蜗轮蜗杆特征就是精密多头非标蜗杆生产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台州精密多头非标蜗杆计方法成为三维参数化造型的关键技术。
为了解决平面二次精密多头非标蜗杆生产包络环面蜗杆传动在多头小速比范围内应用时齿面根切及边齿变尖严重等矛盾,1986年张光辉提出以球面为包络媒介面的球面二次包络环面蜗杆传动;1999年张光辉基于平面包络环面蜗杆齿面只能单面磨削、加工精度和效率低等问题,提出用大直径双面锥形砂轮磨削包络环面蜗杆,即利用锥面在锥底半径较大和锥角较大时,锥面在微小区域上近似于平面这一特征,在蜗杆磨削加工时用一直径较大的双面对称锥形砂轮近似代替平面砂轮磨削包络环面蜗杆,这样就能在一次安装调整磨头和蜗杆完成蜗杆两侧齿面的磨削加工,而不同基圆半径的蜗杆加工则仅需要调整砂轮修整器的修整角度,从而大大地简化了在蜗杆加工中机床工装的调整,提高了蜗杆的制造效率和提高加工精度,此种蜗杆多头非标蜗杆生产传动称之为准平面二次包络环面蜗杆传动。
蜗轮蜗杆正精密多头非标蜗杆生产确啮合条件检查其齿侧间隙和齿顶间隙以及接触斑点情况,齿侧间隙和齿顶间隙可以通过塞尺或者压铅法测量,接触斑点是用红丹粉与机油调和成糊状抹在齿轮面上,然后转动检查其痕迹,可以判台州精密多头非标蜗杆生产断出其齿面接触情况,不同的齿轮,要求的齿面接触面积(百分比)不同。
引入蜗杆直径系数q是为了限制多头非标蜗杆生产蜗轮滚刀的数目,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於,而是,蜗杆蜗轮机构的中心距不等於,而是。蜗杆蜗轮传动中蜗轮转向的判定方法,可根据啮合点K处方向、方向(平行於螺旋线的切线)及应垂直於蜗轮轴线画速度矢量三角形精密多头非标蜗杆生产来判定;也可用右旋蜗杆左手握,左旋蜗杆右手握,四指拇指来判定。