從傘齒輪減速機動齒輪的外圓直徑達 0.5 米,由于體積、重量大,機加工、熱處理變形控制難度均大。K系列減速機主動齒輪輪齒地方重量大,滲碳淬火后很難避免輪齒變形及齒輪軸變彎,而通常熱處理后進行研齒的方法又難以確保終齒輪的質量。研制中,對傳動齒輪熱處理工藝進行了優化,熱處理工藝分為兩個階段,即預備熱處理(K系列減速機齒輪鍛造→次正火→高溫回火→粗車→二次正火→高溫回火)和切齒后熱處理(滲碳→正火→高溫回火→空冷→加熱→淬火→低溫回火)。齒輪采用愛協林 ? 2000 井式滲碳爐(VBES-200/200)進行滲碳前面已經確定了傘齒輪加工工藝流,在對傘齒輪進行輪齒切制時,采用五軸加工中心,這樣就省去了,傘齒輪減速機刀具參數及機床調整參數的計算,和成形銑刀的制作。現在將對切齒用五軸加工中心,及其后處理程序定制進行介紹,并通過UG-CAM軟件的NC編程功能編制齒輪的數控加工程序,在數控機床上進行輪齒的切制。
傘齒輪減速機的傘齒輪設計在整個齒輪制造過程中占有非常重要的地位,由于傘齒輪齒形結構的復雜和獨特性,K系列減速機采用傳統的設計方法設計組較為合理的齒輪副要反復修正參數、多次校核計算,花費很長時間才能實現。現在,通常使用傘齒輪的三維圖像軟件進行簡單的造型,當齒輪的某些設計參數發生變化時,再重新造型,這就帶來傘齒輪減速機很多重復性工作,因而,如何實現K系列減速機簡單、快速、高效率的參數化設計已經成為項迫切需要完成的工作。傘齒輪因其結構的復雜性,造成此類零件加工往往需要專用的機床和刀具,這就帶來了昂貴的機械成本,再加上大量的編程時間,使得中小批量生產商不能像大批量生產那樣盡快地收回投資。為了滿足客戶在持久耐用和價格方面的需求并因此保持傘齒輪減速機競爭力。如何能夠使得K系列減速機的生產過程高產、高效、高質達到性價比的優化成為擺在我們面前的道難題。/Products/k47jiansuji.html


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