蜗杆导精密单头蜗杆加工程角是蜗杆分度圆柱上螺旋线的切线与蜗杆端面之间的夹角,与螺杆螺旋角的关系为,蜗轮的螺旋角大则传动效率高,当小于啮合齿间当量摩擦角时,机构自锁。引入蜗杆直径系数q是为了限制蜗轮滚刀的数目,使蜗杆分度圆直径进行了标准化m一定时,q大则大,蜗杆轴的刚度及强度相应增大;一定时,q小则导程角增大,传动效率相应提高。蜗杆头数推荐值为1、2、4、6,当取小值时,其精密单头蜗杆加工传动比大,且具有自锁性;当取大值时,传动效率高。与圆柱齿轮传动不同,蜗杆蜗轮机构传动比不等于蜗杆蜗轮机构的中心距。
主要有以下几精密单头蜗杆加工条:滚齿获得的齿形是按展成法原理形成的,滚齿方法可以用同一模数的滚刀,滚削出模数相同而齿数不同的齿轮,可以减少大量刀具,不但提高了精度,还降低了刀具成本,选用精细滚刀,能够加工出4—5级精度的齿轮。滚齿加工范围广泛,可加工直齿轮,斜齿轮,锥齿轮及蜗轮等。滚齿属于连续切精密单头蜗杆加工削,精度和生产率都较高,适宜于单件小批生产,也适宜于成批大量生产。插齿的表面粗糙度略低于滚齿,插刀传动链较复杂,积累传动误差大,所以分齿精度略低于滚齿,一般只为8~7级。插齿时,在插刀的往复运动中回程是空行程,所以生产率不高。
我们都知精密单头蜗杆加工道蜗轮蜗杆传动属于比较精密的传动机构为了保证蜗轮、蜗杆传动中的正确啮合状态,达到传动目的,对其要求是:第一;蜗杆轴线应与蜗轮轴线垂直;第二;蜗杆轴线应在蜗轮齿轮的对称中心平面内;第三;蜗杆、蜗轮间的中心距要准确;第四;有适当的齿侧间隙;第五;要有平湖精密单头蜗杆加工正确的接触斑点。
蜗轮蜗杆特征就是精密单头蜗杆加工任何已被接受的某个对象的几何、功能元素和属性,通过它们,我们可以很好的理解该对象的功能、行为和操作。更为严格地讲:蜗轮蜗杆特征就是一个包含工程含义或意义的几何原型外型。蜗轮蜗杆特征在此已不是普通的体素,而是一种封装了各种属性和功能的功能要素。蜗轮蜗杆特征的定义较全面的反映了蜗轮蜗杆三维造型设计中对蜗轮蜗杆特征的要求,由于“蜗轮蜗杆特征”存储的信息包含形状、结构以及相关属性信息等,涵盖的范围包括底层的几何信息、中间层的功能信息和高层的语义信息,因此可以满足并行产品开发各个阶段的绝大部分要求,故采用面向蜗轮蜗杆特征的设平湖精密单头蜗杆计方法成为三维参数化造型的关键技术。
表面粗糙精密单头蜗杆加工度对蜗轮蜗杆质量有很大的影响,主要集中在对零件的耐磨性、配合性质、抗疲劳强度、蜗轮蜗杆精度及抗腐蚀性上。1、对摩擦和磨损的影响。表面粗糙度对零件磨损的影响,主要体现在峰顶与峰顶上,两个零件相互接触,实际上是部分峰顶的接触,接触处压强很高,能使材料产生塑形流动。表面越粗糙,磨损越严重。2 对配合性质的影响。两构件配合,无非两种形式,过盈配合和间隙配合。对于过盈配合,由于在装配时,表面的峰顶被挤平,致使过盈量减小,降低了构件的连接精密单头蜗杆加工强度;对于间隙配合,随着峰顶不断被磨平,其间隙程度会变大。因此,表面粗糙度影响配合性质的稳定性。
蜗杆减速器的几何尺寸精密单头蜗杆加工计算与圆柱齿轮基本相同。需要注意的几个问题是,蜗杆的导角是蜗杆分度圆柱上螺旋线的切线与蜗杆截面之间的夹角。蜗轮螺旋角大,传动效率高。当摩擦角小于啮合齿之间的摩擦角时,机构自动锁定。蜗轮减速器的啮合与圆柱齿轮不同。蜗轮减速器的传动比不等于m,而等于f。蜗轮蜗杆减速机传动中蜗轮转向的判定方法,可以根据啮合点的方向,就是平行于螺平湖精密单头蜗杆加工旋线的切线,还有应垂直于蜗轮轴线画速度矢量三角形来判定,也可以用右旋蜗杆来手握,左旋蜗杆右手来握。四指拇指来判定。蜗轮蜗杆减速器经常有欧诺个来传递两个交错轴之间的运动和动力。