RU2504459C1 - Method of finishing involute splined shaft teeth - Google Patents
Method of finishing involute splined shaft teeth Download PDFInfo
- Publication number
- RU2504459C1 RU2504459C1 RU2012131510/02A RU2012131510A RU2504459C1 RU 2504459 C1 RU2504459 C1 RU 2504459C1 RU 2012131510/02 A RU2012131510/02 A RU 2012131510/02A RU 2012131510 A RU2012131510 A RU 2012131510A RU 2504459 C1 RU2504459 C1 RU 2504459C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tool
- teeth
- cutting
- cutting edge
- cutting edges
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Milling Processes (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области изготовления зубчатых колес, в частности, к изготовлению зубьев эвольвентных шлицевых валов с зубьями высокой твердости и может найти применение в машиностроении и станкостроении.The invention relates to the field of manufacture of gears, in particular, to the manufacture of teeth of involute splined shafts with high hardness teeth and may find application in mechanical engineering and machine tool construction.
Известен способ чистовой обработки зубьев эвольвентных цилиндрических колес по методу обкатки, включающий обработку боковых поверхностей зубьев лезвийным инструментом с двумя режущими кромками при непрерывном взаимосвязанном вращении инструмента и обрабатываемого колеса и перемещении инструмента вдоль оси колеса.There is a method of finishing machining the teeth of involute cylindrical wheels according to the running-in method, which includes machining the side surfaces of the teeth with a blade tool with two cutting edges during continuous interconnected rotation of the tool and the machined wheel and moving the tool along the wheel axis.
(SU 210631, B23f, опубликовано 06.11.1968)(SU 210631, B23f, published 06/11/1968)
Недостатком известного способа является то, что для обработки впадин зубьев шлицевого соединения по внутреннему диаметру используют другой режущий инструмент. Это снижает точность обработки и приводит к дополнительным затратам времени на обработку эвольвентного шлицевого соединения с центрированием по впадине зубьев вала. Указанная операция при обработке зубьев высокой твердости производят шлифованием.A disadvantage of the known method is that another cutting tool is used to process the tooth cavities of the splined joint in internal diameter. This reduces the accuracy of the processing and leads to additional time costs for processing an involute spline connection with centering along the cavity of the shaft teeth. The specified operation when processing teeth of high hardness is produced by grinding.
Задачей и техническим результатом изобретения является снижение затрат на осуществление чистовой обработки зубьев эвольвентных шлицевых валов при обеспечении требуемой точности параметров шлицев вала.The objective and technical result of the invention is to reduce the cost of finishing the teeth of involute spline shafts while ensuring the required accuracy of the parameters of the shaft splines.
Технический результат достигается тем, что способ чистовой обработки зубьев эвольвентных шлицевых валов включает обработку вращающимся лезвийным инструментом, при этом обработку ведут лезвийным инструментом с тремя режущими кромками, двумя из которых обрабатывают одновременно соответствующие боковые поверхности двух зубьев, а третьей режущей кромкой обрабатывают поверхность впадины между зубьями, причем третью режущую кромку на вращающемся инструменте располагают на диаметрально противоположной стороне от вершин режущих кромок, обрабатывающих боковые поверхности зубьев, а указанную третью режущую кромку располагают параллельно оси вращения инструмента на расстоянии а от указанной оси, определяемой из соотношения:The technical result is achieved by the fact that the method of finishing the teeth of involute splined shafts involves machining with a rotating blade tool, the processing being carried out with a blade tool with three cutting edges, two of which simultaneously process the corresponding side surfaces of two teeth, and the surface of the cavity between the teeth is machined with the third cutting edge wherein the third cutting edge on the rotary tool is positioned on a diametrically opposite side from the tops of the cutting edges, machining the lateral surfaces of the teeth, and the specified third cutting edge is parallel to the axis of rotation of the tool at a distance a from the specified axis, determined from the ratio:
а=0,5dи-0,5df(1-cosγ)+Δ, a = 0.5d and -0.5d f (1-cosγ) + Δ,
где:Where:
γ=arcsin(c/0,5df);γ = arcsin (c / 0.5d f );
с - расстояние вершин режущих кромок, обрабатывающих боковые поверхности зубьев, от перпендикуляра между осями вращения инструмента и шлицевого вала, мм;C is the distance of the vertices of the cutting edges processing the lateral surfaces of the teeth from the perpendicular between the axes of rotation of the tool and the splined shaft, mm;
df - диаметр окружности впадин шлицевого вала, мм;d f is the diameter of the circumference of the valleys of the spline shaft, mm;
Δ=0,2÷0,6 - поправка, мм;Δ = 0.2 ÷ 0.6 - correction, mm;
dи - диаметр поверхности, на которой располагают вершины режущих кромок, обрабатывающие боковые поверхности зубьев шлицевого вала.d and - the diameter of the surface on which the tops of the cutting edges are located, processing the lateral surfaces of the teeth of the spline shaft.
Технический результат также достигают тем, что середину третьей режущей кромки совмещают с перпендикуляром между осями вращения инструмента и шлицевого вала, а ось вращения инструмента располагают под углом 90° к оси вращения шлицевого вала.The technical result is also achieved by the fact that the middle of the third cutting edge is aligned with the perpendicular between the axes of rotation of the tool and the spline shaft, and the axis of rotation of the tool is placed at an angle of 90 ° to the axis of rotation of the spline shaft.
Изобретение может быть проиллюстрировано примером с использованием инструмента, представленном на рис.1-3, где:The invention can be illustrated by an example using the tool shown in Figure 1-3, where:
1 - шлицевой вал с диаметром окружности впадин шлицевого вала df и осью вращения O2;1 - spline shaft with a circle diameter of the valleys of the spline shaft d f and the axis of rotation O 2 ;
2 - лезвийный инструмент с резцами А, В и С и осью вращения О1;2 - a blade tool with cutters A, B and C and the axis of rotation About 1 ;
3, 4 - режущие кромки резцов А и В для обработки боковых поверхностей двух соседних шлицев;3, 4 - cutting edges of cutters A and B for processing the side surfaces of two adjacent slots;
5 - плоскость расположения двух режущий кромок резцов, обрабатывающих боковых поверхностей двух соседних шлицев;5 - the plane of the location of the two cutting edges of the cutters processing the side surfaces of two adjacent slots;
6 - третья режущая кромка резца С;6 - the third cutting edge of the cutter C;
7 - перпендикуляр между осями вращения инструмента и шлицевого вала;7 - perpendicular between the axes of rotation of the tool and splined shaft;
8 - плоскость расположения вершин двух режущих кромок, обрабатывающие боковые поверхности зубьев шлицевого вала, и режущей кромки, обрабатывающей впадину зуба.8 is the plane of the location of the vertices of the two cutting edges, processing the lateral surfaces of the teeth of the splined shaft, and the cutting edge, processing the cavity of the tooth.
Чистовой обработки подвергали зубья эвольвентного шлицевого вала 1 с требуемым диаметром окружности впадин df=106 мм, числом зубьев z=22 и модулем m=5 мм. Твердость зубьев обрабатываемого эвольвентного шлицевого вала составила HRC55. Величина поправки Δ, равная расстоянию от начала боковой эвольвентной поверхности шлица до поверхности дна впадины зуба, на котором отсутствует контакт боковых поверхностей зубьев шлицевого соединения (рис.1) составила 0,3 мм.The teeth of the involute
Обработку вели вращающимся лезвийным инструментом 2, при непрерывном взаимосвязанном вращении инструмента и обрабатываемого колеса и перемещении инструмента вдоль оси колеса. При этом ось вращения инструмента O1 располагали под углом 90° к оси вращения шлицевого вала O2, с центрированием режущих кромок лезвий по внутреннему диаметру вала инструмента (рис.2). Инструмент имел три резца А, В и С с соответствующими режущими кромками 3, 4 и 6, выполненными из твердого сплава ВК 10-ОМ. Плоскость 5 расположения двух режущий кромок 3 и 4, обрабатывающих боковых поверхностей двух соседних шлицев, располагали на стандартном расстоянии b=30 мм от оси инструмента О1. Двумя режущими кромками 3 и 4 одновременно обрабатывали (рис.3) соответствующие боковые поверхности двух зубьев, а третьей режущей кромкой 6 обрабатывали поверхность впадины между зубьями (рис.1 и 3). Указанную третью режущую кромку 6 вращающегося инструмента располагали (рис.2) на инструменте на диаметрально противоположной стороне от вершин режущих кромок 3 и 4, обрабатывающих боковые поверхности, и ее середину совмещали с перпендикуляром между осями вращения инструмента O1 и шлицевого вала O2. Кроме того, указанную третью режущую кромку 6 располагали параллельно оси вращения инструмента O1 на расстоянии а от указанной оси, которое определяли из следующего соотношения:The processing was carried out by a rotating
а=0,5dи-0,5df(1-cosγ)+Δ, a = 0.5d and -0.5d f (1-cosγ) + Δ,
где:Where:
γ=arcsin(c/0,5df);γ = arcsin (c / 0.5d f );
с=9,98 мм - расстояние вершин режущих кромок, обрабатывающих боковые поверхности зубьев, от перпендикуляра между осями вращения инструмента и шлицевого вала;c = 9.98 mm - the distance of the vertices of the cutting edges machining the lateral surfaces of the teeth from the perpendicular between the axes of rotation of the tool and the splined shaft;
df=106 мм - диаметр окружности впадин шлицевого вала;d f = 106 mm is the diameter of the circumference of the valleys of the spline shaft;
Δ=0,3 мм - поправка, равная расстоянию от начала боковой эвольвентной поверхности шлица до поверхности дна впадины зуба, на котором отсутствует контакт боковых поверхностей зубьев шлицевого соединения;Δ = 0.3 mm - correction equal to the distance from the beginning of the lateral involute surface of the slot to the surface of the bottom of the tooth cavity, on which there is no contact of the side surfaces of the teeth of the splined joint;
dи=160 мм - диаметр наружной поверхности инструмента, на которой располагают вершины режущих кромок, обрабатывающие боковые поверхности зубьев шлицевого вала.d and = 160 mm - the diameter of the outer surface of the tool on which the tops of the cutting edges are located, processing the side surfaces of the teeth of the splined shaft.
Величины с, df, Δ, dи стандартно задаются, исходя из требуемых параметров шлицевого соединения.The values of c, d f , Δ, d and are standardly set based on the required parameters of the spline connection.
Для обрабатываемого эвольвентного шлицевого вала расчетная величина а составила 79,53 мм, которое устанавливали при обработке перемещением резца С с режущей кромкой 6 в радиальном направлении.For the processed involute splined shaft, the calculated value of a was 79.53 mm, which was set during processing by moving the cutter C with the
В результате использования способа по изобретению было уменьшены затрат на осуществление чистовой обработки эвольвентных шлицевых валов за счет сокращения времени обработки при обеспечении требуемой точности параметров шлицев вала.As a result of using the method according to the invention, the cost of finishing the involute spline shafts was reduced by reducing the processing time while ensuring the required accuracy of the parameters of the shaft splines.
Claims (3)
a=0,5dи-0,5df(1-cosγ)+Δ,
где γ=arcsin(c/0,5df);
с - расстояние вершин режущих кромок, обрабатывающих боковые поверхности зубьев, от перпендикуляра между осями вращения инструмента и шлицевого вала, мм;
df - диаметр окружности впадин шлицевого вала, мм;
Δ=0,2÷0,6 - поправка, мм;
dи - диаметр поверхности, на которой располагают вершины режущих кромок, обрабатывающие боковые поверхности зубьев шлицевого вала.1. The method of finishing the teeth of involute splined shafts, including processing with a rotating blade tool, characterized in that the processing is carried out with a blade tool with three cutting edges, two of which simultaneously process the corresponding side surfaces of two teeth, and the surface of the cavity between the teeth is treated with a third cutting edge, wherein the third cutting edge on the rotary tool is positioned on the diametrically opposite side from the vertices of the cutting edges machining the side overhnosti teeth, wherein said third cutting edge is arranged parallel to the tool axis of rotation and at a distance from said axis defined by the relation:
a = 0.5d and -0.5d f (1-cosγ) + Δ,
where γ = arcsin (c / 0.5d f );
C is the distance of the vertices of the cutting edges processing the lateral surfaces of the teeth from the perpendicular between the axes of rotation of the tool and the splined shaft, mm;
d f is the diameter of the circumference of the valleys of the spline shaft, mm;
Δ = 0.2 ÷ 0.6 - correction, mm;
d and - the diameter of the surface on which the tops of the cutting edges are located, processing the lateral surfaces of the teeth of the spline shaft.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012131510/02A RU2504459C1 (en) | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Method of finishing involute splined shaft teeth |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012131510/02A RU2504459C1 (en) | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Method of finishing involute splined shaft teeth |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2504459C1 true RU2504459C1 (en) | 2014-01-20 |
Family
ID=49947948
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012131510/02A RU2504459C1 (en) | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Method of finishing involute splined shaft teeth |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2504459C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110039122A (en) * | 2019-04-18 | 2019-07-23 | 苏于花 | A kind of efficient Gear Processing gear shaping device |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU210631A1 (en) * | Г. Г. Овум | METHOD OF TOOTH TREATMENT OF TEETH | ||
RU1098143C (en) * | 1982-07-05 | 1993-01-07 | Всесоюзный заочный машиностроительный институт | Method of finishing involute profiles of gear teeth |
RU2005013C1 (en) * | 1990-10-31 | 1993-12-30 | Николай Васильевич Сморкалов | Method of finishing evolvent gear teeth |
WO2010079651A1 (en) * | 2009-01-09 | 2010-07-15 | 三菱重工業株式会社 | Internal gear processing method |
-
2012
- 2012-07-24 RU RU2012131510/02A patent/RU2504459C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU210631A1 (en) * | Г. Г. Овум | METHOD OF TOOTH TREATMENT OF TEETH | ||
RU1098143C (en) * | 1982-07-05 | 1993-01-07 | Всесоюзный заочный машиностроительный институт | Method of finishing involute profiles of gear teeth |
RU2005013C1 (en) * | 1990-10-31 | 1993-12-30 | Николай Васильевич Сморкалов | Method of finishing evolvent gear teeth |
WO2010079651A1 (en) * | 2009-01-09 | 2010-07-15 | 三菱重工業株式会社 | Internal gear processing method |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110039122A (en) * | 2019-04-18 | 2019-07-23 | 苏于花 | A kind of efficient Gear Processing gear shaping device |
CN110039122B (en) * | 2019-04-18 | 2020-05-26 | 连云港市赣榆榆翔机械有限公司 | Efficient gear shaping device for gear machining |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6730266B2 (en) | Axial hob with multi-rotating blade | |
CN102990165B (en) | Method for semi-finishing cutting and device for implementing corresponding cutting tool of method | |
CN103501945B (en) | For rolling the method for shaving processing and there is equipment accordingly that roll shaver device | |
TWI504454B (en) | Bearbeitungswerkzeug | |
TWI444240B (en) | Gear grinding method | |
KR101496436B1 (en) | Method and device for removing a secondary burr on end-cut work piece wheel | |
US20120321404A1 (en) | Method for Gear Pre-Cutting of a Plurality of Different Bevel Gears and Use of an According Milling Tool | |
US20150360307A1 (en) | Method and device for the face-side chamfering of gear teeth of a workpiece | |
JP2012512040A (en) | Machine tool and method for manufacturing a tooth-like structure | |
KR20170094447A (en) | Hob peeling method and cutting tool for producing at least partially rounded tooth tips | |
JP6531021B2 (en) | elbow | |
CN106041208B (en) | Circular saw blade with grouped teeth | |
JP2019524468A (en) | Power skiving pressure angle correction without changing the tool shape | |
CN102430817B (en) | Five-axis side milling method for planar double-enveloping worm | |
US20060140734A1 (en) | Milling method used for producing structural components | |
JP2019503877A5 (en) | ||
CN109475954B (en) | Wheel-shaped gear cutting tool | |
RU2504459C1 (en) | Method of finishing involute splined shaft teeth | |
RU2343048C1 (en) | Method for processing of toothed wheel teeth with removal of bevels on their ends | |
US9925607B2 (en) | Helical broach | |
US3103675A (en) | Broaching method and apparatus for forming an undercut slot | |
JP7430824B2 (en) | Gear skiving method | |
AU717372B2 (en) | Saw arbor with splined mandrel and mating, timed internally and externally splined saw blade mounting sleeve | |
CN108161138A (en) | A kind of Gear Shaping method using gear shapping machine | |
RU2700221C2 (en) | Gear transmission with arched engagement and manufacturing method of gear wheel with internal teeth of arched form |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140725 |