电动机 M2 通电,双向摩擦离合器 YL3 换向接通齿数为 21、42 齿的齿轮副,径向进给凸轮快速反转,其转速为36 60 42当原位行程挡铁压下原位行程开关时,电动机 M2 断电,双向摩擦离合器 YL3 分离;然后工作台快速退回。本课题设计的插齿机能任意预选和分配切入深度以及实现 1-9 次自动进给工作循环,工作循环由可编程控制器控制。2.6 本课题设计的插齿机工作台的快速移动链和手动径向进给链为节省辅助时间,减轻劳动强度,提高加工效率,插齿机应有工作台快速移动功能;为使径向进给量精确,插齿前工作台应能微量调整。本课题设计的插齿机插齿机工作台快速移动由缸体固定在工作台下方的液压油缸 M4 驱动,活塞杆前端为螺纹孔,而径向进给凸轮推杆的端部为外螺纹,二者构成螺纹副;液压油缸上设有导向装置,使活塞杆只能轴向移动而不能转动;液压油缸的有杆腔进油时,由于凸轮推杆始终与凸轮接触、活塞杆与凸轮推杆的长度不变,液压油缸缸体带动工作台快速靠近齿坯,工作台前下方的的支架与活塞杆前端相对滑移;液压油缸的无杆腔进油时,工作台快速退回。本课题设计的插齿机工作台的最大移动行程为 250mm 。本课题设计的插齿机的工作台一侧设置有手柄轴,转动手柄轴时,运动经锥齿轮副至圆柱齿轮副(从动齿轮轴向固定于工作台的支架中,可绕支架孔轴线转动)传递到凸轮推杆的螺杆上,螺杆上设置有导向键槽,齿轮中心孔直径与凸轮推杆的螺纹大径相等,且设置有传动键,这样齿轮可驱动凸轮推杆转动,齿轮可24 1 21f 1390 30mm / min 231.7 mm / min 3.86mm / s相对于凸轮推杆移动;当转动手柄轴时,圆柱齿轮驱动凸轮推杆转动,凸轮推杆端部的螺纹副的配合长度改变,进而改变活塞杆与凸轮推杆的总长度,在液压油进出油口封闭(液压油缸换向阀滑阀机能为 M 型,油泵卸载,两油腔封闭)时,工作台微量移动,即活塞杆端部内螺纹带动工作台微量移动;此时工作台也带动圆柱齿轮副在凸轮推杆上微量移动。手柄旋转一圈,工作台的移动距离为30 41式中 s 凸轮推杆螺纹导程。为便于工作台靠近齿坯,插齿主运动链中也设有手动机构,在此不再赘述。2.7 让刀运动曲柄轴的旋转运动经齿形带传递到让刀凸轮轴,使让刀凸轮轴与曲柄轴同步旋转,在插齿刀位于向上的冲程时,让刀凸轮推压滚轮推动让刀轴压缩弹簧上下移动,经连杆使插齿刀轴摆动,实现让刀运动。如本课题设计的插齿机刀架结构简图所示。插齿机中最复杂的部件是插齿机刀架,插齿刀的往复冲程运动、展成运动以及让刀运动是靠它实现的。曲柄盘传动轴带动曲柄盘转动,曲柄经球头拉杆机构带动插齿刀轴沿蜗轮中的滑动导轨往复冲程运动;调节曲柄至曲柄盘轴心线的距离,可改变往复冲程的大小;调节球头上端螺杆,可调节往复冲程的位置。精度较高的蜗杆蜗轮副带动插齿刀轴转动,实现展成运动。曲柄盘传动轴驱动插齿刀往复冲程的同时,将旋转运动经同步齿形带传递到让刀凸轮上,让刀凸轮又将运动传递到滚轮上,当插齿刀为工作冲程时,让刀凸轮旋转 180 ,让刀凸轮对应的半圆上为凸轮升程,让刀凸轮推压滚轮使让刀轴下移,让刀轴经连杆推动插齿刀轴靠紧齿坯;插齿刀为返回冲程时,让刀凸轮同样旋转 180,此时让刀凸轮对应的半圆上为凸轮回程,这样让刀轴下方的压缩弹簧推动让刀轴上移,让刀轴经连杆拉动蜗杆蜗轮副及插齿刀轴离开齿坯,实现让刀。当插削内齿轮时,让刀运动方向与铣削外圆柱齿轮相反,应将曲柄滑块向曲柄盘的反方向调节,使插齿刀为工作冲程时,让刀轴上移。2.8 本课 题设计 的插齿 机工作 台工作台是展成运动的末端件,也是径向进给运动及快速运动的末端件。在插削过程中,承受断续的冲击负荷。如本课题设计的插齿机工作台结构示意图所示。15 41f 1s 0.5s(mm)工作台的轴向支承为环形滑动导轨,径向承载轴承为锥度为 1:10 的滑动轴承,内锥孔滑动轴承与工作台转轴的径向