郭 召
(秦川機床工具集團股份公司,陜西 寶雞 721009)
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大型齒輪磨削余量快速識別方法研究*
郭召
(秦川機床工具集團股份公司,陜西 寶雞 721009)
針對大型齒輪熱變形不規(guī)律,磨削余量分布不均,造成齒輪磨偏、磨不全及燒傷等問題,提出一種大型齒輪磨削余量快速識別方法,有效解決了上述問題,為大型,超大型齒輪的精密磨削,提供了一種可靠的磨削工藝方案。
大型齒輪;磨削余量;快速識別
大型、高精度硬齒面齒輪是重型機械傳動行業(yè)中關(guān)鍵的動力傳動元件。隨著船舶、軍工、風(fēng)電、核電、冶金、礦山等重型機械行業(yè)對產(chǎn)品使用壽命、承載能力、可靠性等要求進一步提高,對作為基礎(chǔ)傳動元件的齒輪提出了更高的要求,普遍要求齒輪傳動在高速、重載、沖擊多變及惡劣環(huán)境下可靠性高、運行壽命長和振動噪音低。只有硬齒面高精度齒輪才能滿足要求。齒輪在完成粗切齒加工后,進行熱處理,熱變形大,尤其是大型齒輪,熱處理變形導(dǎo)致齒輪精度大幅降低,磨削余量分布不均勻。
大型硬齒面齒輪需要磨削加工保證精度。傳統(tǒng)方法是采用任意齒槽對刀后進行磨削,起始位置的磨削余量分布是隨機的。如果起始位置余量小于平均余量,那么當執(zhí)行循環(huán)磨削程序到達磨削余量較大的齒槽,材料去除量急劇增大,造成齒面燒傷。如果起始位置左右齒面余量差異較大,會出現(xiàn)偏磨的現(xiàn)象,導(dǎo)致局部齒面加工不完整,造成工件報廢。
在生產(chǎn)過程中為了避免這類問題,在大型齒輪磨削過程中,采取放大齒坯磨削余量的方法。根據(jù)工件參數(shù),憑經(jīng)驗在設(shè)計的磨削余量基礎(chǔ)上增加0.2~0.5 mm,將砂輪的進刀起始位置進行調(diào)整。如圖1所示,放大毛坯余量后,磨削沖程增多,但最初幾個磨削沖程僅去除了少量材料,大部分時間處于空磨狀態(tài),加工費時,設(shè)備利用率低。在磨削過程中仍難以避免齒輪局部熱變形過大引起的齒面燒傷問題。
為了克服上述不足,本文針對大型齒輪磨削提出了大型齒輪磨削余量快速識別方法。齒輪工件在機床中安裝校正后,通過檢測裝置對輪齒廓形數(shù)據(jù)進行采集。在磨削前,掌握輪齒磨削余量分布情況,根據(jù)磨削余量分布情況,采取相應(yīng)的磨削工藝,提高磨削效率,保證加工質(zhì)量,避免偏磨、燒傷、報廢。
大型齒輪磨床配置在機測量裝置,用于對磨削完成的齒輪進行精度檢測。測量裝置使用觸發(fā)式測頭,測頭與齒面接觸,相互運動,達到觸發(fā)力后,系統(tǒng)獲得中斷位置信號,機床數(shù)控系統(tǒng)記錄機床轉(zhuǎn)臺及徑向進刀軸坐標位置。對齒輪齒廓進行快速測量(圖2),通過中斷位置記錄的機床坐標位置計算齒廓形狀。
將測量數(shù)據(jù)和理論輪齒廓形對比,計算出齒坯余量分布情況,如圖3所示。調(diào)整砂輪與齒輪的最佳起始磨削位置,跳齒磨削,將余量較大的個別齒廓集中磨削,均化磨削余量,提高加工效率,保證每一齒廓都可以完全磨削到。
第一步對齒坯磨削余量進行檢測,獲取齒坯磨削余量分布圖如圖4所示。
第二步對磨削余量較大的個別齒廓,進行單獨磨削,以均化余量分布。
第三步調(diào)整砂輪與齒輪的最佳起始磨削位置,保證每一齒廓都可以完全磨削到,進行循環(huán)磨削。
表1 磨削效率比較
對大型齒輪齒坯進行磨削余量分布檢測,并依次優(yōu)化磨削工藝,可以顯著提高磨削效率(見表1)。有效避免因為余量分布不均,起始磨削位置選擇不合理造成的部分齒廓磨不出的問題,避免了由于磨削余量突然增大造成的齒面燒傷問題,為大型,超大型齒輪的精密磨削,提供了一種可靠的磨削工藝方案。
[1]李文龍,商向東,金嘉琦.大齒輪在機測量關(guān)鍵技術(shù)分析[J].工具技術(shù),1997(11):32-24.
[2]李文龍. 大型齒輪在機測量原理與技術(shù)研究[D].大連:大連理工大學(xué),2000.
(編輯李靜)
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Research of rapid identification method to large gear grinding stock
GUO Zhao
(Qinchuan Machine Tool﹠Tool Group Co.,Ltd., Baoji 721009, CHN)
Due to the heat treatment distortions of a gear, the stock per flank varies along the profile of the teeth and the face width. As a result of that, the gear flank is grinded partially or burned. Put forward a rapid identification method to large gear grinding stock and effectively solve the above problem. The method provides a reliable grinding technology project for large, precision gear grinding.
large gear; grinding stock; rapid identification
TH39
B
郭召,男,1985年生,碩士,工程師,主要從事齒輪磨削機床設(shè)計及磨削技術(shù)研究工作,已發(fā)表論文4篇。
2015-05-19)
160125
*國家科技重大專項(2014ZX04001-191)