
- •Глава 5. Зубообрабатывающие станки
- •5.1. Станки для нарезания цилиндрических колес
- •5.1.1 Зубодолбежные станки
- •1 Об. Долб. ;
- •1 Дв. Ход долб.
- •5.1.2. 3Убофрезерные станки
- •1Об. Фрезы .
- •5.2. Станки для обработки конических колес
- •5.2.1. Структуры станков для обработки конических колес
- •1 Об. Бу об. Заготовки
- •1 Об. Дд об. Заготовки.
- •5.2.2. Станки для обработки прямозубых конических колес
- •1 Об. Вала XXV ,
- •5.2.3. Станки для обработки конических колес с дуговым зубом
- •1 Об. Вала XI об. Заготовки.
- •1 Об. Люльки об. Заготовки.
- •5.3. Зубоотделочные станки
- •5.3.1. Зубошевинговальные станки
- •5.3.2. Зубошлифовальные станки
5.3.1. Зубошевинговальные станки
При окончательной обработке зубьев незакаленных или закаленных на невысокую твердость колес (НRc40) получил применение процесс шевингования с использованием специального инструмента, называемого шевером и выполненным в форме зубчатого колеса с винтовым зубом. Режущие кромки инструмента образуются за счет прорезания поперечных канавок, как показано на рис 5.22.
Обработка ведется методом обкатки. Оси инструмента и заготовки устанавливаются со скрещиванием на угол 10...20°. Шевер-шестерня получает вращательное движение от электродвигателя и благодаря зацеплению с заготовкой приводит ее во вращение. Кроме того, установленная на оправке |
Рис. 5.22. Зуб шевера
|
в центрах станка заготовка вместе со столом получает продольное возвратно-поступательное перемещение. За каждый двойной ход стола происходит вертикальная подача врезания. Принятые схемы обработки обеспечивают повышенное скольжение сопряженных поверхностей зубьев, благодаря чему режущие кромки инструмента срезают тончайшие (волосообразные) стружки с обрабатываемых поверхностей зубьев.
Кинематическая структура станка представлена на рис. 5.23.
Особенность данной структуры состоит в том, что необходимое для обкатки сложное движение (В1 В2) образуется не за счет внутренней связи группы, а за счет того, что шевер и заготовка образуют пару колес. Поэтому в состав структуры входят две простые группы формообразования: Фv (В1) и Фs (П3). К ним добавляется группа врезания (П4). Особенность данной структуры состоит в том, что необходимое для обкатки сложное движение (В1 В2) образуется не за счет внутренней связи группы, а за счет того, что шевер и заготовка образуют пару колес. Поэтому в состав структуры входят две простые группы формообразования: Фv (В1) и Фs (П3). К ним добавляется группа врезания (П4).
Шевинговальные станки являются примером станков, в которых благодаря применению сложных режущих инструментов одно из формообразующих движений (в данном случае движение В2) обеспечивается за счет конструкции инструмента и структура станка упрощается.
Рис.
5.23.
Кинематическая структура
шевинговального
станка
Общий вид шевинговального станка приведен на рис. 5.24.
Станина 1 имеет внизу форму плиты, служащей основанием станка, а вверху – форму стойки, на верхней части станка имеется плоскость, к которой крепится основание 5, а к нему снизу монтируется шевинговальная головка 4. Ниже, также впереди станины, расположены вертикальные направляющие, к которым прижимается консоль 2 с механизмом продольной и радиальной подач. На горизонтальных направляющих консоли установлен стол 3, состоящий из салазок и укрепленной на них верхней части. Стол может перемещаться по направляющим консоли в обе стороны.
Кинематическая схема станка (рис. 5.25) состоит из трех самостоятельных кинематических цепей: вращения шевера, продольной подачи стола и радиальной подачи консоли со столом.
Уравнение кинематического баланса цепи главного движения (вращения шевера):
.
Уравнение кинематического баланса цепи продольной подачи стола:
.
Цепь радиальной
подачи осуществляется от гидроцилиндра
28 через реечную
пару на цилиндрические колеса
23–24;
вращение получает валик, на котором
закреплены кулак радиальных подач
25 и барабан
управления 27.
Угол поворота кулака 25
ограничивается винтами-упорами,
расположенными в шахматном порядке и
опирающимися на собачку 26,
которая перебрасывается гидроцилиндром
29.
Кулак имеет ступеньки по торцу с перепадом
1,45 мм, т. е. при повороте кулака на
минимальный угол 12
шток гидроцилиндра 30,
упирающийся в площадку кулака, получает
возможность перемещения на
1,45 мм. Далее через реечную пару,
конические колеса
на винт t2.
Рис. 5.24. Шевинговальный станок мод. 5702
Рис. 5.25. Кинематическая схема станка мод. 5702
Реверсирование вращения шевера и подачи стола осуществляется электродвигателями, получающими команду от конечного выключателя 2 ВК, контакты которого перебрасываются упорами в конце хода стола. Конечный выключатель 3 ВК является аварийным и отключает станок, если не срабатывает выключатель 2 ВК.
Шевингование бочкообразной формы зуба осуществляется за счет поворота копира 31 на определенный угол. При поступательном движении палец 32, скользящий в пазу копира, через кронштейн, повернутый к столу, сообщает ему качания в вертикальной плоскости вокруг центральной оси. Изделие, установленное в центрах бабок на столе, также качается, при этом ось изделия наклоняется по отношению к оси шевера. Поэтому у торцов шевер снимает больший слой металла, чем в средней части зуба, чем обеспечивается бочкообразная форма зуба шевингуемого колеса.
Настройка станка на радиальную подачу осуществляется в конце каждого продольного хода стола. Величина радиальной подачи в мм/ход стола определяется по формуле
,
где n – число интервалов между соседними упорами. Рекомендуется брать n = 1 3.