基于五轴加工中心的螺旋锥齿轮加工刀具轨迹规划研究_毕业设计论文(57页).doc
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1、-基于五轴加工中心的螺旋锥齿轮加工刀具轨迹规划研究_毕业设计论文-第 49 页基于五轴加工中心的螺旋锥齿轮加工刀具轨迹规划研究摘 要螺旋锥齿轮是用来传递交错或相交轴的一类齿轮副,其回转运动的传动比恒定。在传动过程中,此类齿轮比其它齿轮的承载能力加强、重叠系数变大、传动更加平稳。因为该类齿轮具有以上种种优点,所以被广泛应用于汽车、飞机、船舶等工业领域。螺旋锥齿轮已经成为当代机械制造业不可或缺的传动部件。目前主要使用专用铣齿机床来加工螺旋锥齿轮,但是加工大规格及单件小批量Gleason制螺旋锥齿轮时,由于专用机床结构受被加工齿轮尺寸制约较难实现尺寸规格跨度比较大的齿轮加工,并且专用机床采购成本高不
2、适合单件小批量生产。所以利用专用机床加工大规格及单件小批量Gleason制螺旋锥齿轮不是一个很好的选择。为了解决大规格及单件小批量Gleason制螺旋锥齿轮的制造工艺问题,本文建立了基于通用刀具的螺旋锥齿轮制造体系;通过对传统加工方法的深入分析,系统研究了通用机床切齿过程中刀位轨迹的规划及刀具位姿的确定方法;根据已建立的齿面数学模型,推导出了齿轮表面加工过程中刀心的空间位置,并对解决刀具干涉和降低齿面粗糙度等一系列问题进行了研究;通过对指状铣刀加工轨迹的数学论证,证明了指状铣刀加工螺旋锥齿轮的可能性;本论文的研究成果不同于盘铣刀铣削螺旋锥齿轮的方法,使加工螺旋锥齿轮的方法有了一个新的角度去实现
3、,而且对于某些特定的应用场合是一种经济、高效和具有快速响应能力的制造方法。关键词:螺旋锥齿轮,数控机床,指状铣刀,轨迹规划The Research on Path Planning of Milling Spiral Bevel Gear by Five-Axis Machining CentersAbstractBevel gears are used for transmitting the rotational motion of crossing or interleaving axes with the constant transmission ratio. Due to its
4、performance,such as the big overlap coefficient,the high carrying capacity,the smooth transmission,spiral bevel gears are widely used in automotive, aircraft, ships and other industrial fields.So spiral bevel gears have become an indispensable transmission parts in modern machinery manufacturing. Cu
5、rrently,spiral bevel gears are mainly finished by the special machine tool. However, processing of large size and small-volume Gleason spiral bevel gear system, the restriction of the machine structure and size make it difficult to processing some big dimension gear pairs. And the high cost of purch
6、asing special machine tool is not suitable for processing of large size and small-volume spiral bevel gear. Therefore, using special machine tool to process large size and small-volume Gleason spiral bevel gear system is not a good choice.This paper establish the system of general machine tool manuf
7、acturing spiral bevel gear, in order to solve the problems of manufacturing large size and small-volume spiral bevel gear. In the process of general machine tool cutting tooth, tool path planning and cutter position are determined by analyzing the traditional processing methods. According to the est
8、ablished mathematical model of the tooth surface, tool center space position has been derived during processing of gear surface. The tool interference and reduce the tooth surface roughness and a series of problems are solved. The possibility of finger-cutter milling spiral bevel gears are proved by
9、 the mathematical proof of general machine tool processing . The results of this paper is different from the traditional method of milling spiral bevel gears, it make the processing method of spiral bevel gears with a new angle to achieve.And this manufacturing method is an economic,efficient and qu
10、ick response for some specific applications.Key Words:Spiral Bevel Gear,Numerical Control Machine,The Finger Cutter, Path planning目 录摘 要IAbstractII第一章 绪论11.1 锥齿轮的类型与特点11.1.1锥齿轮的类型11.1.2锥齿轮的特点31.2螺旋锥齿轮的加工现状与发展31.2.1国外发展状况41.2.2国内发展状况51.3 课题研究的主要内容71.3.1 课题的提出71.3.2 课题的研究内容81.3.3 课题的意义81.4 本章小结9第二章 螺旋
11、锥齿轮的啮合原理与切齿加工102.1 空间曲面102.1.1空间曲面的参数方程102.1.2切平面和法矢102.2 啮合原理112.2.1相对微分法112.2.2啮合方程132.2.3第二共轭曲面应满足的方程式142.3 螺旋锥齿轮的切齿加工152.3.1切齿加工原理与方法152.3.2齿面修正172.4 本章小结19第三章 螺旋锥齿轮齿面计算203.1 加工坐标系建立及其参数203.2 齿面方程建立223.3 齿面方程转换233.4本章小结28第四章 基于盘状铣刀加工轨迹的通用机床切齿研究294.1 数控加工中心的选择294.2 齿轮切齿技术的研究314.2.1 加工方法选择324.2.2
12、加工刀具选择334.3 通用机床切齿轨迹规划344.4 基于盘状铣刀轨迹的切齿刀具轨迹确定384.5 本章小结41第五章 基于齿面数学模型的通用机床齿面加工方法425.1齿面加工工艺过程425.2刀具空间位姿构建435.3齿轮加工干涉问题465.4齿面加工质量分析495.5本章小结51第六章 结论52参考文献54在学研究成果56致 谢57第一章 绪论1.1 螺旋锥齿轮的类型与特点1.1.1 螺旋锥齿轮的类型螺旋锥齿轮是锥齿轮的一种特殊的形式,螺旋锥齿轮齿面的节线为曲线,一般分为三大类:按齿面节线分类、按齿高进行分类和按轴线间相互位置分类。如果按齿面节线分类,螺旋锥齿轮可以分为以下三种形式,每种
13、形式的齿轮都有各自的特点,下面一一介绍1。(1) 圆弧齿锥齿轮,它的轮齿是利用盘铣刀铣削而成的,这种齿轮副在机械中应用的最为普遍。圆弧齿是指假想出来一个与工件配合的平面轮齿,它的齿面节线是圆弧的组成部分,并且被加工工件的齿线与假想平面齿轮满足共轭原理。圆弧齿锥齿轮的螺旋角一般选用35度,这样更能保证传动的平稳性而且也增加了齿轮的重迭系数。(2) 延伸摆线齿锥齿轮,它的轮齿是利用安装一定数量刀片的端面铣刀盘切削而成的,利用该刀盘加工后的齿面节线是延伸外摆线的一部分。端面铣刀盘的每组刀片切屑齿轮的每一个齿槽。假如刀盘上安装了Z组刀片,每当刀盘旋转一周工件就旋转了Z个齿槽。刀盘在回转时工件也必须与刀
14、盘同步回转以便分齿,所以这种铣削齿轮的方法是连续的,不需要间歇分齿。(3) 准渐开线齿锥齿轮,这种齿轮齿面的节线是准渐开线的一部分,是锥形滚刀的铣齿机加工而成的。根据使用者的需求,一对螺旋锥齿轮副按其轴线间相对位置的关系主要分为以下几类:(1) 两轴线垂直相交的齿轮副,采用轴线交角为90度的螺旋锥齿轮副系统中,其优点是两个啮合的齿面在传动时沿齿长方向没有相对的滑动。(2) 两轴线相交但是不垂直的齿轮副,此种齿轮副的两轴线相交但是不垂直的齿轮副,此种齿轮副的轴线交角的角度可以是任何值,而90度的交角只是齿轮副的一种特例。轴线相交且相互之间不垂直的几何关系现实中应用的很少。(3) 两轴线偏置的锥齿
15、轮副,这种锥齿轮副相当于把轴线垂直大齿轮的小齿轮轴线向左或向右偏置一段距离,我们管这个距离叫“偏置量”。在数学里面把这个轴线的相对位置叫做异面直线。轴线偏置的齿轮副中,小轮可以存在较大的螺旋角,一般能达到50度左右。当小轮的螺旋角增大时,小轮的模数也跟着变大了,从而小轮的直径也随之增加了,这样不仅提高了小轮的强度而且使齿轮副的使用寿命也提高了。再齿长和齿高两个主要方向上,两齿轮见存在着相对滑动。这种齿轮我们也常称“双曲线齿轮”,因为这种齿轮的节面是双曲线螺旋体表面的一部分。沿锥齿轮齿长方向上,看轮齿的大端与小端是否保持一致,这样就是按齿高来对齿轮进行分类。(1) 等高齿锥齿轮,这种齿轮的轮齿在
16、任何位置的齿高都是一样的。此种齿轮的面角、根角和节锥角都相等。一般加工等高锥齿轮是使用奥立康锥齿轮加工中心,此机床使用的是连续切削法,而且不必修正加工刀具的压力角。这样使机床调整也简化了许多。(2) 渐缩齿锥齿轮,齿轮的齿高向由大端到小端沿节锥母线方向按一定的比例逐渐减小。圆弧齿锥齿轮的加工大部分都采取渐缩齿。(3) 双重收缩齿,这种齿轮的根锥顶点与面锥顶点彼此互不重合。这种锥齿轮的根锥角和非双重收缩齿齿轮比起要稍微小一个角度,其根锥顶点处于节锥顶点的外侧。以上提到的是最为普遍的齿轮分类,除了上面提到的分类,也有按螺旋角和齿形去划分的,例如现在的半滚切锥齿轮和零度螺旋锥齿轮。(1) 零度螺旋锥
17、齿轮是指那些齿面中点螺旋角为零度的锥齿轮,它与直齿锥齿轮比起重叠系数增大了许多,而且有效的避免了由于齿线螺旋角的存在而产生的轴向力。这种齿轮可以很好的代替直齿锥齿轮,但是这种齿轮的缺点就是对轴向安装误差比较敏感。(2) 半滚切锥齿轮是指一对齿轮副中大轮用成型法来加工,小轮则用滚切法来切削的方式。当锥齿轮副的传动比较大时,大轮的轮齿侧面形状接近直线。当齿轮副的传动比大于 2.5 的时候,切削大轮则可不用滚切(展成)法加工,可以直接用成形法来铣削加工。这样不仅可以简化切削过程而且还能减少切削时间和提高加工效率。大轮如果采用和小轮一样的滚切加工,摇台的摆角会非常大,切削所需要的时间会相当久。因为大轮
18、用成形法加工成的,所以小轮在切削完成后要修正齿形,以便能够正确的啮合和平稳的传动。齿轮副的传动比越大,修正小轮时越容易。1.1.2 螺旋锥齿轮的特点与普通齿轮相比螺旋锥齿具有以下特点:(1) 因为螺旋锥齿轮的齿面线是一条曲线,所以齿轮的接触比变大,换句话说也就是增大了重迭系数。这时候的齿轮副在整个传动过程中至少有两个轮齿同时作用。这样几个齿同时作用可以减轻齿轮间的冲击,增大了传动扭矩和降低了噪声。(2) 由于齿轮有螺旋角,使得重迭系数变大,负荷比降低,所以导致齿轮磨损均匀,有较强的负载能力,更增大了使用寿命。(3) 因为小轮的齿数不能小于五个齿,所以螺旋锥齿轮副可以实现大的传动比。(4) 可以
19、改变刀具的半径,通过齿线曲率修正接触区。(5) 如果要提高表面粗糙度、降低噪音和改良接触区,可以对齿面进行研磨处理。由于螺旋锥齿轮的特殊结构,在运动的过程中容易产生轴向力,所以使用时可以选择适当的轴承与之相配。1.2螺旋锥齿轮的加工现状与发展研究与制造复杂机械的智能化和数字化系统涉及到高精度数控机床、工作母机和重大成套技术装备等领域,是振兴我国装备制造产业的技术根本。而高科技设备的制造最关键是重要部件的生产能否达到技术上的要求,如螺旋锥齿轮加工、航空发动机叶片生产和潜艇螺旋桨的制造,这些都涉及到国家安全,所以必需实现独立自主的设计与生产。螺旋锥齿轮在现代工业制造领域中应用十分广泛,并且是一些复
20、杂动力机械的最关键传动副,如汽车、轮船、飞机、卫星、矿山机械等。正因为螺旋锥齿轮在传动系统中如此重要,使其在我国军事国防建设和能源开发中的应用不可被取代,所以西方国家的核心技术是不对我国公开的想直接利用国外成套设备是不可能的。并且我国机械制造业的水平不断增长这对螺旋锥齿轮的需要也在增加。根据以上情况,本文对通用机床加工螺旋锥齿轮进行了研究,研究的内容主要包括锥齿轮加工工艺和锥齿轮轨迹的重新规划,在生产中是具有一定的现实意义的。1.2.1 国外发展状况长期以来对于螺旋锥齿轮的技术体系主要有以下三种:奥利康公司的延伸外摆线螺旋锥齿轮齿制及加工方法、格里森公司的圆弧螺旋锥齿轮齿制及加工方法和克林根贝
21、尔格公司的延伸外摆线螺旋锥齿轮齿制及加工方法2。格里森公司在锥齿轮加工理论的研究方面一直领先于同行业。世界著名的科学家威尔德哈泊(E.Wildhaber)3-6和巴克斯特 (M.L.Baxter)7-9都是在格里森公司成名的,格里森已经成为螺旋锥齿轮加工技术和产品生产的专有名词。威廉格里森先生(格里森公司的创始人)早在1874年就研制了圆锥齿轮刨齿机床,进而开辟了圆锥齿轮加工这一个新的工业领域。圆锥齿轮副在动力传动系统中实现了更多的传动形式。格里森公司在1913年又生产了第一台螺旋锥齿轮端面切削机,并在1919年荣获了单齿分度加工方法的发明专利。在随后的十几年里,格里森公司提出了一个关于轴线偏
22、置的准双曲面齿轮加工的全新理论,并对此理论进行了系统的研究,与此同时引入了加工螺旋锥齿轮的又一方法:刀倾法。公司在1954年制造了No.116机床,这台机床在当时已经达到了纯机械齿轮生产加工的巅峰。No.116机床是第一台能把齿轮的高级啮合理论通过螺旋锥齿轮副来实现的机床,因为此机床能选择螺旋展成运动和应用变性机构。1987年,格里森公司的锥齿轮的加工制造技术又得到了一个提升。因为其推出的GMAXX2010型机床,此台机床的刀具、被加工齿轮以及摇台之间相对运动的实现完全由数控系统控制完成,并可以选择单齿分度切齿加工和连续分度切齿加工的螺旋齿轮制造机床。在20世纪80年代末和20世纪90年代初的
23、几年里,格里森公司又连续推出了Free-Form结构型的三种机床:PHOENIX450数控铣齿机床、PHOENIX450数控磨齿机床和PHOENIX600HTL数控研齿机床,这类数控螺旋锥齿轮铣削机床实事上是一种万能的5轴联动机床,除了更换刀具、夹具以及装卸齿轮不是自动的,其它的切削过程都是自动完成的,此类数控机床可以加工切削各种齿制的锥齿轮,切削后的精度比起传统机床加工精度高1-2级。Free-Form结构机床的推出为螺旋锥齿轮的加工生产提供了更为有利的加工条件,曾被赞为是锥齿轮加工机床史上的一次革命性变革。现如今格里森公司又制造出了PhoenixIIXXXHC系列的数控铣齿机床和磨齿机床等
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