Оценка эффективности использования альтернативных комплектов сменных зубчатых колес для гитар металлорежущих станков

Общая характеристика металлорежущих станков с механическими связями. Разработка комплекта сменных зубчатых колес гитары металлорежущих станков, а также анализ результатов его испытаний. Характеристика результатов измерений винтовой линии зуба шестерни.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.04.2017
Размер файла 576,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 621.914.5

Оценка эффективности использования альтернативных комплектов сменных зубчатых колес для гитар металлорежущих станков

Федосеенко Валентин Олегович

ассистент

Кубанский Государственный Технологический Университет, г. Краснодар, ул. Гагарина, д. 250 корп. А, кв. 13, Россия

E-mail: vofedoseenko@gmail.com

Аннотации

В статье изучены два разных комплектов сменных зубчатых колес гитары металлорежущих станков. Один поставляется вместе со станком 5К32, другой получен на основе работы автора. Образцы, изготовленные с помощью этих комплектов, проверяются на координатно-измерительной машине. Приведены графики измерений и сравнительные таблицы

Ключевые слова: ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА, ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЕ, ГИТАРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА, ПОГРЕШНОСТЬ НАСТРОЙКИ, КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

UDC 621.914.5

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USING ALTERNATIVE COMPLETE SETS OF REPLACEABLE COGWHEELS FOR BRACKET IN METAL-CUTTING MACHINE TOOLS

Fedoseenko Valentin Olegovich

assistant

Kuban State Technological University, 350049, Krasnodar, Gagarina, 250А, 13, Russia

E-mail: vofedoseenko@gmail.com

There are two different complete sets of replaceable gears bracket of metal-cutting machine tools in the article. One is delivered together with the machine tool 5К32, another is received on the basis of the work of the author. The samples made of these complete sets are checked with a plate-measuring machine. The diagrams of measurements and comparative tables are presented in the article as well

Keywords: GEARS, HOBBING, CHANGE GEAR BRACKET, TUNING ERROR, KINEMATIC CHAIN

Результатом работы металлорежущего станка является образование поверхностей детали с заданными формой, размерами, точностью и шероховатостью. Для этого необходимо обеспечить требуемые условия кинематического согласования перемещений исполнительных органов между собой в системе координат и источником движения. Этот процесс называется кинематической настройкой станка.

В большинстве металлорежущих станков с механическими связями для настройки кинематических цепей применяются органы кинематической настройки в виде гитар сменных зубчатых колес, ременных передач, вариаторов, регулируемых электродвигателей. Среди которых, гитара сменных зубчатых колес обладает наиболее подходящей точностью крутящего момента и большим количеством возможных передаточных отношений.

Гитары сменных зубчатых колес используются в металлорежущих станках для нарезания резьбы, спиралей и зубчатых колес. Задача по настройке гитары сводится к определению сменных шестерен. Наибольшую сложность представляет наладка зубофрезерных станков, где необходимо производить настройку гитары деления, подач и дифференциала. Выбор метода определения чисел зубьев сменных колес зависит от формулы, по которой получают передаточное отношение гитары. Если в формуле гитар деления и подачи имеются целые числа и соответственно подбираются простым методом разложения на множители, то гитара дифференциала требует более сложных методов подбора, обусловленных числом р, а так же тригонометрическими функциями в формуле наладки.

Погрешность наладки гитар может вызвать несогласованное движение исполнительных органов и нарушение правильности заданной траектории перемещение инструмента относительно заготовки, что приводит к искажению формы обрабатываемой поверхности. Поэтому задачей при настройке станков такой конструкции является точный расчет его наладочных данных. Для этого используют специальные таблицы, справочники.

С применением вычислительной техники ситуация кардинально изменилась. Появилась возможность подбирать наиболее точные комбинации шестерен гитары методом простого перебора. В основной комплект, можно добавить новые шестерни, которые не входят в стандартный ряд. Дополняя или сокращая ряд, мы остаемся уверены, что эти шестерни будут задействованы в расчетах. С появлением такого подхода встает вопрос об оптимальности комплектов поставляемых изготовителями станков, ведь основные знания о нормальных рядах формировались в 60-е года, когда еще не было должного вычислительного обеспечения. Поэтому наряду с грамотно выбранным методом подбора зубчатых колес не маловажную роль играет, то какие шестерни входят в комплект к станочному оборудованию. металлорежущий зубчатый колесо шестерня

В статье [1] упоминалось, что увеличение количества сменных зубчатых колес в комплекте приводит к значительному уменьшению погрешности наладки. В выводе статьи указывается, что увеличение комплекта сменных шестерен с 35 до 42 уменьшает среднюю погрешность в 1.7 раза, а наибольшую погрешность наладки уменьшает в 1.5 раза. Это происходит вследствие того, что количество уникальных передаточных отношений увеличивается на 100 000. Это указывает на то, что увеличение количества сменных шестерен уменьшает погрешность наладки. Ключевую роль играет не то, сколько шестерен в наборе, а то, сколько зубьев у каждой из них. Грамотный выбор шестерен может значительно сократить их количество в комплекте.

Оценить насколько один комплект лучше другого очень сложно. Например, один комплект содержит 60 сменных зубчатых колес, но большинство из них будут повторяться, другой - 30 и при этом все шестерни различные. В таком случае может оказаться, что комплект из 30-и шестерен будет наиболее предпочтительным, так как с помощью него получено большее количество уникальных передаточных отношений. Но и количество передаточных отношений нельзя принимать в качестве критерия оценки комплекта шестерен, важную роль будет играть то, какие передаточные отношения будут получены.

Эти вопросы были изучены в статьях [2, 3] в результате чего были получена методика по определению оптимального комплекта сменных зубчатых колес. По этой методике получен комплект с таким же количеством сменных шестерен, что и у стандартного комплекта станка 5К32. Различия между этими двумя комплектами можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение комплектов сменных шестерен.

№ п. п.

Предложенный комплект

Стандартный

комплект

№ п. п.

Предложенный комплект

Стандартный

комплект

№ п. п.

Предложенный комплект

Стандартный

комплект

1

22

18

51

35

79

79

2

23

19

53

53

36

80

3

24

20

55

37

82

4

25

25(2 шт.)

21

58

38

83

83

5

27

22

59

59

39

85

85

6

29

23

60

40

87

7

30

24

61

61

41

89

89

8

31

25

62

42

90

90

9

34

26

65

65

43

92

10

35

27

67

67

44

91

11

37

37

28

70

45

95

95

12

40

29

71

71

46

96

13

41

30

73

73

47

97

14

43

43

31

75

48

98

98

15

45

32

76

49

99

16

47

47

33

77

50

100

100

17

50

34

78

Цель данной работы: практически доказать эффективность использования альтернативного комплекта сменных зубчатых колес. Для этого проведем практическое испытание на станке 5К32.

Произвольным образом выберем нарезаемую на станке шестерню. Параметры шестерни указаны в таблице 2.

Таблица 2 - Параметры нарезаемой шестерни.

Параметр

Значение

Модуль, m, мм

4.5

Угол наклона винтовой линии зубьев, в, ?

18? 52'

Направление винтовой линии зубьев

правое

Число зубьев зубчатого колеса, z

17

Диаметр делительный d, мм

80.84

Диаметр вершин da, мм

89.84

Длина общей нормали W, мм

34.47

Постоянная хорда, мм

6.242

Высота до постоянной хорды, мм

3.364

Используя инструкцию по наладке станка 5К32, рассчитываем необходимое передаточное отношение гитары дифференциала, [4]:

,

где k - число заходов фрезы. Для данного эксперимента была выбрана чистовая фреза с k = 1.

Подставив численные значения в формулу, получим:

.

Первоначально производим настройку гитары дифференциала станка на основе предложенного комплекта сменных зубчатых колес, а выбор сменных шестерен осуществляется с помощью компьютерной программы [7,8].

После того как полностью была изготовлена шестерня, устанавливаем новую заготовку совпадающую по размерам с предыдущей и производим замену гитары дифференциала, которую подбираем по методике Петрика и Шишкова [6] с использованием стандартного ряда чисел зубьев.

.

Вычислим абсолютную погрешность:

,

.

Исходя из полученных значений погрешности наладки, делаем вывод, что настройка с использованием комплекта предложенного в данной работе будет, точнее.

Изготовление зубчатых колес выполнено на станке 5К32. Шестерню, изготовленную по наладочным данным, подготовленным с помощью данной работы, маркируем под номером 1, шестерню, выполненную в соответствии со стандартной процедурой расчета наладки станка, маркируется под номером 2. Обработанные шестерни изображены на рис. 1.

Рисунок 1. Шестерни, изготовленные во время эксперимента.

После проведенного эксперимента производилось измерение основных параметров зубчатых колес.

Проверка изготовленных шестерен выполнялась в метрологическом отделе ОАО "Майкопского редукторного завода". Замеры выполнялись на координатно-измерительной машине (КИМ) Leitz PMM-G с использованием программного обеспечения QUINDOS Gears разработанного фирмой Messtechnik Wetzlar GmbH.

Значение степени точности для каждого параметра задаются согласно стандарта AGMA 2015-1-A01. В соответствие с этим стандартом степень точности представляется в виде буквенно-цифрового кода. Например, в обозначение D8, буква обозначает идентификатор источника параметра точности, а цифра - это целое значение, которое обозначает степень точности. Идентификатор источника берется из ANSI/AGMA 2015-1-A01. Идентификатор Q используется, если значения берутся из стандартов AGMA 2000-A88 и 390.03. Если буква отсутствует, то значения берутся из стандартов AGMA 390.01 или AGMA 390.02.

На рис. 2а и 2б представлены данные о направлении винтовой линии зубьев (Helix). Эти измерения вызывают особый интерес, так как цепь дифференциала непосредственно влияет на формирование винтовой линии зубьев [5]. Измерения показаны отдельно для правого (Right Flank) и левого (Left Flank) торца, измерения проводятся для четырех зубьев: 1, 5, 10, 14. По оси абсцисс откладывается смещение винтовой линии от номинального значения, по оси ординат - расстояние от соответствующего торца. Цена деления по оси абсцисс и ординат указана слева от графиков (для ординат это 1.1 мм, для абсцисс - 50 µm (мкм)). Замеры погрешности выполнялись на расстоянии от 5.0 до 15.0 мм относительно соответствующего торца, полученные значения отображаются в виде красной линии, синяя линия характеризует среднее значение, относительно которой колеблются отклонения.

а)

б)

Рисунок 2. График результата измерения винтовой линии зуба: а) для шестерни № 1; б)для шестерни № 2.

По результатам измерения программа определяет: погрешность направления зуба, , полную погрешность направления зуба, и погрешность продольной формы зуба, . Результаты вычислений для каждого зуба представлены в таблице, ниже графиков. Полученное значение сравнивается с номинальным, и если это значение не удовлетворяет заданным пределам, то оно помечается звездочкой (*).

Для каждого зуба определяется среднее значение исследуемых параметров, на основе чего присваивается та степень точности, которой соответствует зубчатое колесо. Исходя из этих трех параметров профиля зуба, определяется наибольшая степень точности, которой соответствует шестерни. В таблице 3 для сравнения показаны значения основных параметров винтовой линии зуба. В числителе указаны значения для шестерни №1 в знаминателе для шестерни №2.

Таблица 3 - Результаты измерения основных параметров винтовой линии зуба.

Параметр

Правый торец

Левый торец

Среднее значение, мкм

Степень точности

Среднее значение, мкм

Степень точности

Погрешность направления зуба,

3

D9

-3

D8

-6

D9

-5

D7

Полная погрешность направления зуба,

16

D9

16

D9

37

D11

17

D10

Погрешность продольной формы зуба

13

D9

12

D10

37

D12

16

D11

Учитывая, что в качестве результирующей степени точности берется самая наихудшая, получаем у шестерни №1 степень точности D9 для правого торца, D10 для левого торца; у шестерни №2 степень точности D12 для правого торца, D11 для левого торца. Отсюда делаем вывод, что по показателям погрешности винтовой линии зубьев шестерня №1 изготовлена точнее шестерни №2. Следовательно, гитара дифференциала настроенная с помощью стандартного комплекта привела к большей погрешности, нежели с помощью комплекта предложенного в работах [2, 3].

Список использованной литературы

1. Федосеенко В.О.- Влияние числа сменных зубчатых колес на погрешность наладки зубофрезерного станка.// СТИН.-2010.-№12.

2. Fedoseenko V. O.- Determining the Optimal Set of Replaceable Gears in Kinematic Chains.// Russian Engineering Research, 2012, Vol. 32, No. 2, pp. 135-137.

3. Федосеенко В. О.- Программный метод определения оптимального комплекта сменных зубчатых колес кинематических цепей.//Вестник Машиностроения. -2012.-№2 C. 27-29.

4. Универсальные зубофрезерные станки 5К324, 5К32. Руководство. -М.:Станкоимпорт.

5. Производство зубчатых колес: Справочник / С. Н. Калашников, А. С. Калашников, Г. И. Коган и др..; Под общ. ред. Б. А. Тайца.- 3-е. изд., перераб. и допол.-М.:Машиностроение, 1990.-464 с.: ил.

6. Петрик М. И., Шишков В.А. Таблицы для подбора зубчатых колес. Изд. 3-е. М., «Машиностроение», 1973, с. 528.

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2012315142.

8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2012615145.

References

1. Fedoseenko V.O.- Vliianie chisla smenny`kh zubchaty`kh koles na pogreshnost` naladki zubofrezernogo stanka.// STIN.-2010.-№12.

2. Fedoseenko V. O.- Determining the Optimal Set of Replaceable Gears in Kinematic Chains.// Russian Engineering Research, 2012, Vol. 32, No. 2, pp. 135-137.

3. Fedoseenko V. O.- Programmny`i` metod opredeleniia optimal`nogo komplekta smenny`kh zubchaty`kh koles kinematicheskikh tcepei`.//Vestneyk Mashinostroeniia. -2012.-№2 C. 27-29.

4. Universal`ny`e zubofrezerny`e stanki 5K324, 5K32. Rukovodstvo. -M.:Stankoimport.

5. Proizvodstvo zubchaty`kh koles: Spravochnik / S. N. Kalashnikov, A. S. Kalashnikov, G. I. Kogan i dr..; Pod obshch. red. B. A. Tai`tca.- 3-e. izd., pererab. i dopol.-M.:Mashinostroenie, 1990.-464 s.: il.

6. Petrik M. I., Shishkov V.A. Tablitcy` dlia podbora zubchaty`kh koles. Izd. 3-e. M., "Mashinostroenie", 1973, s. 528.

7. Svidetel'stvo o gosudarstvennoi registracii programmy dlya EVM №2012315142.

8. Svidetel'stvo o gosudarstvennoi registracii programmy dlya EVM №2012615145.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Технологические процессы, связанные с обработкой металлов резанием, как неотъемлемая часть производственного процесса машиностроения. Расчет кинематической настройки зубофрезерного станка. Подбор и обоснование необходимых сменных зубчатых колес.

    контрольная работа [715,2 K], добавлен 26.01.2014

  • Определение числа зубьев зубчатых колес гитары станка 16К20 для нарезания метрической резьбы. Расшифровка обозначений модели металлорежущих станков. Порядок расчета наладки зубодолбежного станка 5В12 на обработку прямозубого цилиндрического колеса.

    контрольная работа [62,2 K], добавлен 27.10.2012

  • Порядок подготовки исходных данных для расчета зубчатых передач металлорежущих станков и описание работы с программой на ПЭВМ. Расчет цилиндрических и конических, прямозубых и косозубых, корригированных и некорригированных зубчатых пар станков.

    методичка [127,6 K], добавлен 05.08.2009

  • Обзор способов регулирования скорости и конструкций насосов для гидроприводов главного движения металлорежущих станков. Разработка конструкции насоса, гидропривода главного движения токарного станка. Выбор маршрута обработки детали, режущего инструмента.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 27.10.2017

  • Назначение и область применения колесотокарного станка. Конструктивная компоновка и узлы колесотокарного станка. Основные виды испытаний станков. Инструменты, применяемые при испытании станков. Нормы точности и методы испытаний колесотокарного станка.

    курсовая работа [206,1 K], добавлен 22.06.2010

  • Знакомство с основными особенностями и этапами разработки конструкции и технологии изготовления регулируемого поршневого насоса для привода металлорежущих станков. Рассмотрение способов и методов регулирования скорости вращения вала гидромотора.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 12.08.2017

  • Направления развития станкостроительной отрасли: повышение производительности металлорежущих станков и их технологическая характеристика. Узлы и компоновки станков, их классификация по степени специализации, управляющему устройству, точности и массе.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.06.2011

  • Классификация металлорежущих станков и их обозначение. Назначение, типы, общее устройство, основные механизмы токарных, сверлильных, расточных, фрезерных, резьбообрабатывающих, строгальных, долбежных, протяжных, шлифовальных, зубообрабатывающих станков.

    учебное пособие [2,7 M], добавлен 15.11.2010

  • Устройство и принцип действия зубострогальных станков. Нарезание конических зубчатых колес на специальных зуборезных станках. Технические характеристики станков. Цикл работы станка при чистовом зубонарезании. Перспективы развития станочного оборудования.

    курсовая работа [184,3 K], добавлен 03.07.2009

  • Система классификации и условных обозначений фрезерных станков. Теория металлорежущих станков. Копировально-фрезерные станки для контурного и объемного копирования с горизонтальным шпинделем. Создание научной и экспериментальной базы станкостроения.

    реферат [13,6 K], добавлен 19.05.2009

  • Металлорежущий станок как машина, при помощи которой путем снятия стружки с заготовки получают с требуемой точностью детали заданной формы и размеров, его разновидности и направления использования, модели. Виды станков и защитных устройств, применение.

    контрольная работа [843,7 K], добавлен 18.02.2011

  • Анализ станков 5M14 и 6Р82: устройство, принцип работы, конструктивные особенности. Описание кинематических цепей формообразующих. Структурная схема, рабочая зона оборудования. Наладка оборудования, возможные причины неисправностей и их устранение.

    дипломная работа [7,3 M], добавлен 13.01.2016

  • Материал для изготовления зубчатых колес, их конструктивные и технологические особенности. Сущность химико-термической обработки зубчатых колес. Погрешности изготовления зубчатых колес. Технологический маршрут обработки цементируемого зубчатого колеса.

    реферат [16,6 K], добавлен 17.01.2012

  • Изучение конструкций и подсистем станков, их технические характеристики и кинематика. Привод вращения инструмента токарных многоцелевых станков. Конструкции пружинно-зубчатых муфт. Требования к совершенствованию современного станочного оборудования.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 17.12.2012

  • Разработка и компоновочные схемы токарных многоцелевых станков. Привод главного движения. Обработка фасонной поверхности с помощью копира. Управление фрикционными муфтами с помощью кулачка. Регулирование подачи с помощью конуса Нортона и гидропривода.

    реферат [902,3 K], добавлен 02.07.2015

  • Виды абразивной обработки: шлифование круглое, плоское и бесцентровое, притирка, хонингование. Наростообразование при резании металлов. Классификация металлорежущих станков. Горизонтально-расточные, координатно-расточные, алмазно-расточные станки.

    контрольная работа [12,6 K], добавлен 01.04.2012

  • Требования предъявляемые зубьям шестерен. Термическая обработка заготовок. Контроль качества цементованных деталей. Деформация зубчатых колес при термической обработке. Методы и средства контроля зубчатых колес. Поточная толкательная печь для цементации.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.01.2016

  • Общая характеристика металлорежущих станков, анализ групп: сверлильные, комбинированные, строгальные. Анализ кинематической схемы механической части электропривода. Рассмотрение основных особенностей выбора силового преобразовательного агрегата.

    дипломная работа [881,1 K], добавлен 29.04.2014

  • Классификация зубчатых передач по эксплуатационному назначению. Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Методы и средства контроля зубчатых колес и передач. Приборы для контроля цилиндрических зубчатых колес, прикладные методы их применения.

    реферат [31,5 K], добавлен 26.11.2009

  • Настройка зубодолбежного станка на нарезание зуборезным долбяком цилиндрического прямозубого колеса. Настройка кинематических групп движения резания, подачи и врезания. Набор сменных зубчатых колес гитары деления. Пример расчета настройки станка.

    лабораторная работа [223,2 K], добавлен 21.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.