Способ сборки соединений типа вал-втулка
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Использование: в механосборочном производстве, для сборки прецизионных деталей. Сущность изобретения: центрирование вала при установке его во втулку осуществляют со смещением оси вала относител ьно оси отверстия на базовом торце втулки на величину, которая равна половине величины неперпендикулярности оси отверстия втулки базовому торцу. На втулку подают продольные электрозвуковые колебания и производят сборку перемещением одной детали относительно другой, при этом к валу прикладывают силу для компенсации его упругих обжатий, возникающих вследствие пластической деформации. 6 ил
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИС1 ИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
IsIis В 23 P 11/02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ (21) 4829766/27 (22) 29.05.90 (46) 15.09.92. Бюл. № 34 (71) Самарский политехни еский институт им. В.B,Êóéáûøåâà и Самарский филиал института машиноведения им. А.А.Благонравова (72) В,А.Николаев, Б.Л. Штриков, Е.Е.Елисеева и С.В.Михайлова (56) Авторское свидетельство СССР
N 1344566, кл. В 23 P 11/02,1986. (54) СПОСОБ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ ТИПА ВАЛ-ВТУЛКА (57) Использование: в механосборочном производстве, для сборки прецизионных
Изобретение относится к механосборочному производству и предназначено для сборки прецизионных деталей с зазором и по переходным посадкам с небольшим натягом, Надежность машин в значи гельной степени определяется точностью оединений, достигнутых при сборке. Т; к, неперпендикулярность оси отверстия вту ки (кольца) базовому торцу приводит при сборке вала к потере точности положения вала после установки собранной единицы в корпус. Монтаж на имеющем такие погрешности вале зубчатого колеса приводит E. неправильному зацеплению и преждевременному выходу его из строя.
Известны способы повышения точности соединения цилиндрических деталей, имеющих отклонения от правильнсй геометрической формы, Так, для компенсации влияния отклонения формы одной детали в
„„Я2„„1761426 А1 деталей. Сущность изобретения: центрирование вала при установке его во втулку осуществляют со смещением оси вала относительно оси отверстия на базовом торце втулки на величину, которая равна половине величины неперпендикулярности оси отверстия втулки базовому торцу. На втулку подают продольные электрозвуковые колебания и производят сборку перемещением одной детали относительно другой, при этом к валу прикладывают силу для компенсации его упругих обжатий, возникающих вследствие пластической деформации. 6 ил. собранном узле осуществляют подбор второй детали, соединяемой в первой таким образом, чтобы погрешность изготовления первой компенсировалась погрешностью изготовления второй (см. Б.С.Балакшин. Теория и практика технологии машиностроения Кн 1 — M. Машиностроение, 1982,— с.68 — 78.) Недостатком указанного способа является низкая производительность иэ-эа затрат времени, связанных с подбором деталей, вала и втулки. отклонения от формы которых были бы одинаковы, а также их последующей ориентации для взаимной компенсации погрешностей.
Известен также способ ультразвуковой сборки. повышающей качество соединений (авт.св, ¹ 1344566, кл. В 23 P 11/02), в котором производят центрирование осей вала и втулки, прилагают статическое усилие к перемещаемой детали и воздействуют ультра1761426 звуковыми колебаниями на соединяемые детали.
Недостатком этого способа является то, что рассматриваемую погрешность перпендикулярности оси отверстия базовому тор- 5 цу способ исправляет незначительно, что приводит к низкой точности соединений по данному параметру.
Целью изобретения является повышение точности и качества соединения путем 10 компенсации неточности изготовления втулок. Указанная цель достигается тем, что центрирование вала при установке его во втулку осуществляют со смещением оси вала относительно оси отверстия на базовом 15 торце втулки на величину, равную половине величины проекции неперпендикулярности оси отверстия втулки на базовый торец, под- . ают на втулку продольные ультразвуковые колебания и производят сборку перемеще- 20 нием одной детали относительно другой под воздействием статического усилия, при этом прикладывают переменную силу к цилиндрической поверхности вала для компенсации его упругих отжатий, 25 возникающих вследствие пластической деформации в виде микрорезания части объема металла с внутренней поверхности втулки, причем закон изменения силы и место приложения относительно установочно- 30 зажимного приспособления связаны следующим соотношением:
К f.о, Z л. d(1 — }
Q(Zj (— )(- - )
Т Т где Q(Z) — сила, прикладываемая к валу;
1 — коэффициенттрения при соединении вала и втулки; ттт — предел текучести материала втулки; 40, Z — текущая координата осевого положения вала относительно базового торца втулки;
d — номинальный диаметр вала;
Ь вЂ” ширина кольца; ! — длина вала от места закрепления в установочно-зажимном приспособлении;
ls — расстояние от места закрепления вала до места приложения силы; 50
К вЂ” коэффициент, учитывающий снижение коэффициента трения и предела текучести под воздействием ультразвуковых колебаний (К = 0,061...0.14), причем наибольшая допустимая величина смещения 55 вала относительно оси отверстия втулки зависит от геометрических характеристик цилиндрической поверхности вала и определяется из соотношения;
4%Lax Яф/
b где Л вЂ” величина смещения оси вала относительно оси отверстия базового торца, равная половине величины проекции неперпендикулярности оси отверстия втулки на базовый торец;
Wmax — максимальная величина волнистости вала;
Sw — шаг волнистости вала.
Существенным отличием, по мнению авторов. является смещение оси вала относительно оси отверстия втулки на базовом торце на величину, равную половине величины неперпендикулярности оси отверстия на базовый торец втулки и приложение к цилиндрической поверхности вала s рассчитываемом месте силы, изменяющейся по определенному закону, предназначенной для компенсации упругих отжатий вала, возникающих при соединении со втулкой, вследствие пластической деформации последней в виде микрорезания части объема с внутренней поверхности. Причем, применение этого способа зависит от геометрических показателей волнистости вала. Вывод формул приводится ниже, Именно такие действия позволяют повысить точность соединения, исправив неперпендикулярность оси отверстия втулки базовому торцу.
На фиг.1 представлена схема сборки по предлагаемому способу, где 1 — вал, 2— втулка,3 — концентратор ультразвукового преобразователя, 2Л вЂ” величина проекции неперпендикулярности оси отверстия втулки на базовый торец; на фиг.2 — продольное сечение вала с параметрами волнистости; на фиг.3 — схема к расчету объема материала втулки, удаляемого в процессе соединения; на фиг.4 — схема к расчету силы Q (Z) и места ее приложения; на фиг.5 — развертка площади контакта вала и втулки при предлагаемом способе соединения; на фиг.6 — пример расчета изменения силы Q (Z).
Нашими исследованиями установлено что введение в зону соединения вала сс втулкой ультразвуковых колебаний транс формирует процесс упругого и пластическо. го формообразования в микрорезани микронеровностями более твердой детал поверхности другой даже при небольши> глубинах внедрения неровностей. Физиче ская природа этого явления с точки зрени теории дислокаций подробно описана в ра боте Северденко В.П., Клубович В.В., Степа ненко А.В, Обработка металлов давлениел с ультразвуком Минск; Наука и техника
1761426
1973, где отмечается снижение предела текучести металлов о> под воздействием ультразвука в 3,5...4 раза и коэффициент трения в 2...4 раза.
Кажущееся на первый взгляд снижение прочности соединения на самом деле места не имеет. Так прочность соединений при сдвиге в осевом направлении увеличилась после сборки с ультразвуком в 1,2„,1,6 раза, а жесткость при нагружении сосредоточенной силы в диаметральном сечении в
1,6...1,8 раза. Разборка таких соединений тепловым методом показала, что впадины микронеровностей поверхности более твердой детали заполнены плотно спрессованной стружкой, что увеличивает фактическую площадь контакта соединения деталей.
Аналогия: повышение прочности посадок с натягом при нанесении на сопрягаемую поверхность абразивных порошков (например, Гречишев Е.С., Ильяшенко А.А.
Соединения с натягом — М,; Машиностроение, 1981 — С. 92 — 96). При необходимости авторы готовы представить подробные результаты этих исследований.
Последовательность действий и их сущность при предлагаемом способе соединения состоит в следующем.
1, Определяется величина проекции неперпендикулярности оси отверстия втулки на базовый торец (обозначим — 2®
2. Снимаются профилограммы с образующей вала и определяют по ним максимальную величину волнистости Wmax и средний шаг волны Sw (фиг.2).
Это необходимо в связи с тем, что фактором, ограничивающим применение предлагаемого способа, является условие размещения микростружки, в которую перейдет объем V (фиг.3), во впадинах волны поверхности вала. В противном случае (при превышении объема стружки, заключенного между впадиной волны и поверхностью втулки) ухудшается поверхность втулки и втулка деформируется. Расчет произведен из условия возникновения наихудшего случая, когда вся микростружка может оказаться в первой впадине волны (на фиг.2 этот объем заштрихован), Из математических соотношений следует, что условие размещения микростружки в первой впадине волны выразится следующим соотношением;
41йпах Sw (1)
Ь где Ь вЂ” ширина кольца.
3. Ось вала, закрепленного в установочно-зажимном приспособлении. устанавливают относительно оси отверстия на (о — Pl)x (а — х
Е1 2 6
Q(x — I >) (2)
6 где Š— модуль упругости: 1 — момент инерции сечения вала.
В связи с поставленной задачей необходимо, чтобы на свободном конце вала (x=1) прогиб был равен нулю, т.е. у =О. Тогда уравнение (2) примет вид
-3 (Ql)-Pl)l + (Q-Р)! — 0(Н ) = О. (3)
Производя упрощение и решая (3) относительно Q, получим:
2PI зи — Й
40 (4) 11
Введя обозначение /3 =—!, получим
45 (5) Найдем закон изменения силы P при перемещении вала по поверхности втулки. Сила
P зависит от напряжений в контакте, площади контакта F и коэффициента трения f
P =f(т (6)
Для определения площади F сделаем развертку площади контакта вала со втулкой до середины втулки (фиг.5). Рассмотрим изменение площади контакта при перемещении вала по координате Z
F =2 (+ Z.стца), (7) базовом торце втулки со смещением на величину Л, равную половине величины проекции неперпендикулярности оси отверстия втулки на базовый торец.
5 4. Втулку закрепляют в приспособлении, являющемся частью ультразвуковой колебательной системы, подают на нее продольные ультразвуковые колебания и производят, соединение вала со втулкой под
10 действием статического осевого усилия, причем в момент соприкосновения вала со втулкой к цилиндрической поверхности вала со стороны противоположной возникающей при соединении силе Р, определяемой
15 возникающим микрорезанием объема V, прикладывают силу Q на определенном расстоянии I< or места закрепления вала (фиг.4,а). Величина силы Q в зависимости от места ее приложения I> определяется из
20 следующих соображений. На фиг.4,б приведена схема расчета. Исходя из нее, определим прогиб в любой точке х от действия сил
P u Q.
1761426 гдеctg = ц- . ,7И) (8)
Подставляя (8) в (7), получим
F= 2 (1 b) (9)
В связи с тем, что под воздействием ультразвука при соединении происходит микрорезание, а предел текучести снижается в 3,6...4 раза, то в зоне контакта напряжегу 10 ния составляют —, где K> — коэффициент
К1 снижения предела текучести в 3.5...4 раза при -воздействии ультразвуковых колебаний, Коэффициент трения при соединении 15
f составляет —, где Kz — коэффициент сниК2 жения коэффициента трения под воздействием ультразвука в 2.„4 раза, Таким образом, сила возникающая при 20 соединении деталей, зависит от текущей координаты положения вала относительно втулки Z и определяется
P= K fa,Z -2-(1 — >), (10) лб Z где К = — 0,061„.0,14 — коэффициент
K1 Kz снижения механических характеристик под воздействием ультразвука;
d — номинальный диаметр вала; 30
b — ширина кольца, Подставляя значение P из (10) в (5),получим закон изменения силы Q в зависимости от места ее приложения 11 и координаты положения sana и втулки Z 35
К f о, Z л d(1 — ф
Z . (11) Q(Z) 5. Действие силы Q(Z) снимают после 40 прохождения валом всей ширины втулки.
Досылку втулки до требуемой координаты взаимного расположения вала и втулки производят под действием статического осевого усилия. 45
Производилась сборка валов со втулками. Обе детали были изготовлены из стали
45 (Ут = 36 кг/мм ), окончательная обработка
2 валов и отверстий — плосковершинное шлифование.
Валы имели следующие геометрические характеристики: d = 10 мм; Ь = 15
MM 0/ дах = 0,015 мм; Sw = 3 мм, Втулки: d =
=10 мм, величина проекции неперпенди-,00 кулярности оси отверстия на базовый торец
2Л = 0,02 мм. (Л = 0,01 мм).
1) Определяем возможность применения данного способа сборки по формуле (I) Л(<0,012 мм .
4 0,015 3
Следовательно. данный способ можно использовать для сборки, 2) Определяем закон изменения силы
Q(Z) по формуле (II). Длина вала до места закрепления I = 100 мм, место приложения силы lq = 70 мм, Z = 0 Q(0) = 0
Z = 1 мм Q(1) = 18,7 кгс
Z = 3 мм; Q(3) =48 кгс;
Z =5 мм; Q(5) =66,7 кгс;
Z = 7;5 мм; Q(7,5) = 75,0 кгс;
Z = 10 мм; Q(10) = 66,7 кгс;
Z = 12 мм; Q(12) = 48 кгс;
Z = 14 мм; Q(14) = 18,7 кгс;
Z = 15 мм; Q(15) = 0
График изменения Q(Z) приведен на фиг.6, Изменение на микроскопе УИМ вЂ” 23 неперпендикулярности вала базовому торцу показало, что эта средняя величина составила 0,006 мм (выборка составляла 10 штук).
При сборке обычным методом средняя неперпендикулярность вала базовому торцу втулки составила 0,0223 мм. Т.е, применение предлагаемого способа повысило точность в 3,7 раза.
Формула изобретения
Способ сборки соединений типа валвтулка, включающий центрирование соединяемых деталей, приложение усилия к одной из соединяемых деталей и воздействие на них ультразвуковыми колебаниями, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и качества соединений, центрирование вала при его запрессовке во втулку осуществляют со смещением оси вала относительно оси отверстия втулки на ее базовом торце на величину, равную половине величины проекции неперпендикулярности оси отверстия втулки на базовый торец, подают на втулку продольные ультразвуковые колебания, а при перемещении одной детали относительно другой к образующей цилиндрической поверхности вала прикладывают силу, определяемую из соотношения
Z 7г d(1 —,-)
Q(4— (1) (3 ) где Q(Z) — сила, прикладываемая к валу;
f — коэффициент трения при соединении вала и втулки; ут — предел текучести материала втулки;
1761426
Z — текущая координата осевого положения вала относительно втулки;
d — номинальный диаметр вала;
b — ширина втулки;
1 — длина вала от места закрепления в установочном зажимном приспособлении;
1 — расстояние от места закрепления вала до места приложения силы Q(Z);
К вЂ” коэффициент, учитывающий снижение коэффициента трения и предела текучести под воздействием ультразвуковых колебаний (К = 0,061 — 0,14), причем величину смещения оси вала относительно оси отверстия базового торца определяют из соотношения <4ЧЧчакс Sw
Ь
5 где Л вЂ” величина смещения оси вала относительно оси отверстия базового торца, равная половине величины неперпендикулярности оси отверстия втулки базовому торцу;
10 Wmax — максимальная величина волнистого вала;
Sw — шаг волнистого вала.
1761426
1761426
Составитель В . Николаев
Техред М.Моргентал КоРРектоР Е.Пап п
Редактор
Заказ 3217 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101.Г!Д фуад g
4 г г г