CN102672283A - 一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法 - Google Patents
一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102672283A CN102672283A CN2012100036254A CN201210003625A CN102672283A CN 102672283 A CN102672283 A CN 102672283A CN 2012100036254 A CN2012100036254 A CN 2012100036254A CN 201210003625 A CN201210003625 A CN 201210003625A CN 102672283 A CN102672283 A CN 102672283A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- worm
- worm gear
- tooth surface
- phi
- surface equation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims abstract description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000013461 design Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000003801 milling Methods 0.000 claims description 21
- 238000005242 forging Methods 0.000 claims 1
- 239000011295 pitch Substances 0.000 description 13
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 7
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 5
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 5
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 4
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 210000001161 mammalian embryo Anatomy 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000255927 Papilio polyxenes Species 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 239000010974 bronze Substances 0.000 description 1
- 238000005255 carburizing Methods 0.000 description 1
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000009795 derivation Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000009347 mechanical transmission Effects 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 230000000979 retarding effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Gear Transmission (AREA)
- Gears, Cams (AREA)
Abstract
本发明公开了一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,包括如下步骤:a.根据实加工参数与蜗杆设计原理,确定蜗杆的齿面方程;b.根据蜗杆的齿面方程以及齿面啮合理论,按照蜗轮蜗杆的安装位置,得出蜗轮的齿面方程;c.对蜗轮进行齿向和齿廓修形,使蜗轮和蜗杆形成接触区为椭圆形的点接触,并且接触区的长轴方向垂直于蜗轮和蜗杆的齿面的相对运动方向,以形成极压润滑的有利接触条件。本发明在设计出相互啮合的蜗轮和蜗杆后,对蜗轮进行了修形,使齿面啮合成为点接触,方便调整啮合印痕,吸收安装误差,同时使蜗轮蜗杆的接触区为椭圆形,并使接触区的长轴垂直于蜗轮和蜗杆的齿面相对运动的方向,以便使相互啮合的蜗轮和蜗杆得到状态良好的润滑状态。
Description
技术领域
本发明属于蜗杆传动技术领域,主要涉及一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法。
背景技术
偏置蜗杆传动是一种用于两交错轴之间运动传递的新型蜗杆传动,偏置蜗杆传动的蜗杆可以是圆锥形或圆柱形,分别称为锥蜗杆或圆柱蜗杆,该蜗杆与蜗轮的轴线有一夹角,所以这种传动形式称为偏置蜗杆传动。
偏置蜗杆传动具有重量轻、重合度大、承载能力强、效率高等优点,特别适合大减速比、小体积、大功率、冲击强、需要平顺工作以及可以实现齿侧间隙主动控制的场合。另外,偏置蜗杆传动时,瞬时接触线切线方向与相对滑动速度夹角接近90°,当齿面光洁度较高,并采用极压润滑油时,容易实现良好的液体动力润滑,因而可用渗碳淬火钢或氮化钢替代青铜或铸铁做锥蜗轮材料,因此,在各类机械传动领域中,该传动形式得到快速的推广使用。
传统的偏置蜗杆传动设计,以蜗杆的加工为主,据此确定机床加工参数和蜗杆滚刀参数,对相配对的蜗轮进行加工,然后验证加工后的偏置蜗杆副是否满足传动性能,并反复这一过程,这种方法具有一定的主观性和不确定性,极大地依赖设计者的经验,不能充分满足偏置蜗杆传动性能的要求。申请号为97125884.8的中国专利说明书公开了一种点-线接触偏置蜗杆传动装置及其制造方法,该发明提供了一种能提高承载能力和传动效率并可实现齿面点啮合传动的偏置蜗杆传动,但采用该方法设计出来的蜗杆不能对接触区的形状和位置进行控制,从而难以控制偏置蜗杆传动副的啮合质量。申请号为200910067019.7的中国专利说明书公开了一种双导程直线接触偏置蜗杆的设计与制造方法,该发明使蜗轮和蜗杆的结构简单, 可以使用现有的机床和刀具切削齿面,但也不能有效控制接触区的形状和位置,不能形成有效的极压润滑接触条件。
发明内容
本发明的目的在于提供一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,以解决现有技术中在设计偏置蜗杆蜗轮时因无法控制接触区的形状和位置而造成的传动润滑效果不好的问题。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,该方法包括如下步骤:
a.根据实际加工参数与蜗杆设计原理,确定蜗杆的齿面方程;
b.根据蜗杆的齿面方程以及齿面啮合理论,按照蜗轮蜗杆的安装位置,得出与蜗杆完全共轭的蜗轮的齿面方程;
c.对蜗轮进行齿向和齿廓修形,使蜗轮和蜗杆形成接触区为椭圆形的点接触,并且接触区的长轴方向垂直于蜗轮和蜗杆的齿面的相对运动方向,以形成极压润滑的有利接触条件。
所述蜗杆采用成型盘铣刀进行加工,蜗杆的齿面方程根据成型盘铣刀的齿面方程与实际加工参数得出。
所述蜗轮的齿面方程按如下公式得出:
r2=M2oMo1r1
其中:r2为蜗轮的齿面方程;r1为蜗杆的齿面方程,H、E、J为蜗杆坐标系S1的坐标原点o1和蜗轮S2的坐标原点o2相对于固定坐标系 So(x,y,z)的安装位置,H为o1相对于固定坐标系原点在y向的坐标,E为o2相对于固定坐标系原点在z向的坐标,J为o2相对于固定坐标系原点在x向的坐标,Φ1为蜗杆转动的角度,Φ2为蜗轮转动的角度,Φ1与Φ2的比值为传动比。
蜗杆加工时,将成型盘铣刀的轴线与蜗杆的轴线之间的夹角调整为蜗杆的导程角,蜗杆绕其轴线旋转,成型盘铣刀旋转并沿蜗杆母线方向等导程移动,从而加工出蜗杆;或者成型盘铣刀仅旋转,蜗杆旋转并沿其母线方向等导程移动,从而加工出蜗杆。所述的蜗杆为单导程蜗杆或双导程蜗杆。
所述的蜗轮在数控加工中心上采用指形铣刀进行加工。
先加工出蜗轮的模具,然后采用精锻的方法加工出蜗轮。
本发明在设计出相互啮合的蜗轮和蜗杆后,对蜗轮进行了修形,使齿面啮合成为点接触,方便调整啮合印痕,吸收安装误差,同时使得蜗轮蜗杆的接触区为椭圆形,并使接触区的长轴方向垂直于蜗轮和蜗杆的齿面相对运动的方向,能使得相互啮合的蜗轮和蜗杆得到状态良好的润滑状态。
本发明的蜗杆是采用成型盘铣刀进行加工的,优化了动态啮合性能,不需要制造蜗轮滚刀,克服了传统制造中蜗轮滚刀难以制造的问题,减少了制造成本。
附图说明
图1为蜗杆的加工示意图;
图2为根据蜗杆的齿面方程推导蜗轮的齿面方程的坐标转换图;
图3为本发明实施例的偏置蜗杆副的啮合示意图;
图4为对蜗轮进行修形的示意图。
具体实施方式
一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法的实施例,该方法中的蜗杆是通过成型盘铣刀进行加工的,首先,根据成型盘铣刀的齿面方程与实际加工参数,再结合蜗杆设计原理确定蜗杆的齿面方程;如图1所示,在进行蜗杆加工时,将成型盘铣刀1的轴线与蜗杆胚2的轴线之间的夹角调整为蜗杆的导 程角,蜗杆胚2保持不动,成型盘铣刀1沿蜗杆母线方向等导程移动,从而加工出蜗杆;然后,根据蜗杆的齿面方程以及齿面啮合理论,按照蜗轮和蜗杆的安装位置,得出与蜗杆完全共轭的蜗轮的齿面方程。
如图3所示为全共轭的偏置蜗杆传动副的啮合示意图,蜗杆3与蜗轮4啮合传动。依据这种传动方式可以得到齿面与蜗杆齿面完全共轭的蜗轮的齿面方程。
如图2所示,蜗杆绕y轴旋转,蜗轮绕x轴旋转,H,E,J分别是蜗杆和蜗轮的安装位置,H为o1相对于固定坐标系原点在y向的坐标,E为o2相对于固定坐标系原点在z向的坐标,J为o2相对于固定坐标系原点在x向的坐标,Φ1为蜗杆转动的角度,Φ2为蜗轮转动的角度,Φ1与Φ2的比值为传动比,蜗杆转动Φ1角,蜗轮Φ2角,Φ1与Φ2的比值为传动比,蜗杆的齿面方程可以根据成形成型盘铣刀的齿面方程,按照实际的加工参数推导得到,设蜗杆的齿面方程为r1,蜗轮的齿面方程r2按照如下的公式进行坐标转换得到:蜗轮的齿面方程按如下公式得出:
r2=M2oMo1r1
蜗轮是在数控加工中心上采用指形铣刀加工成型的。
本实施例的蜗杆为单导程蜗杆。
最后,为了使蜗杆蜗轮形成理想的接触区,需要对蜗轮齿面进行修形,如附图4所示,这里的修型包括齿廓修形5和齿向修形6,修形后,使蜗轮和蜗杆形成接触区为椭圆形的点接触,并且使接触区7的长轴方向垂直于蜗轮和蜗 杆的齿面的相对运动方向8,以形成极压润滑的有利接触条件。
本实施例中在进行蜗杆加工时,蜗杆保持不动,成型盘铣刀沿蜗杆母线方向等导程移动,也可以让成型盘铣刀不动,蜗杆沿其母线方向等导程移动。
本实施例中的蜗杆为单导程蜗杆,也可以是双导程蜗杆。
本实施例中的蜗轮在数控加工中心上采用指形铣刀进行加工,也可以先加工出蜗轮的模具,然后采用精锻的方法加工出蜗轮。
实例分析:
按照所述的方法,设计偏置蜗杆头数为1,节锥角为5度,节圆半径为30毫米,沿节锥母线模数为4,锥蜗轮齿数51,成形成型盘铣刀直径为100毫米,成型盘铣刀的齿形角为20度,蜗杆螺旋方向为右旋,蜗杆中点导程角为7度,蜗轮分锥角82度,蜗杆中点半径15毫米,中心偏距25.4,蜗杆和蜗轮的中心距为100毫米,蜗轮齿廓修形参数中凸量为0.01毫米,齿向修形参数0.02毫米。
Claims (7)
1.一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:
a.根据实际加工参数与蜗杆设计原理,确定蜗杆的齿面方程;
b.根据蜗杆的齿面方程以及齿面啮合理论,按照蜗轮蜗杆的安装位置,得出与蜗杆完全共轭的蜗轮的齿面方程;
c.对蜗轮进行齿向和齿廓修形,使蜗轮和蜗杆形成接触区为椭圆形的点接触,并且接触区的长轴方向垂直于蜗轮和蜗杆的齿面的相对运动方向,以形成极压润滑的有利接触条件。
2.根据权利要求1所述的偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,其特征在于:所述蜗杆采用成型盘铣刀进行加工,蜗杆的齿面方程根据成型盘铣刀的齿面方程与实际加工参数得出。
3.根据权利要求1或2所述的偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,其特征在于:所述蜗轮的齿面方程按如下公式得出:
r2=M2oMo1r1
其中:r2为蜗轮的齿面方程;r1为蜗杆的齿面方程,H、E、J为蜗杆坐标系S1的坐标原点o1和蜗轮S2的坐标原点o2相对于固定坐标系So(x,y,z)的安装位置,H为o1相对于固定坐标系原点在y向的坐标,E为o2相对于固定坐标系原点在z向的坐标,J为o2相对于固定坐标系原点在x向的坐标,Φ1为蜗杆转动的角度,Φ2为蜗轮转动的角度,Φ1与Φ2的比值为传动比。
4.根据权利要求2所述的偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,其特征在于:在进行蜗杆加工时,将成型盘铣刀的轴线与蜗杆的轴线之间的夹角调整为蜗杆的导程角,蜗杆绕其轴线旋转,成型盘铣刀旋转并沿蜗杆母线方向等导程移动,从而加工出蜗杆;或者成型盘铣刀仅旋转,蜗杆旋转并沿其母线方向等导程移动,从而加工出蜗杆。
5.根据权利要求3所述的偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,其特征在于:所述的蜗杆为单导程蜗杆或双导程蜗杆。
6.根据权利要求5所述的偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,其特征在于:所述的蜗轮在数控加工中心上采用指形铣刀进行加工。
7.根据权利要求5所述的偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法,其特征在于:先加工出蜗轮的模具,然后采用精锻的方法加工出蜗轮。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2012100036254A CN102672283A (zh) | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2012100036254A CN102672283A (zh) | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102672283A true CN102672283A (zh) | 2012-09-19 |
Family
ID=46805200
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2012100036254A Pending CN102672283A (zh) | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102672283A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105485255A (zh) * | 2014-08-21 | 2016-04-13 | 株式会社英珍沃尔姆 | 具有尼曼蜗杆轮齿的双导程蜗杆减速器 |
CN109202187A (zh) * | 2018-10-18 | 2019-01-15 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 蜗杆加工刀具及渐开线蜗杆加工方法 |
WO2019104777A1 (zh) * | 2017-11-29 | 2019-06-06 | 海安县申菱电器制造有限公司 | 一种弧形面接触蜗轮蜗杆传动动力装置 |
CN110475691A (zh) * | 2018-03-12 | 2019-11-19 | 费舍尔和同伴有限公司 | 用于车辆座椅的开放结构式电动长度调节器组件及其制造方法 |
CN112643143A (zh) * | 2020-11-13 | 2021-04-13 | 重庆大学 | 一种磨削面齿轮的鼓形蜗杆砂轮廓形设计方法 |
CN113127993A (zh) * | 2021-04-27 | 2021-07-16 | 重庆大学 | 蜗轮剃刀及其设计方法和修形方法 |
CN116174753A (zh) * | 2023-02-20 | 2023-05-30 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 一种蜗杆砂轮开槽pcd车刀设计方法及pcd车刀 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1184219A (zh) * | 1997-12-29 | 1998-06-10 | 赵翼瀚 | 点-线接触偏置蜗杆传动装置及其制造方法 |
US20060196295A1 (en) * | 2004-11-16 | 2006-09-07 | Nsk Ltd. | Manufacturing method for worm wheel, and worm gear reducer |
JP3904360B2 (ja) * | 2000-01-19 | 2007-04-11 | 株式会社ジェイテクト | 複リードウォームの加工方法 |
CN101710350A (zh) * | 2009-05-27 | 2010-05-19 | 吉林大学 | 双导程直线接触偏置蜗杆传动的设计与制造方法 |
CN102151911A (zh) * | 2009-05-27 | 2011-08-17 | 吉林大学 | 双导程直线接触偏置蜗杆传动的加工方法 |
-
2012
- 2012-01-07 CN CN2012100036254A patent/CN102672283A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1184219A (zh) * | 1997-12-29 | 1998-06-10 | 赵翼瀚 | 点-线接触偏置蜗杆传动装置及其制造方法 |
JP3904360B2 (ja) * | 2000-01-19 | 2007-04-11 | 株式会社ジェイテクト | 複リードウォームの加工方法 |
US20060196295A1 (en) * | 2004-11-16 | 2006-09-07 | Nsk Ltd. | Manufacturing method for worm wheel, and worm gear reducer |
CN101710350A (zh) * | 2009-05-27 | 2010-05-19 | 吉林大学 | 双导程直线接触偏置蜗杆传动的设计与制造方法 |
CN102151911A (zh) * | 2009-05-27 | 2011-08-17 | 吉林大学 | 双导程直线接触偏置蜗杆传动的加工方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
边明明: "圆弧面包络环面蜗杆传动研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库》, 7 April 2009 (2009-04-07), pages 3 - 50 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105485255A (zh) * | 2014-08-21 | 2016-04-13 | 株式会社英珍沃尔姆 | 具有尼曼蜗杆轮齿的双导程蜗杆减速器 |
CN105485255B (zh) * | 2014-08-21 | 2019-05-17 | 株式会社英珍沃尔姆 | 具有尼曼蜗杆轮齿的双导程蜗杆减速器 |
WO2019104777A1 (zh) * | 2017-11-29 | 2019-06-06 | 海安县申菱电器制造有限公司 | 一种弧形面接触蜗轮蜗杆传动动力装置 |
CN110475691A (zh) * | 2018-03-12 | 2019-11-19 | 费舍尔和同伴有限公司 | 用于车辆座椅的开放结构式电动长度调节器组件及其制造方法 |
CN110475691B (zh) * | 2018-03-12 | 2022-01-11 | 费舍尔和同伴有限公司 | 用于车辆座椅的调节器组件及其制造方法 |
CN109202187A (zh) * | 2018-10-18 | 2019-01-15 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 蜗杆加工刀具及渐开线蜗杆加工方法 |
CN112643143A (zh) * | 2020-11-13 | 2021-04-13 | 重庆大学 | 一种磨削面齿轮的鼓形蜗杆砂轮廓形设计方法 |
CN112643143B (zh) * | 2020-11-13 | 2022-05-06 | 重庆大学 | 一种磨削面齿轮的鼓形蜗杆砂轮廓形设计方法 |
CN113127993A (zh) * | 2021-04-27 | 2021-07-16 | 重庆大学 | 蜗轮剃刀及其设计方法和修形方法 |
CN116174753A (zh) * | 2023-02-20 | 2023-05-30 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 一种蜗杆砂轮开槽pcd车刀设计方法及pcd车刀 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102672283A (zh) | 一种偏置蜗杆蜗轮传动设计与制造方法 | |
CN104819266B (zh) | 无退刀槽圆弧螺旋线混合型人字齿轮及其加工方法 | |
WO2017215621A1 (zh) | 三维高刚性谐波减速器的齿型设计方法 | |
JP6721223B2 (ja) | 球面インボリュート歯形スパイラルベベルギア歯切法 | |
CN102678881B (zh) | 一种用于短筒柔轮谐波减速器的刚轮与柔轮及其加工工艺 | |
CN105156637B (zh) | 一种斜线齿面齿轮传动副及齿宽几何设计方法 | |
CN106774167A (zh) | 一种少齿数齿轮数控加工方法 | |
CN103742601A (zh) | 精密重载型变齿厚渐开线齿轮包络环面蜗杆传动 | |
CN104816045B (zh) | 非圆齿轮插齿加工方法 | |
Chen et al. | Development and classification of worm drive | |
CN108856908A (zh) | 空间变厚齿轮副的滚齿机加工方法及装置 | |
CN102430817A (zh) | 平面二次包络环面蜗杆五轴侧铣加工方法 | |
CN105422795A (zh) | 锥环面渐开线齿轮及其加工方法 | |
CN101710350A (zh) | 双导程直线接触偏置蜗杆传动的设计与制造方法 | |
CN105370844B (zh) | 带有球面渐开线构形的直齿伞齿轮 | |
CN105710454A (zh) | 小型弧齿锥齿轮数控蜗盘砂轮研齿机及其加工步骤 | |
CN102441712A (zh) | 圆柱齿轮双侧刃剐齿刀具 | |
CN205780711U (zh) | 零回差齿轮组件 | |
CN112797119B (zh) | 一种多头双导程线接触偏置蜗杆的加工方法 | |
CN102989938B (zh) | 花键冷敲机 | |
CN102151911B (zh) | 双导程直线接触偏置蜗杆传动的加工方法 | |
CN106735612A (zh) | 一种改善珩齿加工的方法 | |
CN101979202A (zh) | 面齿轮数控加工装置及加工方法 | |
CN202901216U (zh) | 一种新型人字齿轮及使用该人字齿轮的减速箱体 | |
CN103286387B (zh) | 准双导程锥蜗杆蜗轮加工方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C12 | Rejection of a patent application after its publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20120919 |