Cтраница 2
Кинематическая погрешность делительной цепи зубообрабаты-вающего станка, обусловленная неточностью его червячного делительного колеса, вызывает несогласованность угловых поворотов обрабатываемого колеса н перемещения зубообрабатывающего инструмента, в результате чего возникает погрешность обката Fcr зубчатого колеса. Эту составляющую кинематической погрешности колеса определяют при его вращении на технологической оси, исключив циклические погрешности зубцовой частоты и кратных ей более высоких частот. Под технологической понимают ось колеса, вокруг которой оно вращается в процессе окончательной механической обработки зубьев с обеих сторон. Погрешность Ffr можно определить, измерив кинематическую погрешность зуборезного станка, используемого для окончательной обработки зубьев. Погрешность обката ограничивается допуском Fc, выраженным в тех же единицах, что и допуск на кинематическую погрешность колеса. [16]
Цепь обкатки ( делительная цепь), определяющая согласованное вращение долбяка и заготовки. [17]
Точные червячные пары делительных цепей имеют такое же значение в получении высокой точности станка, как и ходовой винт в станках с поступательным движением стола. [18]
Для повышения точности делительной цепи зубофрезерного станка применяют специальные коррекционные устройства, монтируемые на гитаре деления станка ( фиг. По данным измерения погрешностей делительной цепи стола станка изготовляются кулаки 2 и 9, рабочие поверхности которых соответствуют накопленным ( за оборот стола) и циклическим ( за оборот делительного червяка) погрешностям, но создают обратное по направлению действие; один из кулаков каждой пары соответствует определенному направлению вращения стола станка. Система колес 3 обеспечивает поворот кулаков 2 синхронно вращению стола. [19]
Коррекционное устройство к делительным цепям зубофрезерных станков, сконструированное в ЦНИИТМАШ, удовлетворяет этим требованиям. [20]
Ток, потребляемый делительной цепью от коллектора транзистора, практически не влияет на степень его насыщения. [21]
Преимущественное применение - в делительных цепях зуборезных и винторезных станков, требующих точной настройки. [22]
Иными словами, кинематическая ошибка делительной цепи изменяется по совершенно определенному закону в зависимости от положения звеньев цепи деления и, в частности, в зависимости от номинального углового поворота стола станка. При этом отклонения от этого закона, обусловленные всякого рода случайными процессами сопутствующими работе станка, оказываются обычно крайне незначительными. [23]
Суммарная ( алгебраическая) ошибка делительной цепи без участия делительного диска ( лимба) - 1 5 мин. [24]
Чтобы найти номинальные значения сопротивлений делительной цепи, необходимо рассмотреть условия надежного насыщения транзистора. [25]
В табл. 13 приведены погрешности делительной цепи станков обычной точности, с учетом погрешности лимба. [26]
![]() |
Схема проверки угла наклона зубьев. [27] |
Настройку гитары деления проверяют при включенной делительной цепи и выключенной цепи подачи. Радиальным перемещением стола или колонны ( в зависимости от конструкции станка) сближают заготовку с фрезой до их соприкосновения, пока фреза не сделает на заготовке заметной царапины. Количество меток, оставляемых фрезой на наружной поверхности заготовки, должно соответствовать числу нарезаемых зубьев. [28]
Настройка гитары деления проверяется при включенной делительной цепи, связывающей вращение фрезы с вращением стола, и выключенной цепи подач. [29]
Так, например, в делительной цепи зубофрезерного станка при однозаходном червяке и числе зубьев делительного колеса гс функция ошибки цепи в основном содержит низкочастотные составляющие л 1, 2, 3, 4, отражающие характер течения накопленной ошибки шага зубьев делительного колеса, и высокочастотные составляющие п zc, 2zc, отражающие ошибку делительного червяка и ошибку его монтажа. [30]