Роторный зубодолбежный станок

 

Изобретение относится к области станкостроения , в частности к зубодолбежным станкам обкатного типа. Цель изобретения - улучшение динамических характеристик за счет снижения динамических масс. Роторный зубодолбежный станок содержит станину 1, ротор.З, смонтированный с возможностью вращения на колонне 2, инструментальные суппорты 5, расположенные на вертикальных направляющих 4, делительные столы 9, расположенные на радиальных направляющих 8 тангенциальных столов 7, кинематически связанных с цепью тангенциальных перемещений и установленных на кольцевых направляющих станины. Связь тангенциальных столов с цепью тангенциальных перемещений выполнена посредством двух колец 60 и 61 с зубчатыми венцами, установленными на станине соосно с ротором и соединенными между собой настраиваемой кинематической цепью. Ротор выполнен в виде полого цилиндра и размещен в верхней части колонны . 6 ил. СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 В 23 F 5/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ЮСОВ@ @ апнщ. „@„,„,„ БЛК()Т А

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4457944/08 (22) 11.07.88 (46) 07.12.91, Бюл, ¹ 45 (71) Новополоцкий политехнический институт им. Ленинского комсомола Белоруссии (72) В,А. Терентьев, А.И. Трофимов и В.А. Копнинов (53) 621.924,6(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1611613, кл. В 23 F 5/12, 07.05.88. (54) РОТОРНЫЙ ЗУБОДОЛБЕЖНЫЙ СТАНОК (57) Изобретение относится к области станкостроения, в частности к зубодолбежным станкам обкатного типа. Цель изобретения— улучшение динамических характеристик за счет снижения динамических масс. РоторИзобретение относится к области станкостроения, в частности к зубообрабатывающим станкам обкатного типа, Цель изобретения — улучшение динамических характеристик за счет снижения динамических масс.

На фиг. 1 изображена структурно-кинематическая схема станка, общий вид; на фиг. 2 — вид А на фиг. 1; на фиг. 3 .— схема способа нарезания, начало врезания инструмента, на фиг. 4 — то же, момент окончания врезания инструмента; на фиг. 5- То же, этап нарезания зубчатой детали и его окончание; на фиг. 6 — то же, вступление в работу следующего инструмента.

На станине 1 станка (фиг. 1, 2) установлена и закреплена колонна 2. На верхней

» М. 1696193 А1 ный зубодолбежный станок содержит станину 1, ротор.3, смонтированный с возможностью вращения на колонне 2, инструментальные суппорты 5, расположенные на вертикальных направляющих 4, делительные столы 9, расположенные на радиальных направляющих 8 тангенциальных столов 7, кинематически связанных с цепью тангенциальных перемещений и установленных на кольцевых направляющих станины, Связь тангенциальных столов с цепью тангенциальных перемещений выполнена посредством двух колец 60 и 61 с зубчатыми венцами, установленными на станине соосно с ротором и соединенными между собой настраиваемой кинематической цепью. Ротор выполнен в виде полого цилиндра и размещен в верхней части колонны. 6 ил. части колонны смонтирован с возможностью вращения ротор 3, имеющий форму полого цилиндра, На вертикальных направ- Q ляющих 4 ротора установлены равноотдаленно друг от друга три инструментальных суппорта 5. На кольцевых направляющих

6 станины размещены четыре тангенциальных стола 7, на радиальных направляющих

8 которых фиксируются делительные столы 9. Шпиндели 10 делительных столов служат для закрепления заготовок зубчатых деталей. На инструментальных шпинделях

11, расположенных в инструментальных суппортах 5, крепится инструменттипа долбяка 12.

Электродвигатель 13 (фиг. 1} ненастраиваемой кинематической цепью, включающей передачи 14, 15, связан с приводным

1696193

10 валом 16, установленным с возможностью вращения в колонне 2.

Кинематическая цепь возвратно-поступательного движения инструментального шпинделя 11 связывает последний с приводным валом 16. Она включает в себя общую для всех трех суппортов часть, состоящую иэ кинематической пары 17, органа настройки 18 на скорость, кинематического элемента 19, внешнего зубчатого венца 20 кольца 21, установленного с возможностью вращения на колонне 2, Далее каждый инструментальный суппорт имеет одинаковые участки цепи, включающие связанные с венцом 20 кинематические элементы 22, кинематическую передачу 23, вход 24 и выход 25 распределительного механизма 26, кулисный механизм 27. При обратном ходе инструмент отводится от заготовки с помощью механизма "отскока", включающего в себя кулачок 28, связанный кинематически с приводным валом 29 кулисного механизма 2 7.

Кинематическая. цегь вертикального перемещения инструментальных суппортов, имеющая общую часть с цепью возвратно-поступательного движения от пары 17 до входа 24, включает в себя выход 30 распределительного механизма 26, кинематическую передачу 31.

Приводной вал 16 связан с каждым инструментальным шпинделем 11 также кинематической цепью вращательного движения. Она включает в себя кинематическую пару 32, орган настройки ЗЗ, кинематический элемент 34, связанный с зубчатым венцом 35 кольца 36, установленного с воэможностью вращения на колонне

2, и отдельные для каждого суппорта кинематический элемент 37, связанный с зубчатым венцом 35 кольца 36, кинематические передачи 38, 39;

Кинематическая цепь вращения ротора

3 связывает последний с приводным валом, включает в себя кинематическую пару 40, орган настройки 41, кинематический элемент 42, связанный с внутренним зубчатым венцом 43 кольца 44, закрепленного на роторе.

Кинематической цепью обката шпиндели 10 делительных столов 9 соединены с цепью вращательного движения инструментальных шпинделей 11. Общая для всех делительных стопов часть цепи включает в себя звено соединения 45, общий орган настройки 46, кинематический элемент 47, связанный с зубчатым венцом 48 кольца 49, устаноВленного с Возможностью Вращения на колонне 2. Каждый делительный стол имеет ответвлеHèå цепи, включающее в се20

55 бя связанный с зубчатым венцом 48 кольца

49 кинематический элемент 50, вход 51 и выход 52 суммирующего механизма 53, установленного в тангенциальном столе 7, муфты связи 54, кинематические передачи

55. 56.

Кинематическая цепь тангенциальных перемещений связывает тангенциальные столы 7 с цепью вращения ротора 3. Она включает в себя звено соединения 57, кинематический элемент 58, связанный с зубчатым венцом 59 кольца 60, установленного с возможностью вращения на торцовой поверхности станины 1 сооснр с ротором 3.

Второе кольцо 61, установленное аналогично кольцу 60, соединено с последним кинематической цепью, включающей кинематический элемент 62, связанный с зубчатым венцом 63 кольца 61, орган настройки

64, звено соединения 65. Тангенциальные столы 7 соединяются с каждым из колец 60, 61 посредством фиксирующего механизма

66, позволяющего связывать столы с кольцами в любом месте на всем протяжении колец.

Кинематическая цепь тангенциального обката связывает шпиндели 10делительных столов 9 с цепью тангенциальных перемещений. Она включает в себя звено соединения 67, орган настройки 68, кинематический элемент 69, связанный с зубчатым венцом 70 кольца 71, установленного с возможностью вращения на колонне 2, установленные в каждом тангенциальном столе кинематические элементы 72, связанные с зубчатым венцом

70 кольца 71, муфту связи 73, вход 74 суммирующего механизма 53, Делительные столы 9 снабжены механизмом ручного перемещения, например передачей винт-гайка, по радиальным направляющим 8 тангенциальных столов 7.

В позиции загрузки станок снабжен связанным со станиной 1 фиксирующим механизмом 75 тангенциальных столов 7.

Станок работает следующим образом.

Цикл обработки детали на любом из сто. лов начинается этапом врезания после окончания операции загрузки заготовки, которая осуществляется при помощи автоматизированного загрузочного устройства (не показано). Исходное положение обозначено пози"ией 76 на фиг, 3, Здесь же показано исходное положение первого инструмента И 1 (позиция 77), Данное положение соответствует показанным на фиг. 2 позициям тангенциального стола 7 (1) и инструментального суппорта 5 (1). Взаиморасположение детали и инструмента при этом определяется углом р, (фиг, 3).

1696193

После запуска станка по цепи вращения ротору 3 сообщается постоянное по направлению и скорости движение 81 (фиг. 2 и 3), при котором центры инструментов перемещаются по окружности 78. Скорость и направление движения 81 устанавливаются органом настройки 41.

Одновременно по цепи вращательного и возвратно-поступательного движений инструментальным шпинделям 11 сообщаются соответствующие перемещения; движение

Пг (фиг. 1) и движение Вз(фиг. 2 и 3). Скоро"

10 сть движения П2 устанавливается органом настройки 18, а скорость (круговая подача} и направление движения Вз — органом настройки 33.

Шпинделям 10 делительных столов 9 сообщается по цепи обката согласованный с движением Вз поворот — движение 84 (фиг. 2 и 3), Во время смены заготовки при помощи муфты связи 54 данное движение отключается. Количественно взаимосвязь

20 движений Вз и 84 устанавливается органом сообщаются постоянные по направлению и скорости вращательные движения. Угловая скорость ело (фиг, 2) кольца 60 равна по величине и направлению угловой скорости ротора 3. Угловая скорость ив кольца 61 при помощи органа настройки 64 устанавливается меньшей скорости Wo на величину угловой скорости касательного {тангенциального) врезания оър = wo - 1.

На этапе врезания тангенциальный стол 7 при помощи фиксирующего механизма 66 связывается с кольцом 61. Стол

40 начинает перемещаться по кольцевым направляющим 6 станины 1. которые обеспечивают движение детали по окружности

79, концентричной окружности 80. Скорость этого тангенциального движения (дви- 45 жение 85, фиг. 3, 2) меньше скорости инструмента в движении 8>, в результате чего инструмент, догоняя заготовку при постоянном движении резания П1, осуществляет постепенное врезание на высоту зуба нарезаемого колеса. При этом шпиндель

10 делительного стола 9 вместе с закрепленной заготовкой получает по цепи тангенциального обката (при включенной муфте связи 73) согласованной с движением 85 поворот — движение Вв (фиг, 2, 3).

Расстояние по радиусу между окружностями 79 и 80, настраиваемое механизмом 75, равно llo величине межосевому расстоя50

55 настройки 46.

Во время работы станка кольцам 60 и 61 25 нию инструмента и детали в станочном зацеплении. Врезание заканчивается, когда центры инструмента и детали располагаются в одной радиальной плоскости — позиции

81 и 82 соответственно на фиг, 4. В этот момент производится автоматическое рассоединение тангенциального стола 7 и кольца 61 фиксирующим механизмом 66.

Путь врезания, пройденный заготовкой детали Д1, определяется углом р (фиг. 4).

В момент рассоединения тангенциального стола 7 с кольцом 61 фиксирующий механизм 66 автоматически соединяет стол с кольцом 60. В результате этого делительный стол с заготовкой начинает перемещаться по окружности 79 (движение В, фиг, 2, 4) с угловой скоростью, равной угловой скорости перемещения инструмента в движении Bl. Начинается этап нарезания зубчатого венца детали, При этом цепь тангенциального обката и, соответственно, движение Вг, отключаются при помощи муфты связи 73, нарезание производится при включенном обкатном движении {согласованные движения Вз и 84). Этап нарезания заканчивается после завершения детально заданного количества оборотов. Угловой размер рар,соответствующий этапу нарезания (фиг, 5). определяется исходя иэ угловой скорости в, движения В и времени нарезания Тиар, при этом время нарезания определяется как л m.z.k

Тнар

P где m, z — параметры (модуль, число зубьев) нарезаемого колеса;

Якр — величина круговой подачи;

k — число полных оборотов детали.

По окончании этапа нарезания, что соответствует на фиг. 5 позициям 83 и 84 центров детали Д1 и инструмента И 1, тангенциальный стол 7 посредством фиксирующего механизма 66 отсоединяется от кольца 60 и присоединяется к кольцу 61, Делительный стол с обратной деталью с этого момента начинает перемещаться с угловой скоростью, меньшей угловой скорости инструмента И 1 — движение Вв на фиг. 5 и на фиг. 2 — для стола 7(И). Инструмент И

1 начинает уходить от детали Д1, приближаясь к детали Д2 на следующем делительном столе. При достижении деталью

Д1 положения выгрузки-загрузки (позиция

85, фиг. 6} посредством фиксирующего механизма 66 тангенциальный стол 7 отсоединяется от кольца 61 и останавливается, стопорясь в этом положении посредством 696193

15 фиксирующего механизма 75, Этап вывода инструмента может осушествляться как при поднятом инструментальном суппорте .5, так и при опущенном, В последнем случае детали на этапе вывода по цепи тангенциального обката сообщают при включенной муфте связи 73: дополнительный поворот (движение Bg на фиг, 5).

После окончания операции выгрузкизагрузки цикл обработки на первом столе повторяется со следующим инструментом.

Инструмент И1 первого суппорта, как показано на фиг, 6 — позиция 86, совершает цикл обработки с деталью, закрепленной на предшествующем столе, на фиг. 6 — Д2. Циклы обработки на всех остальных столах аналогичны указанному. Ка фиг. 3, 4, 5, 6, показаны положения инструментов И2 и И3 второго и третьего инструментальных суппортов, а также положения нарезаемых деталей Д2, ДЗ, Д4 соответственно на втором, третьем, четвертом делительных столах без указания совершаемых движений, Эти положения соответствуют указанным позициям И1 и Д1 в течение цикла обработки детали Д1 на первом делительном столе инструментом И1 первого инструментального суппорта. На фиг. 2 показано взаиморасположение тангенциальных столов 7 ((, II, III,1Vj и инструментальных суппортов 5 (I, II, 111) в момент начала цикла обработки детали на первом столе инструментом первого суппорта.

Формула изобретения

Роторный зубодолбежный станок для обработки цилиндрических зубчатых деталей, в котором делительные столы, предназ10 наченные для закрепления деталей, связаны с цепью обката и цепью тангенциальных перемещений и размещены на направляющих тангенциальных столов, соединенных с цепью тангенциальных пе15 ремещений посредством кольца с зубчатым венцом. установленного на станине соосно инструментальному ротору, смонтированному соосно колонне. размещенной на станине и имеющей кольцевые

20 направляющие. о т л и.ч а ю шийся тем, что, с целью улучшения динамических характеристик зэ счет снижения инерционных масс, станок снабжен установленным на станине соосно ротору и первому кольцу

25 вторым кольцом, кинематически связанным с первым и с тангенциальными столами, смонтированными на кольцевых направляющих станины, при этом инструментальный ротор выполнен в виде полого цилиндра, 30 размещенного на колонне.

169619 Ë

ВодА

1б96193

И3

Вгз

Составитель В. Слиткова

Редактор Г. Наджарян Техред М.Моргентал Корректор Т, Малец

Заказ 4262 Тираж Подписное

ВНИИГ!И Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, )К-35, Раушская наб., 4/5

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

Роторный зубодолбежный станок Роторный зубодолбежный станок Роторный зубодолбежный станок Роторный зубодолбежный станок Роторный зубодолбежный станок Роторный зубодолбежный станок 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к станкостроению, в частности к производству зубчатых колес

Изобретение относится к металлообработке , в частности к производству 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 машиностроению , в частности к оборудованию, используемому при производстве цилиндрических зубчатых колес

Изобретение относится к металлообработке , в частности к производству зубчатых колес

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано при проектировании зубодолбежных станков для многопроходной обработки зубчатых колес в условиях обката

Изобретение относится к станкостроению , в частности кпроизводству зубодолбежных станков

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к зубообрабатывающим станкам, и может быть использовано при изготовлении цилиндрических зубчатых деталей преимущественно крупными сериями

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении цилиндрических зубчатых колес

Изобретение относится к машиностроению, в частности к обработке зубчатых колес резанием

Изобретение относится к машиностроению, в частности к обработке зубьев цилиндрических колес

Изобретение относится к машиностроению, к обработке конических зубчатых колес
Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано в различных областях машиностроения, а именно, для обработки различных закаленных деталей с чередующимися выступами и впадинами

Изобретение относится к области обработки металлов резанием, в частности к станкам для чистовой обработки зубьев зубчатых колес крупного модуля, преимущественно закаленных

Изобретение относится к области механической обработки зубчатых поверхностей и может быть использован при обработке различных зубчатых профилей

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке в условиях обката долбяком зубчатых колес с криволинейной формой по длине зуба

Изобретение относится к зубообработке, преимущественно криволинейных по длине зубьев цилиндрических зубчатых колес с наружными и внутренними зубьями в условиях обката
Наверх