一种矩形内花键的加工方法技术

技术编号:34173129 阅读:76 留言:0更新日期:2022-07-17 11:15
本发明专利技术涉及一种矩形内花键的加工方法,包括以下步骤:将专用插刀装入数控机,将工件放入工作台并找正;回转专用插刀,同时径向进给工作台进行对刀,对刀完成后,将此时刀具回转的数值和工作台径向进给的数值归零;输入加工参数;工作台回转至第一齿位置,专用插刀上下冲刺切削的同时,工作台径向进给实现专用插刀的进刀插槽,完成第一次加工;工作台径向复位并回转至第二齿,重复上述步骤,直至完成所有齿槽的加工;完成加工后,专用插刀退回至最高位,工作台完全退回并取下工件;优点在于:利用三轴数控插齿机现代化通用数控设备和专用插刀,用于加工盲孔矩形内花键的工件,其具有生产效率高,适用性广,产品质量稳定,生产劳动强度低等特点。度低等特点。度低等特点。

【技术实现步骤摘要】
一种矩形内花键的加工方法


[0001]本专利技术属于零件加工
,尤其涉及一种矩形内花键的加工方法。

技术介绍

[0002]在工程机械、汽车、农业机械领域,液压系统被广泛应用,而液压系统的动力来源(即液压泵的动力来源)往往来自于齿轮箱。为了减少齿轮箱的轴向尺寸,简化齿轮箱结构,齿轮箱油泵输出轴往往采用盲孔内花键的结构集成油泵接口,某些油泵输出轴还做成了齿轮轴结构节省齿轮箱空间,如图1a和1b所示,为含有盲孔矩形内花键的齿轮轴。而国内很多大功率油泵往往采用矩形花键的联接形式,其具有传动扭矩大、安全系数高的优点,所以如何提高该类零件的加工效率,提高该处内花键的加工精度,已经成为很多企业提高生产效率,提高产品质量的技术难题。
[0003]目前该类盲孔矩形内花键的加工方式主要有两种:一种是采用电火花加工;另一种是通过插床加工(图2为传统的插齿机),使用如图3所示的常规插刀加工内矩形花键(如公开号为CN210848649U的中国专利文献公开了一种“一种用于加工矩形内花键的插刀及设置该插刀的插齿机床”)。
[0004]电火花加工的工艺过程如下:1、将工件花键端内孔车加工至小径尺寸;2、制作矩形花键铜制电极;3、使用电脉冲夹持铜制电极放电融化工件,从而形成矩形内花键。该种加工方式加工效率低,图1所示工件加工时间需要1个小时。另外铜制电极损耗极快,花键几何尺寸波动大;加工定心方式通过目测或铜制电极自定心,花键相对与轴系的同轴度无法保证。
[0005]插床加工的工艺过程如下:1、将工件放置在机械分度盘上找正;2、将刀具与工件对刀;3、将机械分度盘对准第一齿位置,刀具上下冲刺,并对工件径向进刀;4、完成第一齿加工后,刀具及工作台退刀,操纵机械分度盘转直第二齿位置,如此反复操纵直到完成所有键槽的加工。但存在以下缺陷:1. 传统插床的机械分度盘分度精度低,一般在60"左右,机床精度保持率低;2.刀杆刀片角度无法旋转,刀具轴线角度调整困难,会导致加工出来的矩形花键平行度及位置度超差;3. 刀杆和刀片一般采用分体结构,降低了刀具刚性,特别是花键小径小于Φ30的零件,根本无法加工;4. 插刀刀片材料为普通高速钢,无法加工表面硬度超过HRC40的零件;5. 往往采取的工艺流程为插矩形花键

热处理

磨外圆,无法消除热处理对花键尺寸及形位公差的影响。

技术实现思路

[0006]为解决上述问题,本专利技术的目的在于提供一种矩形内花键的加工方法,具有生产效率高、质量稳定、自动化程度高的优点,能够被广泛应用。
[0007]为了实现上述目的,本专利技术的技术方案如下:一种矩形内花键的加工方法,包括数控插齿机和专用插刀,所述专用插刀包括一体式的刀柄和切削刃,其中刀柄采用莫式锥柄,切削刃的前角为10
°
,后角为5
°
;所述加工方法包括以下步骤:将专用插刀通过莫式转接套装入数控机,将工件放入工作台并找正;回转专用插刀,同时径向进给工作台进行对刀,对刀完成后,将此时刀具回转的数值和工作台径向进给的数值归零;输入加工参数;开始自动加工:工作台回转至第一齿位置,专用插刀上下冲刺切削的同时,工作台径向进给实现专用插刀的进刀插槽,完成第一次加工;工作台径向复位并回转至第二齿,重复上述自动加工步骤,直至完成所有齿槽的加工;完成加工后,专用插刀退回至最高位,工作台完全退回并取下工件。
[0008]进一步的,所述切削刃采用型号为HSS

E的白钢,且与刀柄之间通过铜焊固定成一体。
[0009]进一步的,所述切削刃的刀背为圆弧面构造,且刀背圆弧面一直延伸至刀尖。
[0010]进一步的,所述切削刃的侧后角为2
°

[0011]进一步的,所述切削刃的后刃角为1
°

[0012]进一步的,所述专用插刀采用S390超耐磨高韧性粉未高速钢整体加工而成。
[0013]进一步的,所述专用插刀表面设有涂层,涂层采用XPRO

SI硅系膜层。
[0014]进一步的,针对渗碳淬火热处理要求的工件,先依次进行渗碳淬火和切碳工序,之后再进行矩形内花键的加工步骤。
[0015]本专利技术的优点在于:利用三轴数控插齿机现代化通用数控设备和专用插刀,用于加工盲孔矩形内花键的工件,其具有生产效率高,适用性广,产品质量稳定,生产劳动强度低等特点。
附图说明
[0016]图1(a)为
技术介绍
中齿轮轴的构造示意图;图1(b)为图1中C

C的剖视示意图;图2为
技术介绍
中传统插齿机的三维构造示意图;图3为
技术介绍
中传统插刀的构造示意图;图4为实施例3中三轴数控插齿机的三维构造示意图;图5(a)为实施例1中专用插刀的主视示意图;图5(b)为图5(a)的右视示意图;图5(c)为图5(a)的切削刃侧的下视示意图;图6(a)为实施例2中专用插刀的三维构造示意图;图6(b)为图6(a)的主视示意图;图6 (c) 为图6(a)的下视示意图;图7(a)为实施例3中三轴数控插齿机进行工件加工的状态示意图;图7(b)为图7(a)的下视示意图;
标号说明盲孔矩形内花键1,插刀2,刀柄21,切削刃22,刀体221,切削部222,工件3,前角4,后角5,侧后角6,后刃角7,工作台8。
具体实施方式
[0017]以下结合实施例对本专利技术作进一步详细描述。
[0018]实施例1本实施例提出一种专用插刀,该插刀结构可以加工花键小径Φ15以上的零件,包括一体式的刀柄21和切削刃22,采用材料为S390超级耐磨高韧性粉末高速钢整体加工而成,表面涂覆XPRO

SI硅系膜层,具有比较优异的刚性和硬度。如图5(a)所示,刀柄采用莫式锥柄,采用3号莫氏短圆锥规格,具有与插齿机联接稳定可靠,拆卸安装方便的优点。
[0019]如图5(a)至图5(b)所示,切削刃包括刀体221和远离刀柄21一端的切削部222,刀体221的背面为圆弧面且一直延伸至切削部222的刀尖,这样在切削工件时,在避免内孔干涉的同时还提高了刀具刚性。为保证插刀的锋利程度,切削部的前角为10
°
,同时为保证插刀的刚性,切削部的后角为5
°
。切削部的宽度由内花键的键宽要求来确定。如图5(b)所示的视角中,切削部222两侧的侧面为向外倾斜的斜面,该视角平面中,侧面向外倾斜的角度称作后侧角,本实施例中后侧角为2
°
(即切削部宽度由顶面向底面变窄)。如图5(c)所示的视角中,切削部两侧的侧面向外倾斜,该视角平面中,侧面向外倾斜的角度称作后刃角,本实施例中后刃角为1
°
(即切削部宽度由刃尖端向刀柄端变窄)。
[0020]本实施例的专用插刀具有较好的刚性和硬度,可加工表面硬度HRC45

50的工件,可批量生产。
[0021]实施例2本实施例提出另一种专用插刀,如图6(a)至图6(c)所示,包括一体式的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种矩形内花键的加工方法,其特征在于,包括数控插齿机和专用插刀,所述专用插刀包括一体式的刀柄和切削刃,其中刀柄采用莫式锥柄,切削刃的前角为10
°
,后角为5
°
;所述加工方法包括以下步骤:将专用插刀通过莫式转接套装入数控机,将工件放入工作台并找正;回转专用插刀,同时径向进给工作台进行对刀,对刀完成后,将此时刀具回转的数值和工作台径向进给的数值归零;输入加工参数;工作台回转至第一齿位置,专用插刀上下冲刺切削的同时,工作台径向进给实现专用插刀的进刀插槽,完成第一次加工;工作台径向复位并回转至第二齿,重复上述加工步骤,直至完成所有齿槽的加工;完成加工后,专用插刀退回至最高位,工作台完全退回并取下工件。2.如权利要求1所述的一种矩形内花键的加工方法,其特征在于,所述切削刃采用型号为HSS

E的白钢,且与刀柄之间...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈鸣皋李吉祥俞跻聪董朝军徐灿中黄伟荣朱俊赵胜杨康银锋
申请(专利权)人:绍兴前进齿轮箱有限公司
类型:发明
国别省市:

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