232
W ruchu oduczani* frezowane są Kolejne wręby z przerwą nu podział W przy padku szlifowania zębów zamiast głowicy frezowej stosowana jest ściernica o kształcie garnkowym
Rys. 5.17
Zaletą lej metody jest niezależność prędkości ruchu narzędzia od ruchu oduczania (możliwość frezowania i szlifowania z dowolną szybkością v). prostota geometrii narzędzi, łatwość kontroli i ustawienia, wadą metody jest ruch przerywany i konieczność realizowania dokładnego podziału oraz związana z tym mniejsza wydajność frezowania w stosunku do metod Fiat-Mamano i Oerlikon frezujących w sposób ciągły, łccz wymagających bardziej złożonych i trudniejszych w kontroli głowic frezowych. W metodzie ciągłej Klingenberga stożkowe frezy ślimakowe są również bardzo kosztowne. Metoda kształtowa Revacycle (przeciąg obrotowy ) jest bardzo wydajna, lecz nadaje się do masowej produkcji kół o niezbyt wysokiej dokładności (np. koła stożkowe w mechanizmie różnicowym -satelity) Zaletą metody Gleasona jest również możliwość szlifowania kół hartowanych lub utwardzonych powierzchniowo, co jest bardzo ważną zaletą dla przekładni dużych mocy W tym świetle metoda Gleasona. mimo swoich wad. jest najbardzie] uniwersalna.
Zadanie 5.25
Nj rys. 5 18 pokazano zębate koło stożkowe, którego geometria jwt genero-waru (podczas obróbki) pi zez koło koronowe - rys. 5.1 flb Wykonanie koła przewidziane jest na dłutownicy Cileasooa (rvv 5.16). Korzystając z ryt. 5.18 okrcilić jak zmienia v wymiary przekładni z zad. 5 23, jeżeli średni kąt pochylenia zęba na stożku podziałowym /?„ = 25*.
Rys 5.18
Rozwiązanie
Dla danych r, = 15. jj = 47. m = 4. a = 20". l*W, 6 = 26. c = 0.18 m i 0m = 2SV kąty stożków podziałowych, długości tworzącej stożków podziałowych, średnice podziałowe, wysokość głowy t stopy będą jak w‘zad. 5.24. tat. dla zębów prostych: <5, = 17,70*. 6; = 72J*. d, = ĆO (no), d- - 188 |rran|. R, =■ 08.675 [mml /ł*> = 5.64 [mm|. A„ = 3.16 |nun|. = 236 |mm|. = 6.44 (mm!
Zmianie ulegną kąty głowy i stopy oraz wielkość ustawia [d\a zębów prostych P = 0)
P
*36,21 |mm|