АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОФІЛЮВАННЯ ЧЕРВ’ЯЧНИХ ФРЕЗ БЕЗ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

  • О. О. Дереза Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-9358-7968
  • О. Є. Мацулевич Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-5553-709X
  • Г. В. Антонова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-0357-6086
  • О. Ю. Михайленко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-8836-3222
Ключові слова: автоматизована система проєктування, черв’ячна фреза, профілювання, функціональна поверхня, зубонарізний інструмент, профіль зуба, нормальний переріз, попарно спряжені аксоїди, кінематичний гвинт

Анотація

У роботі дана характеристика функціональних поверхонь черв’ячних фрез. Зазначено, що найбільш продуктивним різальним інструментом є чистові черв'ячні фрези з просторовою ріжучою крайкою. Застосування в новій машинобудівній технології чистових черв'ячних фрез без інтерференції дає змогу уникнути підрізання, заклинювання, небезпечних концентрацій напруг і підвищує точність, продуктивність та надійність широкого класу деталей у машинобудуванні й різальному інструменті. Розроблення даного способу проєктування черв'ячних фрез здійснюється з урахуванням цієї умови. Застосування сучасного програмного забезпечення, що дає змогу розробляти, прораховувати й візуально відображати отримані сполучені поверхні, істотно скорочує строки проєктування і збільшує точність результатів. Розроблено оригінальний програмний продукт для отримання профілю черв’ячної фрези у нормальному перерізі, що дало змогу повністю автоматизувати процес проєктування. Розроблена і реалізована в роботі програмна методика проєктування і розрахунку черв’ячних фрез має більшу достовірність порівняно з традиційною. Виявлено, що під час проєктування багатозаходних черв'ячних фрез із кутом підйому понад 6° виходять погрішності, які значно перевищують допуски на виготовлення гвинтових нелінійчатих поверхонь. Для усунення цих недоліків у роботі застосовано кінематичний спосіб проєктування точних, високопродуктивних черв'ячних фрез із більшим кутом підйому витків. Підсумком роботи є створена автоматизована система проєктування функціональних поверхонь зубонарізного інструменту. Результати роботи пройшли апробацію і прийняті до впровадження у виробничому підрозділі відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний завод».

Посилання

1. Павлышко А.В. Комплексное геометрическое моделирование сопряженных нелинейчатых поверхностей без интерференции на базе современной компьютерной технологии : автореф. дис. … канд. техн. наук. Одесса, 2003.
2. Гавриленко Є.А. Визначення положення центрів кривини дискретно представленої кривої Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. 2012. Вип. 5(76). С. 145–151.
3. Гавриленко Є.А. Визначення границь діапазонів положення центрів кривини плоского обводу. Прикладна геометрія та інженерія. Графіка. 2012. Вип. 4. Т. 52. С. 103–106.
4. Михайленко О.Ю., Антонова Г.В. Технологія формоутворення елементів каркасу динамічної поверхні. Науковий вісник ТДАТУ. 2022. Вип. 12.Т. 2. № 26.
5. Мацулевич О.Є., Щербина В.М., Залевський С.В. Автоматизація процесу геометричного моделювання робочих поверхонь насадок для фонтанів. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 8. Т. 1. С. 55–68.
6. Дереза О.А., Антонова Г.В., Тетервак І.А., Валієва К.М. Аналітичні дослідження методики інтелектуального аналізу даних. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29–31 травня 2023 р. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. С. 147–153.
7. Alrefo I.F., Matsulevych O., Vershkov O., Halko S., Suprun, O., Miroshnyk, O. Designing the working surfaces of rotary planetary mechanisms. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2023. 4, 82–88. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-4/082
8. Y. Havrylenko, J.I. Cortez, Y. Kholodniak, & G.T. Garcia. (2020) Modelling of surfaces of engineering products on the basis of array of points Tehnički vjesnik 27, 6(2020), 2034–2043. https://doi.org/10.17559/TV-20190720081227
9. Havrylenko, Y. Kholodniak, Y. Formation of geometric model of the impeller of the turbocharger. Proceedings of the Tavria State Agrotechnological University, 2014. 14, 48–53.
10. Alrefo I.F., Matsulevych O., Vershkov O., Halko S., Suprun O., Miroshnyk, O. Designing the working surfaces of rotary planetary mechanisms. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2023, 4, рр. 82–88.. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-4/082. ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362. (Q3).
Опубліковано
2025-05-30
Як цитувати
Дереза, О. О., Мацулевич, О. Є., Антонова, Г. В., & Михайленко, О. Ю. (2025). АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОФІЛЮВАННЯ ЧЕРВ’ЯЧНИХ ФРЕЗ БЕЗ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 25(2), 120-126. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2025-25-2-14

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##