本帖最后由 目成 于 2013-9-10 22:36 編輯
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塑膠鼓型齒的鼓形量及出模4 l' R5 M1 R# z9 Y
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任何方案的可行性,若論證中不加數值,可信度要打95%的折扣。
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鼓型齒的獲得方法,是通常用得最多的“圓弧進給”法,下圖示:
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) z9 n+ R% ?, @對于機械傳動鏈滾齒機,一般采取靠模的方法,滾切出進給弧線。
, h, E1 t; @ P/ ~而CNC滾齒機,這只是一個標配的選項,只需鍵入半徑值即可。
3 H5 t" m! p! @7 j; h, V/ j推薦CNC滾齒機加工電極,加工很方便。
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以法向模數1,齒寬8的直齒輪為例,當“嚙合接觸厚度”為0.008(金屬齒為0.0064,塑膠齒剛性差稍加放大),接觸60%的齒寬,那么,當齒根進給圓弧半徑Rrx=244.975時,齒廓脫?!斑^盈量”雙邊為0.022。
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7 ^5 n6 ~( N b7 N% F這是一個比較合理的數值,既滿足傳動的鼓型要求、給中縮以適當補償,又使得強行脫模成為可能。
: U9 U2 g; ]* Q# ~2 h% G: x脫模時,塑膠溫度若偏高,0.022的過盈不至于引起塑性變形;塑膠溫度若低下來,冷卻收縮量能夠抵消大部分出?!斑^盈量”。" s2 X/ d5 U# T6 b+ r
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其實,更大的脫模問題在齒根,因為進給走弧線,兩端的變位系數要小于中間。如下圖示(鼓形量夸大了2.25倍):! F; @: F# J( H4 Z% d$ r
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以上面參數為例,齒根的徑向雙邊“過盈量”達到0.0666。
9 w$ H" u# R5 l! R8 W% c' p; p所以必須對齒根做處理,如下圖示:
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7 c m0 {( a$ a好在電火花加工的預精打工序,只要精確設計電極工藝參數,經前后電蝕加工,正好得到上圖所示的結果。
% Q( N1 |$ b4 R: n) t7 t8 k3 J; o下圖所示,是15°斜齒輪的電火花完成模腔的精確示意圖片,仔細瞧,可以看到兩次電蝕加工的分界:
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