数控滚齿研究

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低温冷风射流技术在滚齿加工中应用的试验研究

低温冷风射流技术在滚齿加工中应用的试验研究

关键词 : 温 冷风射 流 低
中 图分 类号 : HS 1 T 0
滚 齿加 工
正 交试验
微量 润滑
刀具磨 损
齿面粗 糙度
文献标识 码 : A
E p r n s a c n Th e h oo y o l rCut g i a b ig x ei me tRe e rh o e T c n lg fCod Ai tn n Ge rHo bn i Z N e bo WE o g n Z A G B HA G G n a , I nj , H N o H u
p e e s ra er u h e st r u h efc iec nr lo u tn o e tmp r tr ic u c o g n s h o g fe t o to fc ti gz n e e au e;T e o i z to e u t n f v h pt miain r s lsi — d c td t a od art mp rt r 一3 C ,af e ae o iae h tc l i e e au e 5 ̄ e d r t f0. 3mm/ n t n ma u nt y lb c to s ra d wi mii lq a i u r ai n i h t i
风射 流这一 绿色切 削技 术进行 了试验 研究 。通过低 温冷风 射流 和常规 油剂冷 却对 4 的加工对 比 5钢 试验 , 探讨 了低温 冷风射 流对 刀具磨 损和工件 齿面粗 糙 度的影 响机理 ; 并运 用正 交试 验法 安排试 验 ,
通 过极差和 方差分 析 , 别寻 找 出了最 佳 的低 温 冷 风切 削 参 数 及各 因素对 齿 面 粗糙 度 影 响 的显 著 分
工艺与检测 ThI eng n c0y d oa

滚齿数控加工运动分析与图形仿真

滚齿数控加工运动分析与图形仿真
的变换关系式为 : l 2 C S + s +r(i 一 C S ) x = O i n 2s n O

一 i + C S +r(o 一仍 s S n O 2c s m )
毛坯在其节圆处作 纯滚动 ,滚刀的齿廓 即可包络 出被加工齿 轮
在滚刀 的坐标 系0- tz 中, 。 y 。 若移动一 段距离 £ 则在齿轮 x ̄ ,
相固连 的坐标 系 , 2x ' 0 -og 为与齿轮相 固连 的坐标 系 , I 0
为与 滚 刀 相 固连 的 坐 标 系 。

l ,
控制工件运动轴运 动。 由于响应 时间滞后因素 , 刀具运动轴与工
件运动轴并不是严 格的同步关系 , 会产生较大的加工误差 。 在最 新 的数控滚齿机床上,数控系统分别向两个运动轴发送 符合 啮 合关 系的运动位移指令 ,直接实现刀具运动轴与工件运动轴 的 同步运动。这种双驱动 同步控制方式 的实现需要依 托 自主开发 的滚齿数控系统 , 在嵌入式硬件平台上实现滚齿控制功能圆 。 针对滚齿 数控 系统 的同步控制要求 ,分析滚齿加工 的刀具 轴与工件轴之间的运动关系 ; 并针对嵌入式数控特点 , 通过采用 Vsac +的程序开 发出滚齿 过程图形仿 真模块 ,验 证运动关 i l+ u
2x '2 = 由于滚刀与齿坯在节 圆上 的渐开线齿廓 。 也可将 滚刀旋转运动等价于齿条移动 , 通过齿条 坐标系 0- oz 中齿坯转 动了 角 。 做纯滚 动 , 则有关 系 2L 当 三取不 同值 , 也跟随转动不同 = 与齿 轮毛坯 啮合运动实现滚齿 。 的角度。 这样 , 当作为滚刀的齿条 向前移动 , 留下一系列 £在特定 齿条 与齿轮啮合关系 , 如图 1 表示。 中, 其 P点为啮合节点, 所形成直线包络图形就是齿坯 的齿廓。 如图 2 所示。 点为齿轮 中心点 ,2 r为齿轮 啮合节 圆半径 ;-y 表 示与机架 位置的轨迹 , P xz

数控滚齿机滚刀架传动结构设计

数控滚齿机滚刀架传动结构设计

伺服 电动 机 6的 电动 机 轴 旋 转 驱 动减 速 器 5旋
转, 减速 器 5的输 出轴 通过 联 轴 器 4直 接 驱 动 滚珠 丝
要 从 事立式 车床 、 式 车床 设 计 工作 , 卧 已发 表 论 文 8
篇, 获得 了 1项发 明专利 和 4项 实用新型 专利 。 ( 编辑
第一作 者 : 立强 , ,9 0年 生 , 李 男 17 高级 工程 师 , 主
并与大齿轮 2 键槽配合 , 0 主轴 1 8安装在 Ⅲ轴齿轮 1 5 的下部 , 主轴 1 8外花键 轴穿 在滑套 l 内花键 孔 中 , 9的
Ⅲ轴齿 轮 1 大齿轮 2 5与 0啮合 。
13 滚 刀架 y轴切 向进 给传 动过程 .
安装 在减 速器 5的左 端 面上 , 速 器 5的输 出轴 通 过 减 联轴 器 4与滚珠 丝 杠 3左 轴 端 联 结 , 滚珠 丝 杠 3安 装
滚 齿 机滚 刀架传 动结 构 。 为 了解 决 上述 问题 , 我们 设 计 了一种 新 型 数 控 滚 齿 机 滚刀架 传 动结 构 , 结 构 包括 刀 架 l轴 切 向进 给 该 ,
俗 易懂 , 实用性 、 可操作性强 , 易于学习掌握 。 本 书不仅 可以用作模具制造企业 的“ 模具制造过程控制检验标准” 也可用作汽车整车制造 厂新产 品开发 的“ 托制造模具 的 , 委
过程控制及验 收标 准” 。 来款请 寄 : 北京市朝 阳区望京路 4号 , 机床杂志社收 , 邮编 :0 12 100 。
飞轮 1 转 , 6旋 Ⅲ轴 齿 轮 1 转 驱动 大齿 轮 2 5旋 0旋 转 , 大齿轮 2 O通过 平键 1 7将扭 矩传递 给滑 套 l 滑套 1 9, 9 通过 内花键 孔将 扭 矩 传 递 给 主轴 1 , 动 主轴 1 8驱 8旋

数控滚齿机编程实例

数控滚齿机编程实例

数控滚齿机编程实例数控滚齿机是一种先进的加工设备,广泛应用于齿轮加工领域。

它可以高效地完成齿轮的滚齿加工,并且具有高精度、高稳定性的特点,极大地提高了齿轮加工的质量和效率。

数控滚齿机编程是数控滚齿机操作的关键步骤,一个合理的编程方案可以保证齿轮加工的准确性和稳定性,提高加工效率。

下面将介绍一个数控滚齿机编程实例,希望对初学者有所帮助。

首先,需要了解齿轮的基本参数,如模数、压力角、渐开线系数等。

这些参数决定了齿轮的设计和加工方式,是编程的基础。

接下来,需要确定齿轮的加工序列和工艺路线。

通常,齿轮的滚齿加工分为两个步骤:粗加工和精加工。

粗加工时,使用较大的滚刀进行切削,将齿轮的基本形状削出;精加工时,使用较小的滚刀进行切削,将齿轮的细节形状修整。

在编程时,需要确定坐标系和零点位置。

坐标系的选择要便于编程和操作,零点位置的确定要与加工平台的初始位置相对应。

编程过程中,需要了解数控滚齿机的指令系统。

通常,数控滚齿机的指令系统采用G代码和M代码。

G代码用于定义加工的几何轮廓和加工参数,M代码用于定义机床的辅助功能和操作流程。

例如,使用G01指令可以定义直线插补,G02和G03指令可以定义圆弧插补。

M代码可以控制滚刀的启停、滚动方向、滚切速度等。

在编程过程中,还需要注意滚刀的选择和切削参数的设定。

不同的齿轮材料和加工要求对滚刀的选择和切削参数有不同的要求。

正确选择和设定这些参数可以保证加工质量和效率。

编程完成后,还需要使用数控编程软件进行仿真和调试。

在仿真中,可以模拟加工过程,验证编程的准确性和合理性。

在调试过程中,可以通过人工干预和修改程序,纠正加工中出现的误差和问题。

总之,数控滚齿机编程是一项复杂的任务,需要深入理解齿轮加工的原理和方法,并结合数控技术进行编程。

只有掌握了合理的编程方案和技巧,才能更好地应用数控滚齿机进行齿轮加工,提高加工质量和效率。

希望这个编程实例对于初学者能够提供一定的指导和帮助。

滚齿机工作原理-功能分析-介绍

滚齿机工作原理-功能分析-介绍

功能原理设计随着现代设计方法的发展及应用越来越广泛,人们对系统原理设计时常采用一种“抽象化”的方法---“黑箱法”。

之所以称为“黑箱法”是因为对于待设计产品来说,在求解之前,犹如一个看不见内部结构的“黑箱子”。

这种“黑箱”只能用来描述系统的功能目标,“黑箱”的内部结构需要设计人员进一步构思的设计。

由此可知,“黑箱法”是根据系统的输入、输出关系来研究实现系统功能目标的一种方法,即根据系统的某输入及要求获得某种输出要求,从中寻找某种原理来实现输入---输出之间的转化,得到相应的解决方法,从而推求出“黑箱”的功能结构,使“黑箱”变成“白箱”的一种方法。

1、黑箱法寻找总功能的转化关系物料流包括材料、毛坯半成品、成品,液体、气体等各物体;能量流包括电能、光能、机械能、热能、核能等;信号流包括数据、测量值、控制信号、波形等。

通过对Y38滚齿机的综合分析,可得以下“黑箱”示意图通过黑箱法分析,滚齿机是将轮坯通过一定的加工过程,最终得到所需产品—齿轮的机器。

该过程有各种能量的交换、损失,同时还与外界的环境密切相关。

2、滚齿加工原理齿轮是现代机械传动中的重要组成部分。

从国防机械到民用机械,从重工业机械到轻工业机械,无不广泛的采用齿轮传动。

随着汽车、机械、航天等工业领域的高速发展,对齿轮的需求量日益增加,对齿轮加工的效率、质量及加工成本的要求愈来愈高,滚齿机是齿轮加工加床中的一种,由于滚齿机既适合高效率的齿形粗加工,又适合中等精度齿轮的精加工,因此受到广泛的应用。

为此滚齿机的研究仍是大家努力的方向齿轮加工机床的种类繁多,构造各异,加工方法也不相同,齿形加工可按在加工中有无切屑而区分为无屑加工和切削加工两大类。

无屑加工包括热轧、冷轧、压铸和粉末冶金等,无屑加工生产率高,材料消耗少,故成本低,但加工精度不高。

(1)冷轧冷轧是能在圆柱形零件上生产出齿轮的齿、花键、细齿、油槽或螺纹的一种很简单的方法。

生产率很高,用此方法扎制一个齿轮仅需3~5秒钟,但它受轧制形状和材料的限制较大。

滚齿机极限尺寸加工参数优化选择

滚齿机极限尺寸加工参数优化选择
测 量
e as ur e me nt
滚齿机极限尺寸加工参数优化选择
齐重数控 装备股份 有限公 司 ( 黑龙 江齐 齐哈尔 1 6 1 0 0 4 ) 张 庆 徐忠和
滚齿机按机床给定规格参数 ,加 工临界规格尺 寸的齿轮时 ,时有滚 刀架与工件干涉 ,以
及 在加 工 人 字 齿 时 , 刀具 与 出 刀槽 发 生 干 涉 的 问题 ,从 而影 响零 件 的加 工 。 通过 多 年 的工 作 实 践 和 相 关技 术 资 料 ,总 结 归 纳 以 下 方 法 ,防 止 工 件 与滚 齿 机 滚 刀架 以 及 刀具 与 零 件 的干 涉 现 象 ,可在 滚 齿 前 对 相关 工 艺 参 数进 行 核准。

t ana d
( 为滚 刀齿顶高 , 为 图 4 空刀槽
图5 滚刀
滚刀法向齿形角)。
( 2 )应用m = 4 ~1 0 整体滚 刀 ,m = 1 2 ~3 0 及 m = 3 9 的标准镶片滚刀;m = 3 2 ~3 6( h = 2 . 1 6 7 )镶 片滚刀时 ;最小空刀槽尺寸按表 1 查取 。

8 F
3 5 。
2 1 5 2 3 O 2 5 0 2 7 5 31 0 3 3 5
8 l =
4 5 。
1 2 1 4 1 6
1 5 。~ 2 5 。~ 3 5。~
1 5 。~ 2 5。~ 3 5 。~ 23 5 2 6 0 25 0 2 8 0 1 8 2 6 5 3 0 0 2 8 0 3 2 0 2 2 3 1 5 33 5
表 1 空刀槽尺寸
最小空刀槽宽度
8 产

表2 滚 刀参 数
GB厂 r9 2 0 5—2 0 0 5

滚齿机传动设计与滚刀调整讲解

滚齿机传动设计与滚刀调整讲解

滚齿机的传动设计与滚刀调整摘要齿轮是现代机械传动中的重要组成部分。

从国防机械到民用机械,从重工业机械到轻工业机械,无不广泛的采用齿轮传动。

随着汽车、机械、航天等工业领域的高速发展,对齿轮的需求量日益增加,对齿轮加工的效率、质量及加工成本的要求愈来愈高,滚齿机是齿轮加工机床中的一种,由于滚齿机既适合高效率的齿形粗加工,又适合中等精度齿轮的精加工,因此受到广泛的应用。

为此,本文对普通滚齿机的设计进行了研究。

为了实现对滚齿机的改进,提高齿轮加工的质量,本课题完成了对传统滚齿机丫3150E的部分设计绘制。

本文首先简单介绍了滚齿机的主要结构工作原理和发展趋势。

接着详细论述了滚齿机主要传动系统的设计方法,对传动轴进行强度设计和强度校核,对传动齿轮的接触强度、弯曲强度进行设计和强度校核。

最后给出滚削齿轮时需要调整机床的各个环节。

本文对从事滚齿机的设计和改造相关人员具有一定的参考价值,还可供从事齿轮加工的企业员工参考,从而完成高效率、高质量齿轮的加工。

关键词:滚齿机,传动设计,滚齿机调整,滚刀调整、八、亠丄刖言 (1)第1章滚齿机概述 (2)1.1滚齿机工作原理及滚齿机分类 (2)1.1.1滚齿机工作原理 (2)1.1.2滚齿机特点 (3)1.1.3滚齿机分类 (3)1.2滚齿机的发展趋势 (5)第2章滚齿机传动设计 (7)2.1滚齿机主传动 (7)2.2传动系统的设计 (8)2.2.1设计分析 (8)2.3齿轮的设计 (9)2.3.1齿轮传动的设计与强度校核 (9)2.3.2低速级大小齿轮的设计: (11)2.4传动轴及轴承的设计与校核 (12)2.4.1从动轴和轴承的设计与校核 (12)第3章滚齿机滚刀的调整 (17)3.1 Y 3150E滚齿机滚刀调整参数 (17)3.1.1滚刀的安装与角度调整 (17)3.1.2滚刀主轴转速的选择及调整 (18)3.1.3轴向进给量的调整 (19)3.1.4径向进给滚切蜗轮时机床的调整 (20)3.1.5刀架工作行程挡块位置的调整 (21)3.1.6滚刀精加工的调整 (21)3.1.7无差动滚削的调整参数 (22)3.1.8齿数大于100的质数及整倍数齿轮的调整 (24)结论 (26)错误!未定义书签The gear process ing齿轮的加工 ...... 错误!未定义书签。

数控滚齿机加工特殊齿轮方法的研究

数控滚齿机加工特殊齿轮方法的研究

差 , 生 废 品 。加 工 这 种 特 殊 齿 轮 时 , 径 向 进 刀 方 式 来 讲 , 变 螺 旋 产 就 与 角 无 关 , 与 被 加 工 齿 轮 模 数 相 关 , 与 加 工 普 通 齿 轮 相 同 , 需 要 作 只 故 不
任 何 的调 整 。
6 滚 刀 的 回转 运 动
滚 刀 的 主 运 动 — — 回 转 运 动 , 影 响 加 工 时 的 切 削 速 度 . 嚣 于 它 它
刀 具 的 材 料 、 加 工 齿 轮 的材 料 、 具 的几 何 参 数 和 工 件 的 热 处 理 性 被 刀 能 相 关 . 螺 旋 角 的 变 化 无 关 , 加 工 这 种 特 殊 齿 轮 时 也 不 需 要 作 任 与 故 何调整 。
科技信息
。机械 与电- O 7 -
S IN E&T C N O YIF MA I CE C E H OL G OR TON N
21 0 0年
第3 1期
数控滚 齿机 加工特殊 齿轮 方法 的研究
胡 艳
f 安徽 理 工大 学机 械 学院 安 徽
【 摘
淮南
2 20 ) 3 0 1
要】 变螺旋 角斜齿轮是 一种特殊齿轮 , 广泛应 用于抛 光设备 中的抛光磨头上 , 采用高精度的数控滚齿机进行加工 , 被加工 出的特殊 齿
轮精度 高. 足加工要求。 满
【 键词 】 关 变螺 旋 角 ; 齿 轮 ; 控 滚 齿 机 斜 数 【 s atHei lga i iee thl nlsi apr clrga, i sw dl sd i o sigg n e.T ehg cuay C C Ab t c] l a erwt df rn ei a ge s at ua er whc i iey ue np l hn n dr h i ac rc N r c h f x i h i h

(川大机制大四实验报告)数控滚齿机调整及齿轮加工实验

(川大机制大四实验报告)数控滚齿机调整及齿轮加工实验

一、实验步骤及过程加工的圆柱齿轮参数:齿数50,模数M=3 压力角α=20 。

(右旋)材料:45 D 外=Φ156刀具参数:直径De=80 头数K=1切削速度:V 切=30m/min1.实验前应仔细阅读实验指导书及讲义有关内容,明确实验的目的、要求、方法和步骤。

根据传动系统图(图1)了解机床各传动链的组成、结构及其调整方法。

2.根据所给定的工件及滚刀的数据条件进行各传动链的换置计算。

由实验手册:高速钢滚刀(钢材质)的切削速度V 切(25-35)我们取30m/min 。

根据选择的切削速度V 切按下列公式计算出主轴转速n 刀=刀切D V ⋅⨯π1000(r/min ) n 刀=刀切D V ⋅⨯π1000(r/min )=80301000⋅⨯π=119r/min (取n 刀=100r/min) 3.根据调整计算的结果,安装配换挂轮。

i 分=Z K 10 当Z=50, K=1时,i 分=d b c a ⋅⋅=5010=70357530⨯ 4.润滑机床,空运转试车,检查各运动的方向。

5.安装齿轮毛坯,并检查与校正径向振摆。

6.安装滚刀并调整其对中位置。

7.脱开垂直进给传动链,手动下降刀架使刀轴中心线稍低于工件的上平面。

8.开动机床,手摇立柱移动使滚刀接近工件,一直到滚刀刚接触到工件为止,再将立柱水平移动刻度环到“零”点位置。

当工件与滚刀对滚一圈后,停车并从工件表面上所切出的刀痕检查加工的齿数是否正确。

9.将刀架向上移到一定程度,调整刀架的偏转角度。

10.水平移动立柱,使滚刀向工件切入,切入深度为第一次粗切深度(当h >3时,一般采用两次以上加工),然后锁紧。

● 切入行程E=h d tg d d a a a ⋅+++])[(0220ηd a0---滚刀顶圆直径,d a2—工件顶圆直径,r 0—滚刀螺旋角升角,β2---工件螺旋角h —全齿深, η—滚刀安装角=β20r ±● 切出行程u=tgam ηsin 25.1⨯⨯(α—压力角,) ● 轴向进给坐标值确定:(系统定义轴为X 轴,Y 轴)切入点1的坐标:Point1y=H+b+E ,Point2y=H-u (H 为齿轮安装基面高,b 为齿宽)加工前,在Z 轴回零点后,分别在显示屏上,“Y 轴”的起点和终点位置输入切入点坐标Point1y 和Point2y ,则可完成“Y 轴”坐标值的确定。

滚齿机加工原理【详细介绍】

滚齿机加工原理【详细介绍】

滚齿机加工原理内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.1.滚齿加工原理滚齿加工是按照展成法的原理来加工齿轮的。

用滚刀来加工齿轮相当于一对交错轴的螺旋齿轮啮合。

在这对啮合的齿轮副中,一个齿数很少、只有一个或几个,螺旋角很大,就演变成了一个蜗杆状齿轮,为了形成切削刃,在该齿轮垂直于螺旋线的方向上开出容屑槽,磨前、后刀面,形成切削刃和前、后角,于是就变成了滚刀。

滚刀与齿坯按啮合传动关系作相对运动,在齿坯上切出齿槽,形成了渐开线齿面,如图1a所示。

在滚切过程中,分布在螺旋线上的滚刀各刀齿相继切出齿槽中一薄层金属,每个齿槽在滚刀旋转中由几个刀齿依次切出,渐开线齿廓则由切削刃一系列瞬时位置包络而成,如图1b所示。

因此,滚齿加时齿面的成形方法是展成法,成形运动是由滚刀的旋转运动和工件的旋转运动组成的复合运动(B11+B12),这个复合运动称为展成运动。

当滚刀与工件连续啮合转动时,便在工件整个圆周上依次切出所有齿槽。

在这一过程中,齿面的形成与齿轮分度是同时进行的,因而展成运动也就是分度运动。

图1 滚齿加工原理综上所述,为了得到渐开线齿廓和齿轮齿数,滚齿时,滚刀和工件间必须保持严格的相对运动关系,即当滚刀转过1转时,工件相应地转过K/Z转(K为滚刀头数,Z为工件齿数)。

2.加工直齿圆柱齿轮的传动原理在滚齿机上加工直齿圆柱齿轮必须具备两个运动:形成渐开线齿廓的展成运动和形成直线齿面(导线)的运动。

图2为滚切直齿圆柱齿轮的传动原理图。

图2 滚切直齿圆柱齿轮的传动原理图(1)展成运动传动链联系滚刀主轴的旋转运动B11和工件旋转运动B12的传动链(4—5—u x—6—7—工作台)为展成运动传动链。

由这条传动链保证工件和刀具之间严格的运动关系,其中换置机构u x用来适应工件齿数和滚刀头数的变化。

插齿机数控滚齿机

插齿机数控滚齿机

第三节 YM5150A 插齿机插齿机可加工内、外啮合的圆柱直齿轮,尤其是适合加工内齿轮和多联圆柱直齿轮。

一、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如图3-10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zz i 0=ω 式中:z z 、0——插齿刀、齿坯的齿数。

二、YM5150A 插齿机传动系统YM5150A 精密插齿机是在Y5150A基础上通过提高关键零部件的制造精度而成的。

主a)b)图3-10 插齿原理及插齿机传动原理图a) 插齿原理 b) 插齿机传动原理图vi fi ωi要用于加工内、外齿、直齿圆柱齿轮、多联齿轮、轴齿轮。

传动系统如图3-11所示。

1. YM5150A 插齿机主运动链YM5150A 主电动机为Y112M-4,额定功率kW 4,额定转速m in /1440r ,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58.1倍。

主运动链传动路线为——300100min /14404电动机r kW 曲柄盘—⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡47/4353/3759/3143/3257/1831/4940/40 插齿刀每分钟的往复冲程数为⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯⨯=47/4353/3759/3143/3257/1831/4940/403001001440l n大径向进给量粗加工时,离合器YL1的传动比40/4011=L i ,插齿刀每分钟的冲程数列为33025019014010680小径向进给量精加工时,离合器YL1的传动比31/4912=L i ,插齿刀每分钟的冲程数列为520400300220170126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。

Phoenix Ⅱ干切数控铣齿机端面滚齿法数控加工模型

Phoenix Ⅱ干切数控铣齿机端面滚齿法数控加工模型

odn t t n fr t nte r h NC ma hnn d lo c o bn yP o nxI C e rmi ig r iae r s mai h oy,teC c iigmo e f a eh b igb h e i NC g a ln a o o f I l
h v e n e t b ih d;u d rt r mieo i t i ig s me r l t e moi n die t n a d r lt e p s— a e b e sa ls e n e hep e s fman a nn a eai t r c i n ea i o i v o o v to e we n c t ra d wo k i c n t e t i d fma h n o r i a e s se , a e n t e s a e s — in b t e u t n r p e e i h wo k n s o c i e c o d n t y tm b s d o h p c o e
Ma hn c ie
螺 旋锥 齿轮 高 速 干切 削 是 一 项 崭新 的 、 先进 的制
削机 理 、 实现对 切 削过 程 的 主 动控 制 是 我 国应 用 和 发 展这 一技 术 的必 经 之路 。随 着 计 算 机 技 术 的 飞 速 发
造技术 , 已有 的研究甚少。掌握螺旋锥齿轮高速干切
CNC e rmiln c i e S a e n ma hii a e b e b a n d b n e a l o u ai n g a li g ma h n x s i c n ng h v e n o t i e y a x mp e c mp tto .
摘 要: 针对 当前 螺旋锥 齿轮 干切 削机 理认 识不 足而 导致 不能 利用数 控机 床 的干切 削功 能 , 备 的先进 性得 设 不到 充分 发挥 的情 况 , 析 了螺旋 锥齿 轮 干 切 削机 床— —P o nxⅡ数 控 铣 齿机 的 结构 模 型 并 建 立 分 hei 了 2种机床 的 坐标 系 ; 在保 持 2种机 床坐 标 系中刀 具与 工件 具有 相 同的相对 运 动方 向与相 对位 置 的 前提 下 , 于 空 间坐 标 变 换原 理 , 究推 导 了 P o nxI数 控 铣 齿机 端 面 滚 齿 法 的数 控 加 工 模 型 。 基 研 h ei I 该数控 加 工模 型是一 种 完全等效 、 转换 误 差 的显 式 转 换模 型 。最 后 , 过 实例 计 算 得 到 了 P o - 无 通 he nx O HC数 控铣 齿机 各个 数控 轴加 工 时的瞬 时位 置 。 i 0 U6 关键 词 : 螺旋 锥齿 轮 中图分 类号 : H1 2 T 3 端面滚 齿 法 数 控加 工模 型 文献 标识 码 : A P o nxⅡ数控 铣齿机 he i

LC-502 数控滚齿机乱牙分析

LC-502 数控滚齿机乱牙分析

作者通联: 重庆北方奔驰变速器公司 重庆市九龙坡区杨
家坪正街 43 号 400050
E-mailபைடு நூலகம்L58R01L26G@
〔编辑 利 文〕
核子皮带秤维护
陈满金
龙岩烟草工业有限责任公司在贮丝房安装使用了北京清大 公司的核子皮带秤(一机六秤),从 2002 年使用至今,但近两年 故障发生频次增多,现将维修中积累的一些经验列出(表 1),以 供参考。
表 1 核子皮带秤故障与处理
故障现象
原因分析与处理方法
零点信号偏低,低 分析是传感器电离室故障,切断电源,更换
于 2.5V(正常零点信 新的传感器,然后重新做信号标定,零点信号
号 3~5V)
为 4.5V,核子秤工作正常
零点信号不稳定, 设备运行过程中,放射源发生松动。关闭放 短期内,零点信号波 射源,打开盖子,再检查固定螺栓是否松动。应 动幅度超过了 50mV 小心操作,必要时可请厂家专业人员来操作
龙岩市新罗区乘风路 1299 号 364021
E-mail:cmj1912@
〔编辑 叶允菁〕
跂賳 设备管理与维修 2009 №2
工场经验
LC-502 数控滚齿机 滚齿乱齿现象原因分析
李仁良
德国产 LC-502 数控滚齿机,因原数控系统老化,无法买到备 件更换,故改用 FANUC-18i 数控系统。机床有 6 个数控轴,3 个直 线轴 X、Z、V,3 个旋转轴 B、C、A)。X 轴沿工件径向进给,Z 轴沿工 件轴向进给,V 轴滚刀沿工件横向移动,A 轴滚刀沿工件横向转动 (滚斜齿用),C 轴为工件自身旋转轴,B 轴滚刀转动轴(主轴)。
1.故障现象及原因 机床滚齿乱齿,就是一个齿轮工件胚料被正常加工了一部 分后,齿被滚刀啃烂,或齿面被挖倒(齿的形状破坏)甚至多滚出 齿来。出现这种现象的主要原因就是工件轴的转速与刀具轴的 转速不同步,即不成比例。原因可从三部分查找:(1)液压及工件 夹紧环节。(2)刀具轴的运转状况。(3)工件轴的运转状况。工件 夹紧状况:检查工件夹紧油缸油压正常,夹紧油缸的放松和夹紧 行程以及电器信号正常。将工件放在工件轴夹紧后,在工件和芯 轴上做一标记,再启动程序加工,出现乱齿情况后,检查所做的 标记,未发现有移动现象。 刀具轴与工件轴的同步状况良好。工件轴自身工作状况良 好。用同型号的编码器替换试验后,故障现象依然存在。通过工 件轴手动回零的方法用百分表检查蜗轮副工作情况,经多次检 查,回零后的位置误差只有 0.01~0.02mm,无论将工件轴正转或 反转到任何一个角度再回零,误差都差不多,说明蜗轮副工作正 常、伺服电机与蜗杆之间的联轴节也正常。至此,工件加工中能 够造成乱齿的各个环节都已检查完毕,没有发现故障部位,然而 乱齿现象依然存在,但发现不是加工每一个工件、每一批工件都 会出现乱齿现象。据此分析,造成工件加工乱齿的原因依然可能 是工件没有被拉(夹)紧。在没有找出确切原因之前,在被加工工 件和工件芯轴之间增加一个 1~2mm 厚的环形垫片,其内径稍大 于芯轴的外径,目的是使被加工工件更紧地被芯轴拉紧在夹具 上。采用这一方法后效果明显,发生乱齿现象很少了。 在生产不紧张的时候,又着重检查了工件的夹紧机构,结果 发现两个问题,一是夹紧机构里边有铁渣。因为如果铁渣被夹在 爪子中间,表面上看拉爪动作正常,其动作信号也正常地送到了 PLC 中,但实际上工件芯轴没拉紧。二是拉紧机构里箍紧拉爪的 环形紧固装置破裂。对此,重新制造一个环形紧固装置装上,同 时去掉前述增加的环形垫片、清除铁渣后,工件乱齿现象消除。 2.预防措施 一般情况下,导致加工工件乱齿的刀具驱动链环节、工件驱 动链环节以及数控系统 (系统程序) 不会出问题 (特殊情况除 外)。所以,一旦出现加工工件乱齿现象,首先要检查工件是否被 夹紧,检查夹紧液压压力,夹紧信号 (若信号不正常通常会报 警),特别是要将工件芯轴拉紧机构取出仔细检查,并且清除其

基于vericut滚齿切削过程仿真及应用

基于vericut滚齿切削过程仿真及应用

图1 VERICUT滚齿仿真工作流程图2 滚齿机床三维模型2. VERICUT仿真环境的建立第一步,选择机床控制系统。

由于滚齿机有三个直线轴X、Y、Z,三个旋转轴A、B、C共6轴,因此需选择能够驱动6轴的高级数控系统:fan30im。

第二步,搭建机床运动关系链。

根据机床运动的逻辑依附关系,建立运动链,导入相应的机床部件三维模型,可在机床视图里进行查看。

命名轴序时尽量和实际机床相一致,禁止出现A1、A2等带数字的轴序,它将对数控程序造成干扰,如A1 100,系统无法分辨是A轴1100的坐标位置还是A1轴100齿轮在加工时应全程遵循一定的转速比i: i=Z/N (1)式中 Z——齿轮齿数; N——滚刀头数。

滚刀轴线与齿轮轴线正交中心距为a:a=0.5(d a1+d a2)-h1 (2)式中 d a1——齿轮大径; d a2——滚刀大径; h1——齿轮齿全高。

滚刀旋向通常与齿轮旋向一致,机床上滚刀旋转角度为β:β=β1-β2(3)式中 β1——齿轮螺旋角; β2——滚刀螺旋角。

当滚刀与齿轮螺旋角旋向不一致时两者相加;滚齿通常一次切削到位或粗精两刀加工,因此共有逆铣、顺铣、顺顺、顺逆、逆逆及图4 滚齿宏程序第四步,设置工艺参数。

输入滚刀、齿轮结构参数和机床加工参数即可进行仿真加工。

主要加工参数见表1。

3. 过程仿真在机加仿真过程中,软件会进行大量布尔运算导致计算机卡顿,无法观察仿真过程。

对此,取齿轮环形结构的1/6进行仿真,相当于运算量变为原来的1/6。

在仿真过程中,VERICUT可支持仿真速度调图3 机床运动关系链auto1950 / 2020年第 3 期15图5 滚齿仿真结果滚齿仿真结果分析及应用通过VERICUT滚齿仿真可以直观看出刀具与机床有无碰撞、空行程是否过多、刀具设计是否正确图6 仿真结果分析沉切量符合设计要求,轴向进给量过大,齿根粗糙度大。

可通过减小轴向进给量、降低滚刀头数来优化滚齿加工过程。

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基于开放式运动控制器的数控滚齿系统的研究杜建铭 吴序堂 吴宏(西安交通大学机械工程学院 西安 710049) (洛阳工学院机电工程系)摘要:讨论了一种基于开放式运动控制器的数控滚齿体系结构,通过对其进行深入的研究,在国内首次提出了电子差动齿轮箱的概念,开发出相应的数控滚齿软件,给出了运动控制系统软件的基本模块,以及该数控系统成功用于YG6132B 机械滚齿机数控改造的实例。

序词:数控 滚齿机床 运动控制中图分类号:TG659 0 前言 齿轮被广泛地应用于机械设备的传动系统中,滚齿是应用最广的切齿方法〔1〕,传统的机械滚齿机床机械结构非常复杂,一台主电机不仅要驱动展成分度传动链,还要驱动差动和进给传动链,各传动链中的每一个传动元件本身的加工误差都会影响被加工齿轮的加工精度,同时为加工不同齿轮,还需要更换各种挂轮调整起来复杂费时[2],大大降低了劳动生产率。

以德国西门子、日本发那科公司数控系统为主流的数控滚齿机的出现,大大提高了齿轮加工能力和加工效率。

我国目前真正能够生产数控滚齿机的只有2-3个厂家,且使用的多是德国西门子数控系统,加工中模数齿轮,没有自主产权的核心技术,缺少国际竞争力。

注意到以上问题,并根据近来数控技术,尤其是开放式运动控制器飞速发展的现状,本文针对小模数、少齿数、大螺旋角斜齿轮滚齿加工迫切要求数控化的实际需求,进行了深入的研究,成功地开发了了一套基于开放式运动控制器的数控滚齿系统并用于实际生产。

1 基于开放式运动控制器的数控体系结构该体系结构的核心是一块具有PC104总线并且自带高速DSP芯片的开放式多轴运动控制卡,与嵌入式PC主机构成多处理器结构,提供4路16位D/A模拟电压(+/-10V)控制信号,4路4倍频差动式光电编码器反馈信号接口,输入信号频率最高可达8MHZ,32路光电隔离输入输出接口。

可编程数字PID+速度前馈+加速度前馈滤波方式,卡上自带DSP芯片以实现实时高速插补、计算功能,可完成空间直线、圆弧插补,大大减轻了主机负担,还提供了程序缓冲区,降低了对主机通讯速度的要求[3]。

该运动控制卡通过PC104总线和计算机通讯,一方面将从各控制轴采集到的数据送给主机进行计算,另一方面,将主机根据工艺及数学模型进行运算生成的运动控制指令经过进一步处理送各轴伺服驱动器,完成各轴的运动控制,加工出满足工艺要求的合格零件。

由于使用标准的PC104型工控机作为主机,采用标准化接口,可灵活地选用电机、驱动装置和反馈元件,支持包括乙太网甚至是Internet网在内的多种网络协议及拓扑结构,可方便地实现远程控制,组网技术十分灵活而且技术成熟[4]。

适应网络化数控的未来发展要求,系统硬件控制部分结构如图1所示。

图1基于开放式运动控制器的数控系统结构2系统控制软件本系统控制软件是在纯DOS 下用C 语言开发的,DOS 系统的开放性、单任务、准确的时钟中断管理及其良好的稳定性,为工业化生产提供了可靠的保证。

软件框图如图2所示。

其中系统初始化包括自制小汉字字模的装入,显示器图形方式的初始化,控制器滤波参数的整定等;系统诊断模块的作用是监控各被控轴的运动状态,如:各轴有无运动误差超限、伺服报警、运动完成、限位开关动作等;实时控制模块,由中断服务程序实现,它在每个时钟中断周期内读入各轴位置,根据加工对象的加工工艺要求计算出新的运动控制指令送运动器解释执行。

3基于电子齿轮箱的数控滚齿系统齿轮加工的关键在于实现滚刀和工件之间的展成分度运动关系,也就是要准确地满足两者之间的速比关系,即滚刀转过一转,工件转过K/z c 转,如下式(1)所示: c b c z K n n = (1)式中b c n n ,-分别为工件轴转速和滚刀轴转速 k z c , -分别为工件齿数和滚刀头数而在加工斜齿轮和蜗轮时,要求在完成分齿运动的同时,还要完成Z轴或Y轴的附加运动,其运动学方程式如下:πλπβc n r c n z b c c z m f z m f n z K n cos sin ±±= (2)式中r z f f ,-分别为Z、Y轴的进给量 λβ, -分别为斜齿轮的螺旋角和刀具安装角 n m -为斜齿轮法面模数。

由式(2)可见,在加工斜齿轮和蜗轮时,输入和输出的关系已不再是一个简单的单输入、单输出的定比传动问题,而是一个多输入、单输出的问题。

一般的电子齿轮方式无法解决这类问题,为此本系统成功地开发了电子齿轮箱功能,电子差动齿轮箱是指:对于任何一个通过机械差动变速机构将两个以上(含两个)不同运动,按一定的速比传动关系合成输出的运动轴,都可以改由计算机控制的交、直流伺服电机单独驱动,去掉原有的机械差动传动链,通过计算机读取安装在各输入轴上传感器反馈回来的运动参数(如转速,进给量等),用软件编程的方法实时计算合成输出轴的运动,实现机械差动传动链的功能。

4应用实例上述数控滚齿系统已成功地应用到一台宁江机床厂生产的小模数机械滚齿机YG3612B 的改造中,改造前该滚齿机用于批量生产模数1,齿数4,螺旋角20度以上的斜齿轮轴加工,由于我国尚无适应这种小模数、少齿数工件的数控滚齿机,对这种类型工件,该机械滚齿机是目前加工精度最高的滚齿设备,但是由它加工出来的零件成品率仅达80%左右,造成了巨大的浪费,同时在更换加工品种时需要繁琐地更换各种挂轮,使生产效率大为降低。

为此生产厂家强烈要求进行数控改造以便提高加工精度,提高生产效率。

经分析造成零件加工精度低的主要原因如下: (1)滚刀至工件两末端传动件之间各传动元件的 加工、装配误差直接影响了展成分度的精度,从而影响工件的加工精度(2)工件至Z进给轴两末端传动件之间各传动元 件的加工误差直接影响了被加工工件螺旋角的准确性(3)由于是加工4个齿的斜齿轮,单头滚刀每转 1转工件要转过90度,这就决定了滚刀到工件之间的末端传动副不能像通常的滚齿机那样使用大降速比的蜗轮-蜗杆传动副,以便大大降低前面传动副的误差对展成分度的影响〔5〕(如采用大降速比的蜗轮-蜗杆传动副作末端传动副,蜗杆的高速转动将造成其迅速磨损而失去精度),因此该机床采用了一对19/76=1/4的空间相交轴传动的螺旋齿轮副作末端传动副,从而使得上述(1)、(2)两点成为影响被加工齿轮轴精度的关键。

针对以上问题,同时考虑生产厂家担心改造后一旦不成功将造成机床报废的顾虑,本文把以最少的改动、最小的投入加工出满足精度要求的小模图2 控制软件框图数、少齿数、大螺旋角斜齿轮作为目标,创造性地建立了如下的改造方案:(1)彻底断开工件轴和滚刀轴、工件轴和进给轴之间原有的机械传动联系,除去原有的差动传动链(2)保留滚刀轴至工件轴之间19/76的末端传动副,在工件轴的上一级传动轴上直接安装交流伺服电机,单独驱动工件轴(3)滚刀转动和Z轴进给仍采用原来普通电机带动(4)沿Z轴丝杆进给方向加装高分辨率光栅尺A,直接从末端件提供进给量反馈,从而排除了进给传动链误差对工件螺旋角的影响(5)在滚刀轴的上一级飞轮轴上加装高分辨率的光电编码盘B,提供滚刀转速反馈过实时中断读取光电编码盘B和光栅尺A的读数,由电子差动齿轮箱自动进行合成、数据处理后,经运动控制卡发出指令,控制伺服电机的运转,最终加工出满足精度要求的齿轮轴,并使产品合格率达到96%以上。

对以上改造的加工小模数、少齿数、大螺旋角数控滚齿机的进一步完善,应从以下几个方面着手:(1)在滚刀轴的上一级B轴上加装直流或交流主轴电机,以满足输出功率大,调速范围宽,进一步稳定转速的加工要求〔6〕(2)工件伺服驱动电机轴与工件轴之间,滚刀驱动电机轴与滚刀轴之间都只保留一对高精度降速齿轮传动,这两对齿轮传动副要进行消隙处理,如采用两薄片齿轮弹簧消隙装置(3)将轴向进给Z轴上的普通丝杠换成具有预紧、消隙功能的滚珠丝杠,并用交流伺服电机直接驱动滚珠丝杠实现匀速进给,消除进给爬行(4)如需进一步提高该滚齿机的加工能力(加工鼓形齿、非园齿轮等),进一步提高生产效率,降低劳动强度的话,可对径向进给X轴,切向进给Y轴和滚刀刀盘搬角度A轴,都采用单独的伺服电机控制,但这些已不存在原理和技术上的难点,用户只需根据需求和成本进行取舍。

5结论(1)本数控系统经小模数机械滚齿机YG3612B改造证明是成功的实用系统,且该系统操作简单,运行可靠(2)本系统在国内首先提出了区别于电子齿轮的电子差动齿轮箱概念(3)本系统采用国产开放式运动控制卡摆脱了国外进口的限制(4)充分发挥了PC平台上的软硬件优势,丰富和改善了开发环境。

(5)支持数控机床进一步向的智能化、集成化、网络化方向发展。

参考文献1 齿轮制造手册编辑委员会.齿轮制造手册.北京:机械工业出版社. 1997 2 韩彦成.金属切削机床构造与设计.国防工业出版社.1991 3 固高公司.GT-400-SV四轴运动控制器用户手册,2001 4 毛军红.机床数控软件化结构体系.机械工程学报.2000.36(7):48-51 5 会田俊夫〔日〕.圆柱齿轮的制造.中国农业机械出版社.北京.1984 6 孙汉卿.数控机床原理与维修.中国第一汽车集团公司.1998 A STUDY ON NUMERICAL CONTROL Gear HOBBING SYSTEM BASED ON OPEN MOTION CONTROLLER Du Jianming WuXutang (Xi’an Jiaotong University) Wu Hong (Luo yang Institute of Technology) Abstract: A numerical control gear Hobbingarchitecture system based on open motion controller is discussed. Through study deeply on it, an idea of electronic differential gearbox is put forward primarily in our country. The numerical control gear Hobbing software is developed. Basic software modules for motion control system and a successful instance that YG3612B model gear Hobbing machine tools is changed by the numerical control system are given. Key word: Numerical control Gear Hobbing machine tools Motion control作者简介:杜建铭,男,1963年出生,高级工程师,博士研究生,中国第一拖拉机集团公司优秀专家,主要从事数控技术、高精度位置伺服控制和复杂曲面的研究工作。

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