JP4555959B2 - 高強度浸炭歯車およびその製造方法 - Google Patents
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Description
寺内・永村・西條、機論、47-417、C(1981)、663-672 寺内・永村・西條、機論、47-420、C(1981)、1082-1093 Gang Deng・中西・井上、機論、67-656、C(2001)、1139-1144
動力伝達用歯車の多くはホブ切りで製造されることから、応力集中を緩和する歯元曲線を創生するラックカッタを設計する。歯元曲線はその刃先丸み形状に依存するため、先ず図1に示すように、圧力角、頂げきはISO標準に等しく、刃先丸み部分の歯先面上の端点である始点Aおよび歯面上の端点である終点Bの位置をそれぞれパラメータaおよびbで与え、それらの二点間を3次エルミート(Hermite)曲線で補間することで、ISO標準歯車と同じインボリユート形状に加え任意の歯元曲線形状を持つ歯車を実現する。
a=0.00,0.05,0.10,0.15の4種類のaの値と、b=0.85,0.90,0.95,1.00の4種類のbの値とを組み合わせた16種類の歯形について、FEM(有限要素法)による曲げ応力解析を図2に示すメッシュ分割と境界条件で行った(モジュールm=5,歯数Z=18)。歯先法線荷重Pnを付加した際の歯元隅肉曲線に沿う曲げ応力分布を図3(a)〜(d)に示す。ここで、縦軸は曲げ応力(MPa)、横軸は歯元丸みに沿った距離(mm)を示し、aが大きいと応力集中の領域が歯先側に移動し、またbが小さい方が曲げ応力の最大値が低減される傾向にあり、a=0.10、b=0.85のとき、曲げ応力の最大値が標準の歯形に対して85%になった。
ISO基準ラックと上記実施例の方法で使用する最適なラックを用いてモジュール5、歯数18、転位0、歯幅8mmのSCM415浸炭歯車を試作した。図6(a)は基準ラックカッタを用いたホブの刃、図6(b)は試作した上記実施例の方法で使用するホブの刃、図6(c)は標準歯車、図6(d)は上記実施例の方法で作製したこの発明の実施例の最適歯形の浸炭歯車を示す。また、図7は試作した上記実施例の方法で使用するホブの全体を示す正面図である。各試験歯車は浸炭処理後、表面異常層除去のため約30μm電解研磨し、疲労試験を行った。
2 基準ラックカッタの刃先丸み形状
A,B 端点
C ピッチ方向中心線
L 基準ピッチ線
Claims (7)
- 3次エルミート曲線で表現した刃先丸み部分を持つラックカッタで歯元曲線を創成してなる高強度浸炭歯車において、
前記3次エルミート曲線は、その3次エルミート曲線の歯先面上の端点(A)のピッチ方向中心線からのピッチ方向距離(am)を歯車のモジュール(m)で除した値(a)と、その3次エルミート曲線の歯面上の端点(B)の基準ピッチ線からの歯タケ方向距離(bm)を前記モジュール(m)で除した値(b)とをパラメータ値としたものであり、
前記歯先面上の端点(A)についてのパラメータ値aは0.0<a<0.330であり、前記歯面上の端点(B)についてのパラメータ値bは0.844<b<1.053であることを特徴とする高強度浸炭歯車。 - 圧力角及び頂げきがISO標準に等しい、請求項1記載の高強度浸炭歯車。
- 前記歯先面上の端点(A)についてのパラメータ値aは0.05であり、前記歯面上の端点(B)についてのパラメータ値bは0.85である、請求項1又は2記載の高強度浸炭歯車。
- 高強度浸炭歯車をラックカッタで製造するに際し、3次エルミート曲線で表現した刃先丸み部分を持つラックカッタで歯元曲線を創成する高強度浸炭歯車の製造方法において、
前記3次エルミート曲線は、その3次エルミート曲線の歯先面上の端点(A)のピッチ方向中心線からのピッチ方向距離(am)を歯車のモジュール(m)で除した値(a)と、その3次エルミート曲線の歯面上の端点(B)の基準ピッチ線からの歯タケ方向距離(bm)を前記モジュール(m)で除した値(b)とをパラメータ値としたものであり、
前記歯先面上の端点(A)についてのパラメータ値aは0.0<a<0.330であり、前記歯面上の端点(B)についてのパラメータ値bは0.844<b<1.053であることを特徴とする高強度浸炭歯車の製造方法。 - 圧力角及び頂げきがISO標準に等しい、請求項4記載の高強度浸炭歯車の製造方法。
- 前記ラックカッタを周方向に複数配置したホブで、前記高強度浸炭歯車を製造することを特徴とする、請求項4又は5記載の高強度浸炭歯車の製造方法。
- 前記歯先面上の端点(A)についてのパラメータ値aは0.05であり、前記歯面上の端点(B)についてのパラメータ値bは0.85である、請求項4〜6のいずれか一項記載の高強度浸炭歯車の製造方法。
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