面齒輪磨削碟形砂輪修整精度控制方法研究
本文選題:面齒輪 + 漸開(kāi)線(xiàn)。 參考:《組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù)》2016年02期
【摘要】:面齒輪傳動(dòng)技術(shù)在航空工業(yè)領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。采用漸開(kāi)線(xiàn)碟形砂輪對(duì)面齒輪進(jìn)行展成磨削加工,面齒輪產(chǎn)品的齒形精度受漸開(kāi)線(xiàn)碟形砂輪的修整精度影響較大。根據(jù)某型面齒輪專(zhuān)用磨齒機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu),研究了金剛滾輪數(shù)控修整漸開(kāi)線(xiàn)碟形砂輪時(shí)的機(jī)床軌跡特點(diǎn)。進(jìn)一步研究修整刀位點(diǎn)的選擇對(duì)修整過(guò)程正負(fù)偏差的影響規(guī)律,提出一種在刀位點(diǎn)數(shù)不變的情況下,按給定偏差范圍調(diào)整刀位點(diǎn)的方法,實(shí)現(xiàn)了修整精度的提高及可控。通過(guò)Matlab編寫(xiě)砂輪修整圖形化界面程序,使用vericut進(jìn)行砂輪修整仿真與分析,由仿真結(jié)果驗(yàn)證了理論的正確性和可行性,為面齒輪精密加工技術(shù)的研究奠定了基礎(chǔ)。
[Abstract]:Surface gear transmission technology has a broad application prospect in aviation industry. The involute disc grinding wheel is used for generating grinding. The tooth profile accuracy of the surface gear product is greatly affected by the precision of the involute disc grinding wheel. According to the mechanical structure of a special grinding machine for profile gears, the track characteristics of involute disc grinding wheel are studied. This paper further studies the influence of the selection of dressing tool site on the positive and negative deviation of dressing process, and puts forward a method to adjust the tool position according to the given deviation range under the condition of constant cutter position points, which realizes the improvement of dressing accuracy and the control of dressing accuracy. The graphic interface program of grinding wheel dressing is compiled by Matlab, and the grinding wheel dressing simulation and analysis are carried out with vericut. The simulation results verify the correctness and feasibility of the theory, and lay a foundation for the research of precision machining technology of face gear.
【作者單位】: 北京航空航天大學(xué)機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院;
【基金】:XX裝備預(yù)研基金重點(diǎn)項(xiàng)目(9140A18020113HXXXXXX);XX裝備預(yù)研基金項(xiàng)目(9140A18020212HXXXXXX) XX裝備預(yù)先研究項(xiàng)目(5130802XXXX);XX裝備預(yù)先研究項(xiàng)目(5131812XXXX)
【分類(lèi)號(hào)】:TG616
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 孔振;陶衛(wèi)軍;馮虎田;;一種新型砂輪修整器結(jié)構(gòu)及其分析[J];制造技術(shù)與機(jī)床;2010年12期
2 壽震森;;砂輪修整器的改進(jìn)[J];機(jī)械工人技術(shù)資料;1975年10期
3 陳山弟;可調(diào)超小凹圓弧砂輪修整器[J];機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;1998年06期
4 陳山弟;可調(diào)超小凹圓弧砂輪修整器[J];機(jī)械工人(冷加工);1998年10期
5 關(guān)品耀,呂鳳民;曲軸圓角的誤差分析及砂輪修整器的改進(jìn)[J];磨床與磨削;2000年02期
6 陳來(lái)三;鋼球磨球機(jī)砂輪修整技術(shù)改進(jìn)及應(yīng)用[J];軸承;2003年07期
7 陳來(lái)三;鋼球磨球機(jī)砂輪修整技術(shù)改進(jìn)及生產(chǎn)應(yīng)用[J];機(jī)電技術(shù);2003年S1期
8 張自強(qiáng),閻秋生,陳少波,鄭志丹;砂輪修整器安裝高度誤差對(duì)成型砂輪修整精度的影響[J];金剛石與磨料磨具工程;2003年02期
9 張自強(qiáng),閻秋生,陳少波,鄭志丹;修整工具能繞刃口圓弧圓心轉(zhuǎn)動(dòng)的數(shù)控砂輪修整器[J];制造技術(shù)與機(jī)床;2004年06期
10 王登化;陳劍飛;喬國(guó)謙;;砂輪修整質(zhì)量的地貌評(píng)價(jià)研究[J];中原工學(xué)院學(xué)報(bào);2006年05期
相關(guān)會(huì)議論文 前4條
1 陳來(lái)三;;鋼球磨球機(jī)砂輪修整技術(shù)改進(jìn)及生產(chǎn)應(yīng)用[A];福建省科協(xié)第三屆學(xué)術(shù)年會(huì)裝備制造業(yè)專(zhuān)題學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2003年
2 鄒琴;郭隱彪;;多功能數(shù)控砂輪修整系統(tǒng)[A];人才、創(chuàng)新與老工業(yè)基地的振興——2004年中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C];2004年
3 焦麗霞;;螺紋磨床砂輪修整器的應(yīng)用對(duì)比及技術(shù)分析[A];2014年8月建筑科技與管理學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2014年
4 盧永清;劉玉國(guó);姜國(guó)旭;;SK014孔型圓弧角度數(shù)顯可行性改造[A];全國(guó)冶金自動(dòng)化信息網(wǎng)2014年會(huì)論文集[C];2014年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前1條
1 ;洛軸研制出雙坐標(biāo)數(shù)控砂輪修整器[N];今日信息報(bào);2004年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 陳就;滾刀鏟磨理論研究及砂輪修整系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D];重慶大學(xué);2011年
2 趙宏;砂輪修整機(jī)及其視頻在線(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)[D];大連工業(yè)大學(xué);2012年
3 孔振;絲杠磨床在線(xiàn)檢測(cè)與砂輪修整技術(shù)研究[D];南京理工大學(xué);2011年
4 孟淑娟;金剛石砂輪修整器的研究[D];東北大學(xué);2009年
5 劉暢;基于齒條成形磨削的砂輪修整裝置研究[D];華中科技大學(xué);2011年
6 孔令葉;新型數(shù)控成形砂輪修整器的設(shè)計(jì)及磨削性能研究[D];廣東工業(yè)大學(xué);2006年
7 胡琦峰;數(shù)控拉刀磨床砂輪修整系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施[D];華東理工大學(xué);2014年
8 吳耀;高速CD磨削砂輪修整方法及裝置研究[D];湖南大學(xué);2003年
9 郭威;曲軸成型砂輪修整與端面測(cè)量定位問(wèn)題研究[D];湖北大學(xué);2013年
10 王帥;金剛石砂輪修整技術(shù)研究[D];南京航空航天大學(xué);2011年
,本文編號(hào):1783357
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jiagonggongyi/1783357.html