一种基于包络原理的端曲面齿轮设计方法

    公开(公告)号:CN118094814A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410275965.5

    申请日:2024-03-12

    摘要: 本发明涉及齿轮设计加工技术领域,公开了一种基于包络原理的端曲面齿轮设计方法,包括如下步骤:步骤1、求解端曲面齿轮的节曲线;步骤2、绘制端曲面齿轮毛坯;步骤3、生成产形刀具并设置位置;步骤4、运动仿真进行包络;步骤5、整体优化。本发明提出的一种基于包络原理的端曲面齿轮节曲线设计方法和端曲面齿轮设计方法,是基于齿轮啮合原理和范成原理,结合MATLAB、UG等相应的三维建模软件能够建立端曲面齿轮数学模型,本方案能够大大提高端曲面齿轮的设计效率,且方法易操作推广。

    一种齿轮内啮合齿面模型构建方法

    公开(公告)号:CN116805098A

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310435004.1

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明提供了一种齿轮内啮合齿面模型构建方法,用于内啮合变双曲圆弧齿线圆柱齿轮的齿面设计。基于相互共轭的刀具切削面结构构建内啮合的内齿面;基于内齿面建立动坐标系、回转面的静坐标系;基于动坐标系下内齿面的位置矢量和单位法矢及动坐标系到静坐标系的坐标变换矩阵得到回转面的位置矢量方程和单位法矢方程;基于展成运动和啮合点的啮合条件,获得刀刃与齿轮工件的啮合条件;基于刀具切削结构位置矢量方程、相应坐标变换矩阵和刀具切削结构与齿坯的相互运动关系,获得齿轮齿面位置矢量和单位法矢;基于齿轮齿面位置矢量啮合条件,获得内齿面数学模型;得到的内齿面数学模型,可以更好地指导内齿面的加工及后续齿面测量和误差分析。

    一种非圆斜齿齿轮设计方法

    公开(公告)号:CN114818183B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210446679.1

    申请日:2022-04-26

    摘要: 本申请实施例公开了一种非圆斜齿齿轮设计方法,涉及齿轮设计领域。该方法包括:建立非圆斜齿齿轮和圆形斜齿产形轮的三维运动关系;根据所述三维运动关系得到所述非圆斜齿齿轮的齿面包络方程;建立所述圆形斜齿产形轮的齿面方程,并得到所述非圆斜齿齿轮与所述圆形斜齿产形轮的齿面啮合方程;根据所述齿面包络方程、所述圆形斜齿产形轮的齿面方程和所述齿面啮合方程得到所述非圆斜齿齿轮的齿面方程。通过上述方法,可以提升获得非圆斜齿齿轮的齿面的精度,并使获取过程更加简单。

    一种可同步无极调节回转半径的平动机构及齿轮加工装置

    公开(公告)号:CN111250798B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010233749.6

    申请日:2020-03-29

    IPC分类号: B23F23/00 B23F23/12

    摘要: 本发明适用于齿轮加工技术领域,提供了一种可无极调节回转半径的平动机构及齿轮加工装置,包括支撑座,所述支撑座上设置有多个滚柱;副刀盘,所述副刀盘位于所述滚柱之间;主刀盘,所述主刀盘位于所述副刀盘的上方,所述主刀盘和所述副刀盘不同轴;连杆,所述连杆的两端分别与第一连杆轴和第二连杆轴固定连接,所述第一连杆轴与所述副刀盘滑动连接,所述第二连杆轴与所述主刀盘滑动连接;输入轴,所述输入轴与所述主刀盘连接;半径调节装置,用于调节所述第二连杆轴与所述主刀盘的中心之间的距离。因此,可以加工出具有不同齿线半径的齿轮,而且可以同时同步调节多个齿轮加工机构的回转运动半径,调节效率高。

    一种可同步无极调节回转半径的平动机构及齿轮加工装置

    公开(公告)号:CN111250798A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010233749.6

    申请日:2020-03-29

    IPC分类号: B23F23/00 B23F23/12

    摘要: 本发明适用于齿轮加工技术领域,提供了一种可无极调节回转半径的平动机构及齿轮加工装置,包括支撑座,所述支撑座上设置有多个滚柱;副刀盘,所述副刀盘位于所述滚柱之间;主刀盘,所述主刀盘位于所述副刀盘的上方,所述主刀盘和所述副刀盘不同轴;连杆,所述连杆的两端分别与第一连杆轴和第二连杆轴固定连接,所述第一连杆轴与所述副刀盘滑动连接,所述第二连杆轴与所述主刀盘滑动连接;输入轴,所述输入轴与所述主刀盘连接;半径调节装置,用于调节所述第二连杆轴与所述主刀盘的中心之间的距离。因此,可以加工出具有不同齿线半径的齿轮,而且可以同时同步调节多个齿轮加工机构的回转运动半径,调节效率高。

    一种自吸式高效抽油烟机

    公开(公告)号:CN102345891A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110151166.X

    申请日:2011-06-01

    IPC分类号: F24C15/20

    摘要: 一种自吸式高效抽油烟机,挡油板(20)与科恩达导风板(15)相连,科恩达导风板(15)的上部两侧设有曲形卡头(15b),滤油板(11)的下部与科恩达导风板(15)的上部两侧的曲形卡头(15b)贴合,科恩达空气自吸机构的风机(23)通过支撑架(28)与外罩(22)固定,支承环(9)与外罩(22)相连,滤油罩(16)的螺纹接头(16a)与外罩(22)连接,滤油罩(16)上设有第三油孔(16b),在科恩达环形气腔(25)的腔壁上开设进气口(24),科恩达环形气腔(25)与气腔(8)相通,在科恩达环形气腔(25)的腔壁的另一侧开设排气细缝(31),邻近的科恩达表面(32)连接排气通道(6),排气通道(6)的端部为排气口(7),排气细缝(31)与中央内腔(33)相通。

    一种非圆齿轮设计方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114800032A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210446684.2

    申请日:2022-04-26

    摘要: 本申请实施例公开了一种非圆齿轮设计方法,涉及齿轮设计领域。该方法包括:建立非圆齿轮和圆形刀具的二维运动关系;根据所述二维运动关系得到所述非圆齿轮的齿廓包络方程;建立所述圆形刀具的齿廓曲线方程,并得到所述非圆齿与所述圆形刀具的齿廓啮合方程;根据所述齿廓包络方程、所述圆形刀具的齿廓曲线方程和所述齿廓啮合方程得到所述非圆齿轮的齿廓曲线方程。通过上述方法,可以提升获得非圆齿轮的齿廓曲线的精度,并使获取过程更加简单。

    一种基于齿面拓扑结构的非圆齿轮动态接触特性分析方法

    公开(公告)号:CN111859569A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010701126.7

    申请日:2020-07-20

    摘要: 本发明公开了一种属于齿轮啮合领域的基于齿面拓扑结构的非圆齿轮动态接触特性分析方法。本发明首先利用KISSsoft软件,生成了精确的非圆齿轮二维模型,在Creo三维软件中生成非圆齿轮的三维模型,并建立了齿面拓扑结构和相应的坐标标识;导入Hypermesh软件中进行齿轮网格划分,使齿面网格节点和拓扑结构相匹配;最后在LS-DYAN软件中定义边界条件、模拟齿轮承载情况下旋转一周,最后进行模型的求解。获取了轮齿在啮合过程中齿面应力、应变、压力、位移以及速度的变化趋势。本发明降低并避免了非圆齿轮动态接触特性分析过程中复杂程序的编写和求解,节省了工作量和资源,为非圆齿轮动态接触分析提供了依据。

    一种深孔拉镗机床
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101254552A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200710017902.6

    申请日:2007-05-09

    IPC分类号: B23B41/02 B23B47/14 B23B29/14

    摘要: 用于加工细长管深孔的拉镗机床,其目的是实现多类型管件的不同加工要求,主轴箱安装在机身左端,镗刀前支撑沿主轴线方向固定在主轴箱内,在机身上固定定心支架,在机身中部工件尾端固定授油器,授油器前支撑和授油器后支撑沿主轴线方向固定连接在授油器前侧面,镗杆沿主轴线方向从左向右依次穿过授油器前支撑、授油器后支撑、镗杆支撑架、镗杆驱动箱,与三爪卡盘固定连接,在镗杆左端面上安装旋转接头,镗杆驱动箱固定联结在托板上,走刀驱动箱固定联结在机身右侧,走刀驱动箱与走刀丝杠联结,走刀丝杠带动托板及安装于其上的镗杆驱动箱往复运动,进而带动镗杆纵向运动,镗杆前端固定联接镗刀弹性支撑。

    湍流超细粉碎机
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1616154A

    公开(公告)日:2005-05-18

    申请号:CN200310118914.X

    申请日:2003-11-14

    IPC分类号: B02C19/00

    摘要: 本发明是一种湍流超细粉碎机,包括转轴、安装在转轴端部的叶轮,电机驱动转轴、带动叶轮旋转,叶轮装在筒体内,筒体与两个端盖构成一封闭腔室,有两个方向相对、结构相同的叶轮,叶轮装在位于筒体左侧的转轴的右端,另一叶轮装在位于筒体右侧的转轴的左端,在叶轮的内端面上装有3-18个结构相同的主叶片,在叶轮的外端面上装有3-18个结构相同的背叶片,两个叶轮的转速相等、方向相反,叶轮旋转产生的湍流主要通过自碰撞以及颗粒和筒体内壁的碰撞进行粉碎。