旋向的判定:判定蜗杆或蜗轮的旋向:将蜗轮或蜗杆的轴线竖起,螺旋线右面高为右旋,左面高为左旋。
判定转向:右旋用右手法则,主动蜗杆为右旋用右手四个手指顺着蜗杆的转向握住蜗杆,大拇指的指向与蜗轮的节点速度方向相反,来判定蜗轮的转向。
如果你是要判断手头一个齿轮的旋向,可将齿轮平放面前,看齿部走向,如果左高右低就是左旋。反之就是右旋。
斜齿轮旋向的确定:
左右手法则:左旋用左手,右旋用右手大拇指和轴向重合,四指指向斜齿上升的方向,左手符合就是左旋,右手符合就是右旋(始终是手背朝着自己)。
蜗杆轴加工的定位基准和装夹
以工件的定位在轴的加工中,山东金加工件,零件各外圆表面,锥孔、螺纹表面的同轴度,端面对旋转轴线的垂直度是其相互位置精度的主要项目,这些表面的设计基准一般都是轴的线,若用两定位,符合基准重合的原则。不仅是车削时的定为基准,也是其加工工序的定位基准和检验基准,又符合基准统一原则。当采用两孔定位时,还能够在一次装夹中加工出多个外圆和端面。
以外圆和作为定位基准(一夹一顶)用两孔定位虽然定心精度高,金加工件加工,但刚性差,尤其是加工较重的工件时不够稳固,切削用量也不能太大。粗加工时,为了提高零件的刚度,可采用轴的外圆表面和作为定位基准来加工。这种定位方法能承受较大的切削力矩,是轴类零件常见的一种定位方法。
以两外圆表面作为定位基准在加工空心轴的内孔时,(例如:机床上莫氏锥度的内孔加工),不能采用孔作为定位基准,可用轴的两外圆表面作为定位基准。当工件是机床主轴时,常以两支撑轴颈(装配基准)为定位基准,可---锥孔相对支撑轴颈的同轴度要求,消除基准不重合而引起的误差。
以带有孔的锥堵作为定位基准在加工空心轴的外圆表面时,往往还采用代孔的锥堵或锥套心轴作为定位基准。
蜗杆齿形误差应在公差之内,否则将影响蜗轮副的传动精度。蜗杆的螺纹齿面粗糙.将影响工作表面的耐磨性和使用寿命。
蜗杆的头数选择:
选择蜗杆头数z1时,主要考虑传动比、效率和制造三个方面。
1.从制造方面,头数越多,蜗杆制造精度要求也越高。
2.头数越多,金加工件规格,效率越高;若要求自锁,金加工件尺寸,应选择单头。
3.从提高传动比方面,应选择较少的头数。
4.在动力传动中,在考虑结构紧凑的前提下,应---地考虑提高。当传动比较小时,宜采用蜗杆。而在传递运动要求自锁时,常选用蜗杆。
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