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滚齿机上使用齿轮滚刀来加工齿轮齿形的加工方式为滚齿。齿轮加工方式主要为仿形法与范成法两种。范成法加工精度很高,生产率也较高,且表面粗糙度值很低,在实际齿轮加工中有非常普遍的应用。
滚齿加工有很强的适应性,因其利用展成法加工,一把滚刀能够对模数与齿形角相同的齿数不同的齿轮进行加工。滚齿加工有更高的生产率,在直齿、斜齿圆柱齿轮等有一定的实用性,但不能加工内齿轮、扇形齿轮等。切向滚齿的各刀齿负荷均匀,刀具也有更强的耐用度。
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硬齿面磨削加工技术是面齿轮传动应用的关键。目前,面齿轮磨削加工方法大致分为单分度逐齿磨削和连续磨削这 2 种。由于连续磨削加工方法中的蜗杆砂轮磨削效率较高,因此,这种方法受到了较多关注。从 21 世纪初开始,多名学者对连续磨削加工方法进行 了深入研究。但对于某些插齿刀,由于受到奇异性的限制,不存在足够宽度的蜗杆与其相匹配,因而不能满足面齿轮的加工条件;另外,由于球面蜗杆砂轮修整的运动关系复杂,这些因素都在一定程度上限制了蜗杆砂轮磨削方法的应用。对于单分度逐齿磨削方法,典型的应用是 GLEASON 公司的 ConIFACE 加工方法。该方法采用具有一定刀倾的单面渐开线砂轮作为加工工具,通过改造现有的数控磨齿机床进行加工,具有砂轮结构简单、成本低以及等优点,文献[7]~文献[11]对该方法的加工、修形及砂轮的修正等进行了深入分析与探讨。
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主、被动齿轮都有基节偏差时,可以将主、被动齿轮的基节偏差之差作为总的基节偏差作同样的处理,并且可以把齿轮加载后弹性变形也作为基节误差类似处理。我公司比较广泛地使用了这种在齿轮加工中注意基节误差控制的方法来降低噪声,取得比较好的效果。但也要注意基节偏差取得适当。如我公司有一对齿轮,当主动齿轮的齿廓倾斜偏差fHα为+0.018,被动齿轮的齿廓倾斜偏差fHα为-0.035时,产生比较大的噪声,而当把主动齿轮的齿廓倾斜偏差fHα返修为+0.005时,噪声情况有很大改善。
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为了能更加直观的观察算法的运行过程,图3给出了三种算法某次运行时的情况对比。从图中可以看出传统PSO 算法很快就陷入了局部优、遗传算法虽然在开始阶段可以跳出局部优,但是其收敛能力比其他两种算法差,本文提出的改进PSO算法虽然收敛速度较慢,但具有较小的适应度值。进一步表明,本文提出的随机权重法和非线性变化学习因子,使算法具有较好的全局搜索能力和 局部搜索能力,能跳出局部优化,寻找到真正的优解,提高了算法的运行效率。
提出的改进PSO算法获得的测量路径明显短于其他算法,且运行时间较短。因此,本文提出的方法可以有效降低螺旋锥齿轮齿面测量成本、提高测量效率,为螺旋锥齿轮齿面测量路径优化提供有效的参考借鉴。
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