机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 25301|回复: 71

精密塑胶圆柱齿轮鼓形修型的工艺原理

[复制链接]
发表于 2013-9-10 10:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶直齿轮、斜齿轮,常纠结于噪音。
6 f* M: A& n; y+ ]' r提高精度等级固然重要,但更为根本的,是需要用鼓形修型齿来解决。
# G6 b$ C. D' }3 }! X. i先看一下一对塑胶斜齿轮鼓型齿的啮合痕迹:
/ {+ j6 `1 C) D; c5 P5 |+ N& d( } , S7 W- l/ i7 c- i, X' }. H; |

9 S1 T+ d/ H/ d  Q7 o  p$ _为何鼓型齿对塑胶齿轮传动之降噪是必须?* @, Q9 F+ u: p3 P
1. 塑胶齿轮强度不及金属,且安装、加载后,多出现位置偏斜现象,易造成端面棱边接触啮合;
9 y& V" j8 w" A/ H) m2 i, V2. 由塑胶齿轮的结构、以及塑胶收缩特点所决定,齿宽中部齿厚会稍小于两端;如下图示:9 y; w$ k3 }1 K; _. ]

; e5 A! M) S" X6 i3. 分模线端面,即便合模缝隙小于溢边值,0.01mm左右高度的细小披锋(毛刺),也难以避免。
3 D6 a& d- R7 W- j故: 塑胶齿轮噪音,多源于端面棱边啮合;首要解决方案,在于做出鼓型齿。下图示(啮合痕迹厚度夸大倒0.02.以便看清楚):$ e0 H( s  m0 V# \

' U# u9 ]& F' y+ e* R* M; N7 W4 v! \1 W, r; Y8 N

点评

非常不错的东西!楼主有心了!!!  发表于 2013-9-11 15:56

评分

参与人数 3威望 +3 收起 理由
逍遥处士 + 1
好方案 + 1 专业精湛!
动静之机 + 1 专业精湛!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 采用|主题: 930, 订阅: 39
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-10 11:01:42 | 显示全部楼层
既然说到工艺,则意味着原理可行、加工可行和成本可行三方面。
- n% Q# W0 B3 E6 U5 _1. 脱模的可行性;2 j# [" C' [. b- G: p
2. 易于加工出鼓型齿电极、方便电火花出型腔并保证精度;
% s: V9 i, g/ r, B6 k# T0 T3. 对应于一种塑胶收缩率,只需备一把滚刀,并且一次装夹滚切出初成形和鼓型齿电极,电火花也是一次装夹,分段电蚀完成。2 w0 @7 W8 g5 R" o3 U; p
下面就逐次叙述。
7 _, z$ x" A! p' q) V8 J$ D/ Q; ^$ |$ c: m0 K! M

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
好方案 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-10 11:03:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 目成 于 2013-9-10 22:36 编辑
. i1 D$ O) U" h6 t( i: y) H5 V( A; d
$ M# J7 X0 x& \6 c% }, G( n塑胶鼓型齿的鼓形量及出模
3 Y' s( O1 ^" f+ d" i; L* C- N+ s1 q
任何方案的可行性,若论证中不加数值,可信度要打95%的折扣。
' \; [( ^) ?. E* n: @8 D5 ^3 O9 F
# B7 W  U9 |7 n% Q& c& E鼓型齿的获得方法,是通常用得最多的“圆弧进给”法,下图示:
& r/ ]/ L+ [0 d& I! U7 l' i: b * V/ Y. ?: q7 d7 ]) a
对于机械传动链滚齿机,一般采取靠模的方法,滚切出进给弧线。
! w6 e. \$ ~/ Z/ X+ i而CNC滚齿机,这只是一个标配的选项,只需键入半径值即可。. j3 l, O) K4 C9 h3 x( u4 g
推荐CNC滚齿机加工电极,加工很方便。5 M% L  H6 X6 d! A; r; ^7 v+ n
2 j6 K: |0 V* K+ Y; S3 c+ X0 \; e
以法向模数1,齿宽8的直齿轮为例,当“啮合接触厚度”为0.008(金属齿为0.0064,塑胶齿刚性差稍加放大),接触60%的齿宽,那么,当齿根进给圆弧半径Rrx=244.975时,齿廓脱模“过盈量”双边为0.022' y  ^+ G6 `4 I9 `  X; S
$ n' O& z, \0 ~( E5 K) J
这是一个比较合理的数值,既满足传动的鼓型要求、给中缩以适当补偿,又使得强行脱模成为可能。
, x  \/ z8 Y! A  ^; f. r脱模时,塑胶温度若偏高,0.022的过盈不至于引起塑性变形;塑胶温度若低下来,冷却收缩量能够抵消大部分出模“过盈量”。
5 J5 d8 J8 F& @) s5 a* r( J5 G1 T6 x4 i
其实,更大的脱模问题在齿根,因为进给走弧线,两端的变位系数要小于中间。如下图示(鼓形量夸大了2.25倍):$ P: I' p  {! S( `9 m+ M. h6 M

9 J2 j( D  U8 G: B/ o/ v' k( Z9 _. z
以上面参数为例,齿根的径向双边“过盈量”达到0.0666
2 i. i3 k" L0 B0 `/ m9 ~  R所以必须对齿根做处理,如下图示:/ O- N. y7 L8 t5 Q4 q1 C9 u0 \4 f9 u

8 A7 A3 r: J' V# l1 \/ B( d/ V, I& |/ u2 ], u- p; L
好在电火花加工的预精打工序,只要精确设计电极工艺参数,经前后电蚀加工,正好得到上图所示的结果。
5 o  U; M' r- ^% i# f) w0 Q下图所示,是15°斜齿轮的电火花完成模腔的精确示意图片,仔细瞧,可以看到两次电蚀加工的分界:7 p1 `0 g3 g1 ~) e6 L

3 ^3 S  t* L# i7 @, e$ a) Q7 `' I( Y

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
好方案 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-10 11:04:27 | 显示全部楼层
鼓型齿型腔,必须采用电极摆动的电火花工艺,才能获得:% R9 o) \. u- C) O+ B2 p1 J* l: Y+ }
! C  M! E0 ]' K4 c3 X! A
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-10 11:06:18 | 显示全部楼层
电极摆动得到的等效齿形1 G1 q0 Q4 C8 O: |
渐开线的等距线仍是渐开线0 Q2 y% q9 _7 O$ r1 p
齿根为过渡曲线的等距线
: F3 b9 v$ N% r+ X$ b( l6 z
& h! x9 |8 w) ]: S
6 e- }! C2 b% b2 L0 f  D: b9 g
渐开线起始点变了,精确传动计算时要考虑此点。
9 j& _. J0 k$ h) `5 a; T0 Z/ \7 s$ C1 f8 k. _: J
另,电极摆动电蚀加工型腔,传动原理是:同齿数内、外圆柱齿轮的啮合。0 d# B' O8 W: ^7 D* X

6 U' W) x6 I' s3 L$ `3 M" v" @- m8 l( `
在上图运动的基础上,令内、外齿轮按照摆动转速值,同步顺时针旋转,则得到下图:
: O4 M9 a, n! n$ O3 R4 N/ i + V$ J, r: {. p# q4 w9 ?

& |. D: ]' n0 `$ H7 M2 e图上部,可以看到齿侧和齿根的啮合线位置

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
好方案 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-10 11:07:35 | 显示全部楼层
电极摆动得到的等效齿形,再加上螺旋面的电火花放电间隙,就是模腔齿形
, j" ~& `& l4 O2 A8 s. a' t
6 H+ U8 ^' v3 [$ o
7 k; `. z5 u7 i9 s& p+ L& W
, c1 I2 F4 O2 H% `0 B* m
渐开螺旋面的等距面,依然是渐开螺旋面。
8 m) i+ W& B9 {+ a, K齿根螺旋面的等距面,就与以前的不同了,但这个齿形与加工电极用的同一把滚刀滚切出的齿轮相比,更不会发生过渡曲线干涉。如下对比图示,蓝色是滚切齿轮,淡黄色是出模的但没有收缩的塑胶齿轮:
, y: M4 `6 h# R% f: n
* T, {: g0 L8 `: Q* e+ _/ I. j
& F: Z, g& w  e/ m当然,渐开线起始点半径又一次有了变化,尽管这一步量很小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-10 11:08:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 目成 于 2013-9-10 22:23 编辑
" s; ^  e% i" L1 @( X. J: v1 R
$ R6 P5 ^) o4 W( o6 H关于电极补偿的压力角修正问题
! @! S) N9 m  i! ~, f+ |
) n% A8 Y/ S5 b, C- c
为补偿电极损耗而导出的电极滚刀的压力角修正,经常见到下面两张图:
* W; D) U& n/ x7 Y7 @7 y
/ N$ r% e6 c% o6 N7 i, k9 S) `# w: L) f
其论据由来是根据放电机理:曲率半径小处最先击穿。. i1 z4 o& i5 n$ Q7 I0 |( y
于是根据渐开线曲率半径公式,导出压力角修正公式。5 ?6 J4 h$ b3 b# ^
但是,如果稍加仔细看看两篇论文(《内螺旋齿轮电火花加工的齿形误差分析》《齿轮模具电火花展成加工电极的研究》)的表述,两者的补偿目标正好相反,前者说“在电极齿轮齿根部分的损耗大于齿顶部分的损耗”,后者说“电极齿轮的齿顶部分损耗大于齿根部分的损耗”。可见,压力角修正公式或许有道理(因为得到两者的认可),但推到的机理是有问题的。
0 q0 E& l7 ^' h1 [5 b- w( ]
7 Y! D$ T/ q( L何况,两者都没有考虑齿根过渡曲线部分的形状对放电的影响,如下图示:1 s) C* t3 ^9 K1 F% O' a: ]

  f9 C+ q# F7 t( A事实上齿根过渡部分足够大,一般都会超过1/3齿高,所以不能忽略。
4 I7 @# p7 X; [* a* h0 r更何况,齿根过渡曲线相对渐开线而言,曲率是负值,比尖角还要小,放电损耗怎能不考虑呢?还有,摆动电极法进行电火花加工,齿根过渡部分本身有了内凹(模数1有0.015~0.02),这部分的影响亦应考虑在内。
4 s7 E" @9 B/ {2 l! S7 j. c' U( A其实,放电击穿频度、电场密度、放电介质、电极运动方式以及放电间隙的大小,综合影响着模腔齿形,单单从渐开线曲率半径来推导电极补偿量,数值是不可能准确的。
# C" C0 m! U* M/ e2 }另外,塑胶收缩过程中,齿顶、齿根处收缩量是有差别的,这同样会影响齿形。
; R+ n% E  w9 J, ~3 \4 v, j' q我以为,减小精打放电间隙(比如≤0.01mm),可以综合解决问题。对于精度要求高的齿轮,通过定制齿廓修形滚齿刀的办法,应该更实际

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
好方案 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-10 11:10:39 | 显示全部楼层
电极齿轮的窜刀加工
& O  m; C- U( b! e5 r- f' s' m, M( C& q
要想一种收缩率用一把滚刀,去加工不同摆动、放电侧隙的电极齿轮,必须采取窜刀法加工。* u5 a3 p  c9 D, \  l2 X
窜刀有两种途径实现
8 Q; {( x. t! h, }! j8 _1 F4 \+ `一是工件不动,滚刀沿着轴线窜动一小段距离;( {- I% P9 j* f" i
二是滚刀不动,工件转动一个角度。3 g/ ?# G! ?7 V1 a% g
对CNC滚齿机来说,两者都容易实现,只需键入数值编程即可。( E0 R4 A" B" M) R
推荐CNC滚齿机采用转动角度法。
1 x" I/ |9 }) z# w' Q; R
* P) E2 e+ X3 j3 J: ]2 W窜刀加工电极示意如下:
' k" j- F8 @5 K1 c6 ]; c2 E1. 滚到径向尺寸1 B& c, U+ q% t  ~+ R" p

/ K4 L3 ]" [: A" G% n2 v5 N
. x% u2 i& ~; c1 ~  Y2. 滚切右齿面
  r# ?5 l/ `* W3 k" `( m
- ]  {. Y4 b  V8 z
* }2 E: E2 h% Q  P- p
3. 滚切左齿面5 U% `6 z! Q& ?
$ q- ~1 o. n/ l1 x2 Z5 u1 p. x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-10 11:11:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 目成 于 2013-9-10 15:02 编辑
+ L- t" n! e8 g' [* l3 s- N$ b# ~) X' f0 a3 u- I! I$ s
电极与型腔关系的示意图:7 R  q, b7 h9 P: k: H, N' c$ r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 11:14:35 | 显示全部楼层
顶一下,在齿轮论坛看过了,又一力作
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 05:32 , Processed in 0.064260 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表