本帖最后由 目成 于 2013-9-10 22:36 编辑
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$ M# J7 X0 x& \6 c% }, G( n塑胶鼓型齿的鼓形量及出模
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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。
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# 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:
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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
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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
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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”。
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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
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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
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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
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