+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Повышение точности и производительности зубообработки крупномодульных колес путем стабилизации упругих отжатий систем СПИД

  • Автор:

    Комаров, Андрей Анатольевич

  • Шифр специальности:

    05.02.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Челябинск

  • Количество страниц:

    308 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

1. ОБЗОР РАБОТ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ЗУБ00БРАБ0ТКИ И ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Анализ литературных данных по теме исследования
1.1.1. Основные пути повышения
точности зубообработки
1.1.2. Характер сил резания при различных
операциях зубообработки
1.1.3. Исследование жесткости и динамических характеристик систем СПИД при зубообработке
1.2. Цели и задачи исследования
2. МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Теоретические предпосылки проводимого исследования
2.2. Методика определения закономерностей изменения параметров среза в профилирующей плоскости при зубофреэеровании
и зубодолблении
2.2.1. Графоаналитический метод
2.2.2. Аналитический метод расчета на ЭВМ

2.2.3. Методика аналитического описания
профилей инструмента и заготовки
2.2.3.1. Описание профиля инструмента
2.2.3.2. Описание профиля заготовки
2.3. Общий методический план экспериментальных исследований
2.4. Методика экспериментальных исследований
операций зубообработки
2.4.1. Эксперименты по исследованию операций зубодолбления и зубофрезерования
2.4.2. Эксперименты по исследованию операции

шевингования
2.5. Методика определения жесткости систем
СПВД при зубообработке
2.5.1. Параметры статической жесткости
системы СПВД при зубофрезеровании
2.5.2. Параметры статической жесткости
системы СПВД при зубодолблении
2.5.3. Параметры статической жесткости
системы СПИД при шевинговании
2.6. Методика определения глубины внедрения
шевера при шевинговании
2.7. Основные выводы
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЗУБЧАТЫХ ВЕНЦОВ
ВСЛЕДСТВИЕ НЕПОСТОЯНСТВА СИП РЕЗАНИЯ V.*
3.1. Закономерности возникновения
погрешностей при зубодолблении

3.1.1. Анализ условий возникновения систематических погрешностей

обработки на каждом зубе
3.1.1.1. Характер изменения составляющих
силы резания при зубодолблении
3.1Л.2. Систематическая погрешность
на каждом зубе вследствие колебаний
силы резания
3.1.1.3. Выравнивание колебаний силы
резания при зубодолблении
3.1.2. Влияние предварительной формы профиля зубьев на характер изменения площади
среза при последующей обработке долбяком
3.1.2.1. Предварительное формирование
профиля при черновой обработке
3.1.2.2. Формирование профиля перед чистовым проходом при многопроходном
зубодолблении методом обкатки
3.1.3. Затирание зубьев долбяка и меры по
его устранению
3.2. Закономерности возникновения погрешностей
при зубофрезеровании
3.2.1. Анализ условий возникновения систематических погрешностей
обработки на каждом зубе
3.2.1.1. Условие независимости действий
импульсов силы резания
3.2.1.2. Характер изменения составляющих силы
резания в профилирующей плоскости

ограниченную пересекающимися профилями инструмента и заготовки р,1 (рис.2.2):
г 'Рб 'Ре
р-4г
"Га
(2.3)
(р;)сіу -](ро)с|у

Используя матричный способ преобразования координат [67], можно записать:

Ро Ро ,
(2.4)
где ро' - столбцевая матрица радиус-вектора профиля зуба инструмента в системе координат Х,0,У, ;
ро - соответственно в системе координат Хо0оУо ;
Хо зе:
р°- У» Ро- У°
( і
Цо ‘ !>■ но *
Для зубодолбления матрицы перехода 2Н0 и 1.1И будут
иметь следующий вид (рис.2.2 а):
С£Л% “МЛ% 0
^но МЛ% С0б % о 6 о
0 0 1 >
СО>% -Мл'р., 0
^1Н = а»?, 0
0 0 1
гда % Но/ г,
Тогда, согласно правила перемножения матриц, определим матрицу 1.10 :

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.134, запросов: 967