Механизм подачи зубофрезерного станка

 

Изобретение относится к станкостроению , в частности к конструкции зубообрабатывающих станков, в которых имеется механизм радиальной подачи. Цель изобретения - расширение технологических возможностей станка за счет ступенчатого регулирования подачи при многопроходной обработке зубчатых изделий Гидроцилиндр 4 перемещает ползушку 5, на которой смонтирован копир, выполненный в виде одноплечего рычага, угол наклона которого меняется при помощи опорного элемента 7. На копир 6 опирается ролик 8, который жестко соединен со столом 1 Электрозолотники 21 и 22 осуществляют избирательную подачу масла из напорной магистрали через дроссели 23 и 24 с регуляторами в гидроцилиндр 4, приводящий в движение ползушку с копиром 6 Настройку на глубину врезания выполняют при помощи опорного элемента 7 по лимбу. Настройка на величину врезания подачи осуществляется за счет регулирования потока масла, проходящего через дроссель 24. 4 ил W Ј

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4764280/31-08 (22) 19.10.89 (46) 23.10.91, Бюл. М 39 (71) Киевский политехнический институт им.

50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (72) Б. А. Удалов (53) 621.924,833(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1209386, кл. В 23 F 5/00, 1984. (54) МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗУБОФРЕЗЕРНОГО СТАНКА (57) Изобретение относится к станкостроению, в частности к конструкции зубообрабатывающих станков, в которых имеется механизм радиальной подачи. Цель изобретения — расширение технологических возможностей станка за счет ступенчатого

Изобретение относится к станкостроению, а именно к конструкции зубообрабатывающих станков, преимущественно зубофреэерных и зубодолбежных, в конструкции которых имеется механизм радиальной подачи.

Цель изобретения — расширение технологических возможностей станка за счет ступенчатого регулирования подачей при многопроходной обработке зубчатых изделий.

На фиг. 1 показана принципиальная кинематическая и гидравлическая схема механизма радиальной подачи зубообрабатывающих станков; на фиг. 2 — расчетная схема врезания; на фиг. 3 — схема-расстановки кулачков при 3-проходном цикле нарезания зубчатого колеса крупного модуля; на фиг. 4 — сечение по А-А на фиг, 1... Ж 1685638 А1 (sr)» В 23 F 5/00, В 23 0 5/06 регулирования подачи при многопроходной обработке зубчатых изделий, Гидроцилиндр

4 перемещает ползушку 5, на которой смонтирован копир, выполненный в виде одноплечего рычага, угол наклона которого меняется при помощи опорного элемента 7, На копир 6 опирается ролик 8, который жестко соединен со столом 1, Электрозолотники 21 и 22 осуществляют избирательную подачу масла из напорной магистрали через дроссели 23 и 24 с регуляторами в гидроцилиндр 4, приводящий в движение ползушку с копиром 6. Настройку на глубину врезания выполняют при помощи опорного элемента

7 по лимбу. Настройка на величину врезания подачи осуществляется за счет регулирования потока масла, проходящего через дроссель 24. 4 ил.

Стол 1 установлен и может перемещаться по направляющим 2 гидроцилиндром 3, Гидроцилиндр 4 перемещает ползушку 5, Hd которой смонтирован копир, 0 выполненный в виде одноплечего рычага 6, (Л угол наклона которого может изменяться (,)Ь при помощи опорного элемента (винта) 7. (Д

На копир 6 опирается ролик 8. который же- ©ф стко соединен со столом 1 станка. Зубчатое колесо 9 находится в зацеплении с зубчатой рейкой, выполненной на ползушке 5. Зубчатое колесо 9 при помощи шпон ки установлеввЪ но на валике 10. На этом же валике 10 установлены четыре диска 11, 12, 13, 14.

Диск 11 установлен на валике жестко (при помощи шпонки). Диски 12-14 могут вращаться. Гайка 15 предназначена для фиксирования этих дисков 12-14 при их взаимном развороте. На дисках 11-14 имеются упоры

1685638

10

16, 17, 18, 19, которые выполняют функцию упоров, когда они нажимают на многорядный электровыключатель 20.

Электроэолотники 21 и 22 осуществляют в соответствии с требуемым режимом вреэания избирательную подачу масла иэ напорной магистрали через дроссели 23 и

24 с регуляторами в гидроцилиндр 4, последний приводит в движение ползушку 5 с копиром 6. Электрозолотник 25 осуществляет подачу масла в гидроцилиндр 3. Стол

1 перемещается по направляющим 2 при помощи гидроцилиндра 3. Его функцио" нальная задача — обеспечить быстрый подвод или отвод стола 1 на участке I и создать силовое замыкание всех узлов станка в процессе нарезания зубьев на участке Ь, т,е. создавая силовое замыкание узлов станка, повышается технологическая жесткость. Наиболее ответственным моментом в работе станка является движение стола 1 на участке h, Именно этот участок определяет точность нарезания зубьев по высоте, Второй гидроцилиндр 4, расположенный перпендикулярно первому, перемещает полэушку 5, а вместе с ней и копир 6, опорный элемент 7 и вращает зубчатое колесо 9 и диски, на которых установлены упоры 16, 17, 18, 19, которые при своем вращении нажимают на многорядный электрический вы ключател ь 20. Последний управляет работой станка и включает злектроэолотник 21, 22, 25, которые управляют работой гидроцилиндров 3 и 4. Регулировка скорости радиального вреэания при черновых и чистовых проходах осуществляется двумя гидравлическими дросселями 23 и

24, которые имеют регуляторы и обратные клапаны и соединены с гидромагистралью параллельно, Исходя иэ требуемой глубины нарезаемого зуба осуществляется настойка механизма по двум параметрам, Настройка на глубину врезания h (высоту нарезаемого зуба)и настнройка на величину подачи врезания (минутная подача врезания чистовая).

Настройку на глубину вреэания выполняют при помощи опорного элемента 7 по лимбу. При этом копир 6 разворачивается на требуемый угол а, т.е. происходит установка размера малого катета Ьс, который равен величине h.

Теоретически установка угла подъема копира представляется в виде прямоугольйоготреугольника аЬс, При этом длина большого катета ас всегда постоянна и равна длине хода

55 поршня Л гидроцилиндра 4, а длина малого катета Ьс настраивается и соответствует высоте нарезаемого зуба h.

Настройка на величину вреэания подачи (минутная подача вреэания чистовая) осуществляется эа счет регулирования потока масла, проходящего через дроссель

24, При этом масло из напорной магистрали подается в нижнюю часть гидроцилиндра 4 (I) при включении электрозолотника

22, а масло иэ верхней части (полости) выжимается через дроссель 24 в сливную магистраль. Следует отметить, что в этом случае на равномерность движения ползушки 5 не сказывается перетечка масла внутри гидроцилиндра, т,к, внутри (8 обоих его полостях) находится масло под давлением, При такой схеме вреэание на величину h B радиальном направлении происходит с микронной точностью и равномерностью.

Далее работа станка, оснащенного предложенным механизмом радиального врезания, происходит следующим образом.

Включается электрозолотник 25 и гидравлический поток масла из напорной магистрали подается в левую полость гидроцилиндра 3, поршень и стол ускоренно перемещаются на величину I, а ролик 8 иэ положения 01 перемещается в положение

Gz и упирается в копир 6 в точке Ь, В этом положении стол 1 с обрабатываемой деталью вплотную подводится к инструменту.

Вклю, -ется электрозолотник 22, и масло rto" дается в нижнюю часть гидроцилиндра 4, масло из штоковой (верхней части) полости через дроссель 24 выжимается в сливную магистраль. При этом ролик 8. жестко связанный со столом 1, перемещается из положения 02 в положение О, т.е. на величину нарезаемого зуба h, а шток гидроцилиндра

4, связанный с ползушкой 5 и копиром 6, перемещается на величину Л, при этом ползушка 5, на которой нарезана зубчатая рейка, вращает зубчатое колесо 9, валик 10 (фиг. 3) и диски 11-14, в которых установлены упоры 16, 17, 18, 19. При этом упор

16 сходит с многорядного электровыключателя 20, а упор 19 нажимает на выключатель 20 в конце цикла врезания. За этот период времени шток гидроцилиндра 4 выполняет ход на всю свою длину Л, а стол 1 перемещается на величину h. В это время врезание в радиальном направлении осуществляется с постоянной скоростью, задаваемой дросселем 24. После того, как упор 19 дает команду о конце врезания, а поршень гидроцилиндра 4 упирается в крышку, включается круговая подача об1685638 ката, и обрабатываемое зубчатое колесо совершает полный оборот, после чего выдается команда на отвод стола 1, который отводится в исходное положение (точка Oi), параллельно с ним встает в исходное no" ложение и поршень гидроцилиндра 4 с копиром 6. Такой механизм радиального врезания допускает работу станка и при совмещении радиального врезания с круговой подачей.

При установке копира 6 в исходное положение его перемещение происходит быстро, т.к. масло в верхнюю штоковую полость гидроцилиндра 4 поступает через обратный клапан. минуя дроссель 24.

При нарезании зубьев крупного модуля возникает необходимость нарезания их за несколько проходов. При включении электрозолотника 22 радиальное врезание осуществляется на черновых подачах, при включении электрозолотника 21 осуществляется радиальная подача на чистовых режимах. При этом, когда упор 16 сходит с выключателя 20, начинается первое черновое врезание на глубину h<, этот момент фиксируется упором 17, расположенным на диске 13. После этого врезание прекращается и включается круговая подача обката. Затем, когда обрабатываемая деталь совершает полный оборот, упор 17 сходит с выключателя 20 и начинается второй черновой проход hz. Конец его фиксируется упором 18, расположенным на диске 12.

После того, как нарезаны зубья глубиной

h> + hz, электрозолотник 22 отключается и включается электрозолотник 21, который направляет масло из магистрали через драссель 23, а не дроссель 24, и обеспечи5 вает обработку третьего прохода на чистовых режимах резания глубиной пз, а общая глубина будет h- -h) + hg+ йз, т.е. соответствует полной высоте нарезаемого зуба.

Формула изобретения l0 Механизм подачи зубофрезерного станка в корпусе которого размещен кинематически связанный со шпинделем изделия копир с роликом, установленным с воэможностью перемещения посредством

15 гидроцилиндра, соединенного с гидромагистралью при помощи двух дроссель с обратными клапанами, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей станка за счет сту20 пенчатого регулирования подачей при многопроходной обработке зубчатых изделий, копир выполнен в виде одноплечего рычага с опорным элементом, ус-. тановленного с возможностью поворота

25 вокруг оси, совпадающей с осью вращения ролика, находящегося в конечном положении, соответствующем окончанию рабочего хода, причем второй конец рычага взаимодействует с опорным элементом, 30 который установлен в корпусе с возможностью изменения его длины, а каждый дроссель снабжен электрозолотником, при этом оба дросселя соединены с гидромагистралью параллельно.

3685638

1685638

Составитель И.Кузнецов

Редактор Е.Полионова Техред М.Моргентал Корректор M.Ûàðoøè

Заказ 3559 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Механизм подачи зубофрезерного станка Механизм подачи зубофрезерного станка Механизм подачи зубофрезерного станка Механизм подачи зубофрезерного станка Механизм подачи зубофрезерного станка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и позволяет повысить надежность гидравлического привода пресса

Изобретение относится к станкостроению , в частности к силовым столам станков : J с гидравлическим или пневматическим приводом , и может быть использовано при поджиме стола к упору преимущественно в протяжных станках

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано преимущественно на фрезерных станках

Изобретение относится к области машиностроения и может найти применение в металлорежущих станках, рабочий орган которых совершает длинноходовые возвратно-поступательные перемещения от цилиндра

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в гидравлических системах токарно-карусельных станков

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в гидроприводах металлорежущих станков, работающих в условиях резкого изменения условия резания

Изобретение относится к средствам гидроавтоматики и может быть использовано в качестве силового шагового привода технологического оборудования с числовым программным управлением

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для получения зубчатых и шлицевых профилей

Изобретение относится к станкостроению

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в производстве закаленных зубчатых колес

Изобретение относится к станкостроению, в частности к производству зубчатых колес

Изобретение относится к машиностроению, в частности к технологии изготовления зубчатых колес

Изобретение относится к металлообработке , в частности к нарезанию зубчатых колес

Изобретение относится к металлообработке , в частности к производству зубчатых колес

Изобретение относится к обработке металлов резанием, а именно к отделочной обработке зубчатых колес

Изобретение относится к металлообра ботке, в частности к производству зубчатых колес Цель изобретения - повышение стойкости за счет создания активного контроля за распределением припуска между обеими боковыми режущими кромками долбяка На этапе врезания непрерывно контролируют крутящий момент, развиваемый силой резания

Изобретение относится к станко-

Изобретение относится к способу точной обработки зубчатых венцов на станке, причем обрабатываемое зубчатое колесо, находящееся в контакте с вращающимся вокруг своей оси абразивным инструментом, вращают вокруг своей оси, за счет чего происходит снятие стружки на обрабатываемых боковых сторонах зубьев зубчатого колеса, а вращательное движение оси зубчатого колеса и вращательное движение оси абразивного инструмента электронно связаны между собой
Наверх