拉刀的设计特点加工具有复杂廓形的外表面时,通常将拉刀设计为组合式,行将若干把拉刀安装在1个刀体上,使其分别加工同1零件的各部份表面。组合拉刀中的各把拉刀既可同时工作也可顺次工作。设计组合拉刀时,首先需将待加工表面廓形划分成若干简单的单元。为使加工每单元的拉刀设计简化,同时又能提高拉削效力和缩短拉刀长度,在廓形分段及拉刀配置时应斟酌尽量让几把拉刀同时参与工作,但这样常常会造成拉刀结构过于复杂、拉刀及其紧固件布置困难、拉床过载、零件加工时变形过大、排屑困难等问题,因此在多数情况下采取同时加工与顺次加工相结合的方式来安排拉刀位置,公道拉削复杂表面。拉刀的工作原理采取拉削方式加工回转体外表面时,拉刀工作原理加工时,工件固定在夹具上随主轴1起高速旋转,拉刀沿工件圆周切线方向作直线进给运动。拉刀的每一个刀齿都可看做1把切向成形车刀。键槽拉刀称由干拉刀各刀齿的切削刃与拉刀支持平面的距离各不相同,当各刀齿顺次切入工件时从切削刃到工件轴线的**小距离也逐齿变化,从而决定了各刀齿切除金属层的厚度。拉刀可在1次工作行程中完成粗、半精和精加工,且每加工阶段可安排不同的加工余量。齿面撕裂,在齿面上出现一道道较深的钩纹,可能产生的原因是工件材质不均匀,热处理后内部组织不均匀。分体式可转位齿轮滚刀齿轮刀具多少钱
拉刀角度的设计要点在切削进程中,切削刃上任意点的工作前角和后角都在不断变化。现在讨论切削刃在直线段AB上的任意位置C点时(C点位置可用半径Ri=OC和角度h来表示)垂直于工件轴线的剖面。在设计组合拉刀时,其结构应能实现拉刀高度可调,以保证在加工复杂零件廓形时能取得所需加工精度。键槽拉刀称采取硬质合金可转位刀片的拉刀可**提高拉削效力和刀具使用寿命。在长刀座6上顺次布置了若干刀槽,为满足齿升量的"不同要求,各刀槽的底面高度尺寸各不相同。加工时,切削平面与工件的回转轴线相互平行。由于可转位刀片的刃长较窄,而需加工的轴颈较宽,因此需将多个可转位刀片沿轴颈轴线方向并排布置,以到达轴颈宽度,两相邻刀片应在相交处的左右各堆叠1部份,以保证加工后不留刀痕。拉刀高度的调剂通常在装配新拉刀时进行,通过用厚度1致的垫片垫入刀座与进给滑台之间或采取可沿拉刀长度方向移动的调剂楔铁都可实现拉刀高度调剂,调剂楔铁的斜角为1°30'~2°,其长度应比拉刀总长大1个比较大调理行程,其宽度等干拉刀底面宽度,楔铁上的紧固螺钉孔应做成长条形,其长度应大于楔铁的行程长度。 风电齿轮铣刀齿轮刀具非渐开线齿形刀具:如摆线齿轮刀具、花键滚刀、链轮滚刀等。
插齿刀齿数与齿轮齿数的关系1、齿数z:一个齿轮的轮齿总数。2、模数m:齿距与齿数的乘积等于分度圆的周长,即pz=πd,式中z是自然数,π是无理数。为使d为有理数的条件是p/π为有理数,称之为模数。即:m=p/π3、分度圆直径d:齿轮的轮齿尺寸均以此圆为基准而加以确定,d=mz4、齿顶圆直径da和齿根圆直径df:由齿顶高、齿根高计算公式可以推出齿顶圆直径和齿根圆直径的计算公式:da=d+2hadf=d-2hf=mz+2m=mz-2×(z+2)=m()1、模数z:齿轮的分度圆是设计、计算齿轮各部分尺寸的基准,而齿轮分度圆的周长=πd=zp,于是得分度圆的直径d=zp/π由于在上式中π为一无理数,不便于作为基准的分度圆的定位.为了便于计算,制造和检验,现将比值p/π人为地规定为一些简单的数值,并把这个比值叫做模数(module),以m表示,即令其单位为mm.于是得:模数m是决定齿轮尺寸的一个基本参数.齿数相同的齿轮模数大,则其尺寸也大.为了便于制造,检验和互换使用,齿轮的模数值已经标准化了.2、分度圆直径d:在齿轮计算中必须规定一个圆作为尺寸计算的基准圆,定义:直径为模数乘以齿数的乘积的圆。实际在齿轮中并不存在,只是一个定义上的圆。其直径和半径分别用d和r表示,值只和模数和齿数的乘积有关。
工件材料的强度、硬度越高,产生的切削温度越高,故刀具磨损越快,刀具耐用度越低。切削碳素结构钢时,钢的含碳量对刀具耐用度有较大的影响。含碳量越高,渗碳体和珠光体的比重就越大,硬度就越高,刀具的磨损也就越快。因此切削高碳钢时刀具磨损较快,耐用度较低;切削中碳钢时刀具磨损就相对较慢,耐用度也相对较高。此外加工材料的延伸率越大或导热系数越低,均能使切削温度升高,刀具耐用度降低。刀具材料对刀具耐用度的影响刀具切削部分材料是影响刀具耐用度的主要因素,改善刀具材料的切削性能,使用高,就越耐磨,耐用度也越高。刀具刃磨质量和冷却润滑条件对刀具耐用度的影响刀具的刃磨质量对刀具的耐用度有很大的影响。如硬质合金刀具用碳化硅砂轮刃磨后,若不用细油石研磨,则由于刀刃有锯齿状的微小缺口、前后刀面表面粗糙度较高等原因,刀具的磨损较快,耐用度低,有时还易崩刃。实践表明,经过仔细研磨的车刀,耐用度可比未研磨的提高50%左右。使用冷却润滑液能降低切削区的温度并减少刀具与工件、刀具与切屑间的摩擦,对提高刀具耐用度是有利的。实验表明,用乳化液能降低切削区温度50℃~100℃,用切削油能降低切削区温度40℃~60℃。齿轮拉刀常用于大量生产中加工内齿轮。
多头齿轮滚刀运用多头齿轮滚刀,能够显着进步滚齿生产率,特别在滚切齿数多的斜齿轮时效果愈加显着,运用与齿轮螺旋方向一致的多头滚刀时,刀架的转角比用相近直径单头滚刀要小,所以滚刀边齿的负荷也会减轻些,因此,中、小模数的多头滚刀在粗滚齿中广泛应用。滚刀头数通常选用2~3头。随着滚刀头数的增加,切削负荷相应加大,而包络一个齿面的切削次数成份额地减少。为了进步滚刀的刚性和减少被切齿轮面的棱度,滚刀外径和孔径需相应增大,圆周齿数也应增多。还应留意:(1)当被切齿轮齿数z2与滚刀头数z1互为质数时,滚刀圆周齿数zk与头数z1也应互为质数。这样,齿轮在滚切时滚刀的制造差错不会悉数反映到齿轮上去,对进步齿轮精度有利。(2)当齿轮齿数z2与滚刀头数z1有公因数时,滚刀圆周齿数zk也应当被滚刀头数z1整除,或有公因数,这是由于当滚刀圆周齿数不能被滚刀头数整除时,假如一个齿对准齿轮中心,则其他头的任何一齿都不能对准齿轮中心,成果造成其他齿滚出来不对称。由于多头滚刀滚齿包络齿数少,这种不对称性发生的差错往往甚为可观。在这种情况下运用多头滚刀粗滚齿,应适当地考虑滚齿留量。齿轮加工大多数采用滚齿、剃齿和热后珩齿工艺,少数企业采用滚齿和热后。浙江分体式可转位齿轮滚刀齿轮刀具
齿轮刀具之筒形插齿刀用于加工内齿轮和模数小的外齿轮,靠内孔的螺纹旋紧在插齿机的主轴上。分体式可转位齿轮滚刀齿轮刀具多少钱
剃刀偶接触理论(类似平衡剃齿)偶接触理论(EvenContact)在西方很流行,已经运用到剃刀设计中。基本原理:剃刀与齿轮的接触点数目为偶数时,左右面单点承受压力相等,从而切除量相等。随着剃刀的转动,接触点数目应尽量控制在偶数,如2-4-2,4-4-4,4-6-4等,而不是2-3-2,3-4-3等。非偶接触,造成常见的现象,是齿轮齿形呈S形。接触点数目的控制,主要通过啮合角(实际压力角)和外圆。径向剃同样适用,剃前滚与剃齿必须有合适的配合。但是,偶接触理论的局限性仍然很大。如何完善该理论,是一个大家(包括国外)都很感兴趣也很有价值的问题。修形剃刀齿形齿向修形量的求解剃齿的复杂性,使得修形剃齿的结果,很难达到预想的齿形。目前大多采用经验数据,进行试剃,然后再调整。如果能够在理论上建立足够精度的数学模型,解决这个问题,将是极具使用价值的。同时,足够精度的数学模型本身,也能够拿来分析剃齿过程的其他优化问题。需要注意的事:在几何上根据齿轮齿形,求解出共轭的剃齿刀齿形,能够将试剃次数减少,能够将经验数据看作几何理论数据的修正从而建立一定的经验公式。分体式可转位齿轮滚刀齿轮刀具多少钱
上海每卓实业有限公司致力于五金、工具,是一家贸易型公司。公司业务涵盖液压夹具,非标数控刀具,数控刀柄,齿轮刀具等,价格合理,品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力,努力学习行业知识,遵守行业规范,植根于五金、工具行业的发展。每卓实业立足于全国市场,依托强大的研发实力,融合前沿的技术理念,及时响应客户的需求。