เฟืองตัวหนอนสำหรับเครื่องมือกล CNC — คู่มือการเลือกที่แม่นยำ

ความแม่นยำเชิงมุมในโต๊ะตัดเฉือน CNC แบบสี่แกนนั้นขึ้นอยู่กับชุดเฟืองตัวหนอนที่ขับเคลื่อนมัน คู่มือนี้จะอธิบายความหมายที่แท้จริงของระดับ DIN, ข้อผิดพลาดของระยะนำ และระยะคลายตัวของเครื่องมือตัด และวิธีการระบุเฟืองตัวหนอนที่มีความแม่นยำเหมาะสมก่อนที่ชิ้นงานจะบอกคุณว่าคุณเลือกอะไรผิดพลาด

ขอใบเสนอราคาทางเทคนิค

เฟืองตัวหนอนที่ชำรุดนั้นมีราคาเท่าไหร่กันแน่ที่แกนหมุน

ลองพิจารณาเครื่องจักรกลแนวตั้งที่ทำการกัดขึ้นรูปตามแนวเส้นโค้งบนแกนหมุนที่สี่ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์ของเฟืองตัวหนอนคือ 120 มม. ชุดเฟืองมีระยะคลอนสะสม 0.10 มม. หลังจากใช้งานมาสองปี เมื่อแกนเปลี่ยนทิศทางกลางการกัดขึ้นรูป โต๊ะจะไม่เคลื่อนที่ในระยะทางเท่ากับระยะคลอนนั้น แล้วจึงดีดไปข้างหน้าเพื่อตามให้ทัน ในเชิงมุม 0.10 มม. ที่รัศมีพิตช์ 60 มม. เท่ากับ 0.0017 เรเดียน หรือประมาณ 5.7 อาร์คนาทีของโซนตาย ผลที่ได้บนชิ้นงานคือรอยหยุดที่มองเห็นได้ทุกครั้งที่เปลี่ยนทิศทาง การชดเชยด้วยเซอร์โวไม่สามารถกำจัดได้เพราะตัวเข้ารหัสไม่เห็นการเคลื่อนไหวจนกว่าเฟืองจะกลับมาเข้ากันอีกครั้ง

นี่ไม่ใช่ปัญหาการปรับแต่ง แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดของอุปกรณ์ และสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสิ้นเชิงโดยการทำความเข้าใจตัวเลขสามตัวนี้ก่อนสั่งซื้อ: คลาส DIN, ข้อผิดพลาดนำ, และ กระแสต่อต้านที่บริเวณวงกลมหน้าประตูบริษัท Korea Ever-Power เป็นผู้ผลิต เฟืองตัวหนอนความแม่นยำสูง สำหรับงาน CNC ที่ตัวเลขทั้งสามนี้ได้รับการยืนยันและบันทึกไว้แล้ว ไม่ใช่การประมาณค่า

เฟืองตัวหนอนสแตนเลสสำหรับเครื่อง CNC

ตำแหน่งการใช้งานเฟืองตัวหนอนในอุปกรณ์ CNC

การจัดวางเพลาแบบทำมุม 90 องศาและการล็อคตัวเองโดยธรรมชาติที่อัตราส่วนสูงกว่าประมาณ 15:1 ทำให้ชุดเฟืองตัวหนอนและล้อเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับฟังก์ชัน CNC ใดๆ ที่ต้องรักษาตำแหน่งเมื่อมอเตอร์ปิดอยู่ ชุดเฟืองเหล่านี้พบได้ทั่วไปในโลกของเครื่องมือกลในบทบาทที่ชุดเฟืองเกลียวแกนขนานไม่สามารถทำได้หากไม่มีเบรกยึดแยกต่างหาก:

ใน โต๊ะหมุนแกนที่สี่และห้าชุดเฟืองตัวหนอนทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการลดรอบสุดท้ายระหว่างมอเตอร์เซอร์โวและเพลาส่งกำลังแกน A หรือ B ความละเอียดเชิงมุมที่ตัวควบคุม CNC สามารถรับได้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันของเฟืองตัวหนอนและความละเอียดของตัวเข้ารหัสโดยตรง แต่ความแม่นยำเชิงมุมที่ส่งไปยังชิ้นงานจริงนั้นขึ้นอยู่กับความคลาดเคลื่อนของระยะนำและค่าความคลาดเคลื่อนของรูปทรงของเฟืองตัวหนอนเอง ระบบควบคุม CNC ที่มีความแม่นยำในการรายงานความละเอียด 0.001 องศาจะไม่มีความหมายหากระบบขับเคลื่อนเชิงกลมีความคลาดเคลื่อนเป็นระยะ 0.1 องศาเนื่องจากเฟืองตัวหนอนสึกหรอหรือผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐาน

หัวดัชนีและหัวแบ่ง ในเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียร และเครื่องกัดขึ้นรูป จะใช้เฟืองตัวหนอนในขั้นตอนการจัดตำแหน่งขั้นสุดท้าย เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของระยะห่างระหว่างฟันเฟืองเป็นตัวกำหนดความแม่นยำทางเรขาคณิตของชิ้นงานทุกชิ้นที่เครื่องจักรผลิต ความคลาดเคลื่อนของระยะห่างระหว่างฟันเฟืองที่เกิดขึ้นในเฟืองตัวหนอนของหัวแบ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการตัดเฟืองทุกชิ้นบนเครื่องจักรนั้น ในบริบทนี้ เฟืองตัวหนอนไม่ใช่ส่วนประกอบขับเคลื่อน แต่เป็นองค์ประกอบอ้างอิงทางเรขาคณิต และจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นจากมุมมองการจัดซื้อจัดหา

แกนหมุนของเครื่องวัดพิกัด และแท่นวางแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์แสดงถึงระดับความแม่นยำสูงสุดที่ต้องการ ในการใช้งานเหล่านี้ เฟืองตัวหนอนจะต้องสามารถกำหนดตำแหน่งปลายหัววัดหรือแท่นวางแผ่นเวเฟอร์ให้มีความแม่นยำภายในระดับไมครอนจากตำแหน่งที่กำหนด โดยไม่มีจุดบอดใดๆ ในการเปลี่ยนทิศทาง เท่านั้น เฟืองตัวหนอนคู่ ชุดเฟืองที่สามารถปรับระยะคลายตัวให้ใกล้เคียงศูนย์และคงค่าดังกล่าวได้ตลอดอายุการใช้งานของเฟืองนั้น เหมาะสำหรับงานประเภทนี้

ช่วงข้อมูลจำเพาะ — เฟืองตัวหนอนความแม่นยำสูง CNC

พารามิเตอร์ ช่วงราคา / ตัวเลือก หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง CNC
โมดูล M1.0 – M8.0 M2–M5 เหมาะสำหรับโต๊ะหมุนและอุปกรณ์จัดตำแหน่ง CNC ส่วนใหญ่
คลาสความแม่นยำ DIN5 – DIN9 มาตรฐาน DIN6–DIN7 สำหรับแกนที่ 4; DIN5 สำหรับ CMM / เซมิคอนดักเตอร์
ช่วงอัตราส่วนขั้นตอนเดียว 10:1 – 100:1 จำนวนฟันที่กำหนดเอง — ไม่จำกัดเฉพาะรุ่นมาตรฐาน
วัสดุเพลาหนอน SCM415, 20CrMnTi, SS304, SS316 เหล็กกล้า SCM415 ชุบแข็งและเจียร เป็นคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับเครื่อง CNC
วัสดุล้อ ZCuSn10Pb1 บรอนซ์ดีบุก SS316 SS316 สำหรับห้องปลอดเชื้อและสภาพแวดล้อมเครื่อง CNC ทางการแพทย์
ความแข็งผิว (หนอน) 58 – 62 HRC (ปลอกกระสุนชุบแข็ง) ความแข็งระดับแกน 30 – 38 HRC — ทนทานต่อการทำงานแบบสตาร์ท-หยุดของเซอร์โว
ความคลาดเคลื่อนของรู (ล้อ) H7 เป็นรุ่นมาตรฐาน; H6 ตามคำขอ พร้อมติดตั้งได้ทันที — ไม่จำเป็นต้องทำการเจาะรูเพิ่มเติม
ปฏิกิริยาย้อนกลับ (มาตรฐาน) 0.04 – 0.12 มม. ที่วงกลมพิทช์ แตกต่างกันไปตามโมดูลและระดับ DIN
ปฏิกิริยาย้อนกลับ (แบบสองทิศทาง) ปรับได้ละเอียดถึง ± 0.045 มม. สามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนตลอดอายุการใช้งาน
รูปแบบการสัมผัส (คู่ที่เข้ากัน) ครอบคลุมพื้นที่ฟันมากกว่า 70% ตรวจสอบและจัดทำเอกสารก่อนจัดส่ง

ความหมายที่แท้จริงของ DIN Class สำหรับแกน CNC ของคุณ

มาตรฐานความแม่นยำ DIN สำหรับเฟืองตัวหนอนควบคุมค่าความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตอิสระสามค่า: ข้อผิดพลาดระยะเดียว (ความแตกต่างของระยะห่างเชิงมุมระหว่างฟันที่อยู่ติดกัน) ข้อผิดพลาดของระดับเสียงโดยรวม (การเบี่ยงเบนของฟันแต่ละซี่จากตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบตามทฤษฎีรอบเส้นรอบวงทั้งหมด) และ การเบี่ยงเบนของรูปทรงฟัน (ความแตกต่างของรูปทรงด้านข้างฟันจริงกับรูปทรงอินโวลูตตามทฤษฎี) แต่ละอย่างส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานที่ผ่านการกลึงในรูปแบบที่แตกต่างกัน และจำเป็นต้องทำความเข้าใจแยกกัน ไม่ใช่เหมารวมว่า "DIN7 ดีพอแล้ว"

โครงสร้างเฟืองตัวหนอน 2

ความคลาดเคลื่อนของระยะห่างฟันเฟืองเดี่ยวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุมของเพลาส่งออกเป็นช่วงๆ ทุกๆ การเข้าคู่ของฟันเฟือง โดยมีความถี่เท่ากับจำนวนฟันเฟืองของล้อหนอนคูณด้วยความเร็วรอบของล้อ ในการกัดขึ้นรูปตามแนวแกนที่สี่ จะปรากฏเป็นลวดลายพื้นผิวที่ละเอียดและซ้ำกัน ซึ่งบางครั้งอาจมองเห็นได้เฉพาะภายใต้แสงเฉียงในมุมที่จับความถี่ของพื้นผิว สำหรับล้อ 60 ฟันที่หมุนด้วยความเร็ว 0.5 รอบต่อนาที ลวดลายนี้จะซ้ำกัน 30 ครั้งต่อนาทีบนพื้นผิวชิ้นงาน มาตรฐาน DIN7 ที่ M3 ควบคุมความคลาดเคลื่อนของระยะห่างฟันเฟืองเดี่ยวไว้ที่ประมาณ 18 ไมโครเมตร ในขณะที่ DIN6 ควบคุมไว้ที่ 11 ไมโครเมตร ความแตกต่างนี้สามารถวัดได้บนชิ้นงานโดยใช้เครื่องวัดความเรียบของพื้นผิว

ความคลาดเคลื่อนของระยะพิทช์โดยรวมเป็นตัวกำหนดว่าแกนจะกลับไปยังตำแหน่งเชิงมุมที่กำหนดได้อย่างแม่นยำเพียงใดหลังจากการหมุนครบหนึ่งรอบ สำหรับหัวแบ่งเฟืองที่หมุนเพื่อตัดฟันเฟือง 36 ซี่ที่เว้นระยะห่างเท่ากัน ความคลาดเคลื่อนของระยะพิทช์โดยรวมในเฟืองตัวหนอนของหัวแบ่งเฟืองจะทำให้ระยะห่างของฟันเฟืองไม่เท่ากันในทุกเฟืองที่ผลิตบนเครื่องจักรนั้น นี่คือเหตุผลที่เครื่องเจียรเฟืองและเครื่องกัดเฟืองกำหนดให้ใช้ชุดเฟืองตัวหนอน DIN6 เป็นอย่างน้อย — เฟืองที่กำลังตัดจะได้รับค่าความคลาดเคลื่อนของระยะพิทช์โดยรวมจากระบบขับเคลื่อนการแบ่งเฟืองของเครื่องจักร คูณด้วยความได้เปรียบเชิงกลของเฟือง

ความเบี่ยงเบนของรูปทรงฟันเฟืองส่งผลต่อความราบรื่นของการส่งกำลัง ฟันเฟืองตัวหนอนที่มีความเบี่ยงเบนมากเกินไปจะทำให้เกิดอัตราส่วนความเร็วที่แปรผันระหว่างการเข้าคู่กันของฟันแต่ละซี่ — ล้อจะเร่งและลดความเร็วเล็กน้อยขณะที่จุดสัมผัสเคลื่อนที่ไปตามด้านข้างของฟันเฟือง การกระเพื่อมของความเร็วนี้จะกระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ความถี่การเข้าคู่กัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมไดรฟ์โต๊ะหมุนบางรุ่นจึงส่งเสียงดังที่ค่า RPM บางค่า แม้ว่าจะใช้ชุดเฟืองใหม่ก็ตาม

การผลิตที่โรงงานของเรา

โรงงานซ่อมเฟืองตัวหนอน 1 เวิร์คช็อปเฟืองตัวหนอน 3
เวิร์คช็อปเฟืองตัวหนอน 4 เวิร์คช็อปเฟืองตัวหนอน 6

การเจียรเกลียวจะดำเนินการหลังจากกระบวนการอบชุบแข็ง (carburizing) สำหรับเพลาตัวหนอน DIN6 และ DIN7 ทุกชนิด กระบวนการอบชุบแข็งทำให้รูปทรงของเกลียวบิดเบี้ยว – ตัวหนอนที่วัดก่อนและหลังกระบวนการอบชุบความร้อนจะแสดงความคลาดเคลื่อนของเกลียวมากกว่าค่าก่อนการอบชุบถึง 3-5 เท่า การเจียรเกลียวจะแก้ไขความบิดเบี้ยวนี้ ตัวหนอนที่ผ่านการอบชุบความร้อนแต่ไม่ได้เจียรเกลียวในภายหลังจะยังคงความบิดเบี้ยวจากการอบชุบความร้อนไว้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการอ้างอิงมาตรฐาน DIN7 จากผู้จำหน่ายราคาถูกจำนวนมากจึงไม่ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องวัดพิกัดสามมิติ (CMM) ในการตรวจสอบสินค้าขาเข้า

เฟืองตัวหนอนแบบดูเพล็กซ์ — ปัญหาการคลายตัวได้รับการแก้ไขอย่างถาวร

ชุดเฟืองตัวหนอนมาตรฐานจะมีขนาดความหนาของฟันคงที่ทั้งสองด้านของเกลียวตัวหนอน ระยะห่างระหว่างฟัน (Backlash) จะถูกกำหนดตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบโดยระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของเพลาตัวหนอนและเพลาล้อ เมื่อฟันของล้อบรอนซ์สึกหรอ ช่องว่างระหว่างฟันจะกว้างขึ้นและระยะห่างระหว่างฟันจะเพิ่มขึ้น วิธีเดียวที่จะแก้ไขได้คือการเปลี่ยนชุดเฟือง สำหรับโต๊ะหมุนในเครื่องจักรกลการผลิต การเปลี่ยนชุดเฟืองหมายถึงการนำเครื่องจักรออกจากระบบ การถอดชิ้นส่วนโต๊ะหมุน การจัดหาชุดเฟืองทดแทนที่มีความแม่นยำของรูเจาะระดับ H7 การประกอบใหม่ และการตรวจสอบความแม่นยำของแกนอีกครั้ง กระบวนการนี้โดยทั่วไปใช้เวลา 2 ถึง 4 วัน และมีค่าใช้จ่ายในด้านการสูญเสียการผลิตมากกว่าราคาของชุดเฟืองเอง

เอ เวิร์มคู่ เฟืองตัวหนอนแบบสองเกลียว (หรือเรียกอีกอย่างว่าเฟืองตัวหนอนแบบสองเกลียว) ผลิตขึ้นโดยมีค่าความต่างศักย์ของเกลียวที่ด้านซ้ายและด้านขวาแตกต่างกันเล็กน้อย ทำให้ความหนาของฟันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่งของเฟืองตัวหนอนไปยังอีกด้านหนึ่ง กล่าวคือ เกลียวจะหนาที่ปลายด้านหนึ่งและบางที่อีกด้านหนึ่ง เมื่อนำไปประกบกับล้อเฟืองตัวหนอน โปรไฟล์ด้านข้างที่แตกต่างกันจะสร้างรูปทรงช่องว่างระหว่างฟันที่แตกต่างกันบนด้านหน้าและด้านหลังของฟันแต่ละซี่ แต่ขนาดที่สำคัญ คือ ความหนาของฟันล้อรอบเส้นรอบวง จะคงที่ ซึ่งหมายความว่าสามารถเลื่อนเฟืองตัวหนอนในแนวแกนเพื่อนำส่วนที่หนาหรือบางกว่ามาประกบกับล้อเฟืองได้ ทำให้ช่องว่างระหว่างฟันแคบลงหรือกว้างขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปทรงของรูปแบบการสัมผัสหรือความสามารถในการรับน้ำหนัก

การใช้งานเฟืองตัวหนอน 5

ในทางปฏิบัติ การปรับตั้งจะทำได้โดยใช้สกรูยึดแกนหรือแผ่นชิมหลายชั้นบนตัวเรือนแบริ่งเพลาตัวหนอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีด้วยเครื่องมือช่างมาตรฐาน โดยไม่ต้องถอดแท่นหมุนออกจากเครื่องจักร ร่องรูปตัว V ที่กลึงลงบนฟันอ้างอิงบนตัวหนอนจะระบุตำแหน่งแกนที่ไม่มีระยะคลอน เริ่มจากตำแหน่งนี้ ช่วงการปรับตั้งโดยทั่วไปจะขยายได้ถึง ±0.8 มม. ของการเลื่อนตามแนวแกน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงการปรับระยะคลอนประมาณ 0 ถึง 0.15 มม. ที่วงกลมพิตช์ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของระยะนำที่ระบุไว้ ชุดเฟืองคู่ที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีบนแท่นหมุนสำหรับการผลิต สามารถปรับตั้งใหม่ได้ 4 ถึง 6 ครั้งตลอดอายุการใช้งาน ก่อนที่ฟันเฟืองจะสึกหรอเกินขีดจำกัดที่ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานที่แม่นยำของชุดเฟืองขึ้นเป็นทวีคูณ

คู่มืออะไหล่สำหรับชิ้นส่วน CNC ยี่ห้อทั่วไป

ชื่อแบรนด์ด้านล่างใช้เพื่อระบุขนาดเท่านั้น บริษัท Korea Ever-Power ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการค้ากับผู้ผลิตเหล่านี้ และไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตรายใดเลย เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ยี่ห้อ ซีรี่ส์ / กลุ่มผลิตภัณฑ์ วิธีการจับคู่
KHK Gears (โคฮาระ) ชุดเฟืองตัวหนอนซีรีส์ SW, SS, SWG จับคู่โมดูล จำนวนฟัน และเส้นผ่านศูนย์กลางรูจากหมายเลขชิ้นส่วน KHK
บอสตันเกียร์ ชุดล้อบรอนซ์ซีรีส์ L, HL, F โมดูล AGMA และระยะห่างศูนย์กลางจากแคตตาล็อก
ออนไดรฟ์ สหราชอาณาจักร ชุดเฟืองตัวหนอนความแม่นยำสูงแบบเมตริก โมดูล DIN, จำนวนฟัน, ขนาดรู จากแคตตาล็อกของ Ondrives
มาร์ติน สโปรเก็ต แคตตาล็อกเฟืองตัวหนอนอุตสาหกรรมมาตรฐาน ชุดระยะห่างและเส้นผ่านศูนย์กลางของ AGMA
กูเดล ส่วนประกอบตัวหนอนโมดูลหมุน จำเป็นต้องมีการยืนยันขนาดจากแบบร่างสำหรับหน้าแปลนแบบสั่งทำพิเศษ

ข้อมูลอ้างอิงโครงการของลูกค้า

ผู้ผลิตเครื่องจักรกลซีเอ็นซี — แดกู ประเทศเกาหลีใต้ · ไตรมาสที่ 3 ปี 2024

ขับ: โต๊ะหมุนแกน B, M4 DIN7, อัตราส่วน 40:1, ล้อบรอนซ์ดีบุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม., เฟืองตัวหนอนหมุนขวา

ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ได้จัดหาชุด KHK SS4-40R จากผู้จัดจำหน่ายในภูมิภาคมาเป็นเวลาสามปีแล้ว แต่เนื่องจากราคา 35% สูงขึ้นและระยะเวลานำส่งนานถึง 12 สัปดาห์ในช่วงปลายปี 2023 ทำให้ต้องมีการทบทวนผู้จัดจำหน่าย ข้อกำหนดคือต้องมีขนาดเทียบเท่ากันและใช้มาตรฐานเอกสาร DIN7 เดียวกันกับต้นฉบับจากญี่ปุ่น ชุดตัวอย่างสามชุดจาก Korea Ever-Power ถูกวัดด้วยเครื่อง CMM ที่เข้ามา – เส้นผ่านศูนย์กลางรูทั้งสามอยู่ในช่วง ±0.004 มม. จากค่าที่กำหนดของ H7 การทดสอบความแม่นยำเชิงมุมด้วย Renishaw AxiSet: ±11 อาร์คเซคอนด์ เทียบกับเป้าหมายที่ ±15 การครอบคลุมรูปแบบการสัมผัส 76% บนตัวอย่างทั้งสาม มีการสั่งซื้อรายไตรมาสภายใน 30 วันหลังจากได้รับตัวอย่าง

“ภาพถ่ายรูปแบบการสัมผัสในเอกสารประกอบ ทำให้ทีมควบคุมคุณภาพของเราสามารถตัดสินใจอนุมัติได้โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติแกนเต็มรูปแบบด้วยตนเอง” — ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมคุณภาพ

ผู้ผลิตเครื่องกัดเฟือง CNC — อินชอน เกาหลีใต้ · ไตรมาสที่ 1 ปี 2025

ขับ: เฟืองตัวหนอนแบบปรับดัชนีต่างระดับ M2.5 DIN6 อัตราส่วน 60:1 คุณสมบัติแบบดูเพล็กซ์

งานนี้ต้องการมาตรฐาน DIN6 เนื่องจากเฟืองทุกชิ้นที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจะได้รับค่าความคลาดเคลื่อนของระยะห่างฟันเฟืองรวมจากระบบขับเคลื่อนแบบดัชนี ชุดเฟืองตัวหนอนมาตรฐานเดิมของลูกค้าที่ใช้มาตรฐาน DIN7 มีระยะห่างฟันเฟืองสะสมมากขึ้นหลังจากใช้งานต่อเนื่องประมาณ 18 เดือน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของระยะห่างฟันเฟืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชุดเฟืองตัวหนอนแบบคู่ที่เปลี่ยนใหม่ได้รับการปรับระยะห่างฟันเฟืองไว้ที่ 0.030 มม. ในระหว่างการติดตั้ง หลังจากใช้งานไป 14 เดือน ระยะห่างฟันเฟืองที่วัดได้ในการตรวจสอบประจำ 12 เดือน คือ 0.061 มม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ 0.080 มม. ไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง ลูกค้ารายงานว่ามีการปรับปรุงที่วัดได้ในความแม่นยำของระยะห่างฟันเฟืองที่ผลิตเสร็จแล้วในทุกรุ่นที่ผลิตด้วยเครื่องจักรนั้น

“เราไม่รู้เลยว่ากลไกการจัดเรียงเฟืองเป็นสาเหตุของปัญหาเรื่องระยะห่างของเฟือง จนกระทั่งเราเห็นการปรับปรุงหลังจากอัปเกรดเป็นระบบดูเพล็กซ์”

ผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์ — จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ · ไตรมาสที่ 2 ปี 2024

ขับ: แท่นหมุนสำหรับจัดการเวเฟอร์, เกลียว M1.5 DIN6, เพลาหนอนและล้อ SS316, ขัดเงาด้วยไฟฟ้า Ra 0.4 µm

ล้อบรอนซ์ดีบุกมาตรฐานก่อให้เกิดอนุภาคทองแดงขนาดเล็กกว่าไมครอน ซึ่งไม่ผ่านข้อกำหนดการนับอนุภาคในห้องปลอดเชื้อ ISO Class 5 ของลูกค้าที่ 0.3 µm โลหะผสมบรอนซ์ทั้งหมดถูกตัดออกจากข้อกำหนด และเลือกใช้ SS316 คู่ที่เข้าชุดกันพร้อมขัดเงาฟันด้วยไฟฟ้าแทน ชุดเฟืองตัวหนอนสแตนเลสทั้งหมดขนาด M1.5 DIN6 นั้นไม่มีจำหน่ายโดยซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ — บริษัท Korea Ever-Power เสนอระยะเวลานำส่งตัวอย่าง 16 วันทำการ ในขณะที่กำหนดเวลาโครงการของลูกค้าคือ 20 วัน การผลิตสองชุดต่อมาในช่วง 12 เดือน: ไม่มีการกักตรวจสอบขาเข้าหรือการดำเนินการแก้ไขใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวัสดุ

“การหาชุดเฟืองตัวหนอนสแตนเลส DIN6 ขนาด M1.5 ที่มีเอกสารประกอบที่ถูกต้องนั้นเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง บริษัท Korea Ever-Power สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ภายในกรอบเวลาของโครงการ”

ผู้ปรับปรุงเครื่องจักรเจียรความแม่นยำสูง — ปูซาน เกาหลีใต้ · ไตรมาสที่ 4 ปี 2024

ขับ: รางเลื่อนสำหรับแต่งล้อเจียรบนเครื่องเจียรทรงกระบอกดัดแปลง M2 duplex DIN7

การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนกลไกปรับแต่งตลับลูกปืนแบบใช้ลูกเบี้ยวที่เก่าแล้ว ด้วยระบบขับเคลื่อนเฟืองตัวหนอนแบบเซอร์โว วงแหวนตลับลูกปืนเดิมที่เจียรด้วยเครื่องจักรนี้มีค่าความคลาดเคลื่อนของรูปทรงอยู่ที่ ±0.008 มม. เมื่อใช้เฟืองตัวหนอน M2 มาตรฐานที่มีระยะคลายตัว 0.08 มม. ข้อผิดพลาดในการกลับทิศทางการปรับแต่งจะอยู่ที่ 0.015 มม. ซึ่งมากเกินไป การปรับชุดเฟืองตัวหนอน M2 แบบคู่ให้มีระยะคลายตัว 0.018 มม. ในระหว่างการติดตั้ง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการกลับทิศทางการปรับแต่งลงเหลือ 0.006 มม. ค่าเบี่ยงเบนของรูปทรงวงแหวนตลับลูกปืนที่เจียรแล้วดีขึ้นจาก Rk 1.2 µm เหลือ 0.7 µm ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปใช้ตลับลูกปืนที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นสำหรับลูกค้ารายหลักรายหนึ่งได้โดยตรง

“ชุดเฟืองตัวหนอนมาตรฐานก็เพียงพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่แล้ว แต่สำหรับชิ้นส่วนนี้จำเป็นต้องใช้เฟืองตัวหนอนคู่ และผลลัพธ์ด้านรูปทรงเรขาคณิตที่ดีขึ้นนั้นสามารถวัดได้”

มาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป เทียบกับ ความแม่นยำระดับ CNC — แปดปัจจัยที่แตกต่างกัน

ปัจจัย เฟืองตัวหนอนอุตสาหกรรมมาตรฐาน เกาหลี เอเวอร์พาวเวอร์ CNC เกรดความแม่นยำสูง
ความแม่นยำของฟัน DIN8 – DIN9 (ตามการขึ้นรูป) DIN5 – DIN7 ขัดเงาหลังการอบชุบแข็ง
การดำเนินการหลังการแข็งตัว ไม่มี — ชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำเท่านั้น การเจียรเกลียวด้วยเครื่อง CNC หลังการอบชุบแข็งแบบแพ็ค
ความคลาดเคลื่อนของรู (ล้อ) H8 – H9 H7 เป็นรุ่นมาตรฐาน; H6 ตามคำขอ
ข้อกำหนดการคลายตัว ไม่ระบุ — แตกต่างกันไปตามแต่ละล็อต วัดและบันทึกเรียบร้อยแล้ว; ตัวเลือกแบบดูเพล็กซ์มีความคลาดเคลื่อน ±0.045 มม.
การตรวจสอบรูปแบบการติดต่อ ไม่ได้ดำเนินการ ความกว้างหน้าปัดมากกว่า 70% — มีรูปภาพประกอบในการจัดส่ง
การตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุ รายงานมิติเท่านั้น ใบรับรองจากโรงงาน, บันทึกการอบชุบความร้อน, รายงานการวัดขนาดด้วยเครื่อง CMM
การปรับระยะคลายตัวแบบคู่ ไม่พร้อมใช้งาน มีจำหน่ายแล้ว — รวมถึงคู่มือการปรับแต่งและข้อมูลจำเพาะความแตกต่างของสายไฟ
ระยะเวลานำส่งตัวอย่าง 4-8 สัปดาห์สำหรับสินค้าในแคตตาล็อก 15-22 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการจับฉลาก

สำหรับงาน CNC ที่ต้องการชุดขับเคลื่อนแบบปิดสนิท แทนที่จะใช้ชิ้นส่วนเปลือยๆ เรามีชุดขับเคลื่อนแบบจับคู่ที่แม่นยำพร้อมตัวเรือนปิดผนึกให้เลือกใช้ ขนาดกะทัดรัด เกียร์ทดรอบแบบหนอน ชุดเกียร์ที่เข้าชุดกันอย่างเหมาะสมระดับ CNC มีให้เลือกใช้สำหรับงานแกนหมุนและงานขับเคลื่อนแบบกำหนดตำแหน่ง ซึ่งเกียร์บ็อกซ์แบบพร้อมติดตั้งเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงมากกว่าชุดเกียร์เปล่าที่รวมเข้ากับตัวเรือนเครื่องจักรแบบกำหนดเอง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเฟืองตัวหนอน

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะคำนวณได้อย่างไรว่าการคลายตัวของแกนเกลียวในปัจจุบันทำให้เกิดรอยที่มองเห็นได้บนชิ้นงานหรือไม่?
วัดระยะคลายตัว (backlash) เป็นมิลลิเมตรที่วงกลมพิทช์ของล้อหนอน หารด้วยรัศมีวงกลมพิทช์เป็นมิลลิเมตรเพื่อหาค่าโซนตาย (dead zone) เป็นเรเดียน คูณด้วย 1000 เพื่อให้ได้มิลลิเรเดียน หรือคูณด้วย 3438 เพื่อให้ได้อาร์คนาที ระยะคลายตัว 0.10 มิลลิเมตรที่รัศมีพิทช์ 60 มิลลิเมตร จะได้ค่า 0.0017 เรเดียน = 5.7 อาร์คนาที ในการกัดขึ้นรูปด้วยรัศมีปลายเครื่องมือ 20 มิลลิเมตร ข้อผิดพลาดเชิงมุมนี้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดตำแหน่งเชิงเส้นประมาณ 20 × sin(5.7 อาร์คนาที) = 0.033 มิลลิเมตรที่ปลายคมตัด ว่าจะมองเห็นข้อผิดพลาดนี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผิวสำเร็จ แต่โดยทั่วไปแล้ว 0.033 มิลลิเมตรจะมองเห็นได้ภายใต้แสงสว่างปกติในโรงงานบนพื้นผิวที่ผ่านการกลึงแล้ว
มาตรฐาน DIN7 เพียงพอสำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 4 แกนมาตรฐานหรือไม่ หรือจำเป็นต้องใช้ DIN6?
สำหรับงานกลึงแกนที่ 4 ส่วนใหญ่ที่ต้องการความคลาดเคลื่อน ±0.05 มม. หรือน้อยกว่านั้น มาตรฐาน DIN7 ก็เพียงพอแล้ว มาตรฐาน DIN6 จะมีความจำเป็นเมื่อคุณทำการกลึงชิ้นงานที่ต้องการความคลาดเคลื่อนเชิงมุมที่แคบกว่า ±0.03 มม. หรือเมื่อใช้เครื่องจักรสำหรับการทำงานแบบกำหนดตำแหน่งซึ่งความคลาดเคลื่อนของระยะห่างฟันในชิ้นส่วนที่ผลิตเป็นเกณฑ์คุณภาพ เช่น การตัดเฟือง รูปแบบรูสลักเกลียวบนหน้าแปลนที่มีความแม่นยำ หรือการทำงานใดๆ ที่ความคลาดเคลื่อนของระยะห่างเชิงมุมของแกนหมุนส่งผลโดยตรงต่อความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตในชิ้นส่วนสำเร็จรูป
ฉันสามารถใช้เฟืองตัวหนอน DIN7 ในแกนหมุนของเครื่องวัดพิกัดสามมิติ (CMM) ได้หรือไม่?
แกนหมุนของเครื่องวัดพิกัดสามมิติ (CMM) ต้องใช้มาตรฐาน DIN5 หรืออย่างน้อยที่สุด DIN6 พร้อมระบบควบคุมการคลายตัวแบบดูเพล็กซ์ ค่าความคลาดเคลื่อนรวมของระยะห่างเกลียวตามมาตรฐาน DIN7 ที่ M3 อยู่ที่ประมาณ 28 ไมโครเมตร — ที่รัศมีวงกลมระยะห่างเกลียว 100 มม. ค่านี้จะเท่ากับ 0.56 ลิปดา ของความคลาดเคลื่อนในการกำหนดตำแหน่งที่ทำซ้ำได้ วงจรการวัดของ CMM ส่วนใหญ่ต้องการความแม่นยำเชิงมุมต่ำกว่า ±0.1 ลิปดา นอกจากนี้ ชุดเฟืองตัวหนอนแบบมาตรฐานที่ไม่ใช่แบบดูเพล็กซ์ใน CMM จะพบว่าการคลายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน 12 เดือนของการใช้งานแท่นวางหัววัด ทำให้เกิดการชดเชยการวัดอย่างเป็นระบบเมื่อมีการกลับทิศทาง ชุดเฟืองตัวหนอนแบบดูเพล็กซ์ DIN6 ที่มีระยะห่างศูนย์กลางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจึงเป็นข้อกำหนดที่เหมาะสม
เอกสารใดบ้างที่แนบมาพร้อมกับการจัดส่งสินค้าเกรด CNC ทุกครั้ง?
มาตรฐาน: รายการบรรจุภัณฑ์, ใบแจ้งหนี้การค้า ตามคำขอเมื่อสั่งซื้อ: รายงาน CMM แสดงขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ระยะห่างฟัน, ความเบี่ยงเบนของแกนนำ, ความเบี่ยงเบนของรูปทรงที่ยืนยันตามมาตรฐาน DIN ที่ระบุ), ใบรับรองจากโรงงานผลิตวัสดุพร้อมส่วนประกอบทางเคมีและหมายเลขล็อตการผลิต, บันทึกเวลา/อุณหภูมิ/ความลึกของชั้นผิว/ความแข็งของการอบชุบความร้อน และภาพถ่ายรูปแบบการสัมผัสแบบคู่พร้อมเปอร์เซ็นต์การครอบคลุม สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และการใช้งานด้านการป้องกันประเทศ: การจัดกลุ่มวัสดุ ISO 10993, PPAP ระดับ 1–3 และการตรวจสอบย้อนกลับวัสดุตามมาตรฐาน MIL มีให้บริการ — โปรดยืนยันข้อกำหนดก่อนเริ่มการผลิต
ระยะเวลาในการผลิตตัวอย่างเฟืองตัวหนอน CNC แบบสั่งทำพิเศษคือเท่าไร?
ชุดเฟืองตัวหนอน CNC แบบโมดูลมาตรฐาน (M1–M8 ในวัสดุ SCM415 หรือบรอนซ์ดีบุก) ที่มีขนาดรูมาตรฐาน: 15–22 วันทำการ นับจากวันที่ยืนยันแบบ โมดูลที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือวัสดุผสมที่ผิดปกติซึ่งต้องจัดหาเครื่องกัดแบบพิเศษ: เพิ่ม 8–12 วันทำการสำหรับการจัดหาเครื่องกัด ค่าใช้จ่ายตัวอย่างครอบคลุมวัสดุ การกลึง และการอบชุบความร้อน และจะหักลบเต็มจำนวนจากคำสั่งผลิตครั้งแรก
เหตุใด SCM415 จึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่า C45 ในการใช้งานกับเซอร์โวไดรฟ์ CNC?
เหล็กกล้า C45 ที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำจะมีความแข็งผิวอยู่ที่ 55–60 HRC แต่บริเวณรอยต่อระหว่างชั้นผิวที่แข็งและแกนกลางที่อ่อนนุ่มจะเป็นจุดที่มีความเค้นสูงภายใต้แรงดัดแบบวนซ้ำจากการทำงานของเซอร์โวแบบเริ่ม-หยุด เมื่อเวลาผ่านไป บริเวณรอยต่อนี้จะเกิดรอยแตกร้าวจากความล้าใต้ผิว ซึ่งจะลุกลามไปจนถึงการแตกหักของโคนเกลียวภายใต้การทำงานปกติ ซึ่งเป็นลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีสัญญาณเตือนการสึกหรอของผิวให้เห็น ในทางกลับกัน เหล็กกล้า SCM415 ที่ผ่านกระบวนการคาร์บูไรซ์และอบคืนตัวจะให้ชั้นผิวที่ไล่ระดับความแข็งโดยไม่มีการเปลี่ยนความแข็งอย่างฉับพลัน: ผิวมีความแข็ง 58–62 HRC และแกนกลางมีความแข็ง 30–38 HRC โดยมีการไล่ระดับความแข็งอย่างราบเรียบระหว่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือเพลาตัวหนอนที่ทนทานต่อการทำงานของเซอร์โวความถี่สูงบนโต๊ะหมุน CNC ได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร แทนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ในระยะเวลา 3–5 ปี
ฉันจะเทียบหมายเลขชิ้นส่วนของ KHK หรือ Boston Gear กับหมายเลขชิ้นส่วนที่เทียบเท่าของคุณได้อย่างไร?
โปรดส่งหมายเลขชิ้นส่วนเดิม ภาพวาดแสดงขนาด หรือชิ้นส่วนที่สึกหรอมาให้เรา สำหรับซีรี่ส์มาตรฐานของ KHK (SW, SS, SWG) หมายเลขชิ้นส่วนจะระบุโมดูลและจำนวนฟันโดยตรง เช่น SW2-60R คือเฟืองตัวหนอนเหล็ก โมดูล 2 จำนวน 60 ฟัน หมุนขวา เราจะตรวจสอบความตรงกันของโมดูล จำนวนฟัน เส้นผ่านศูนย์กลางรู ความกว้างหน้าตัด และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก จากนั้นจะเสนอราคาและระยะเวลาในการจัดส่งตัวอย่างสำหรับชิ้นส่วนทดแทนที่มีขนาดเทียบเท่ากัน การวิศวกรรมย้อนกลับจากตัวอย่างจริงใช้เวลา 3-5 วันทำการในการสร้างภาพวาดที่ได้รับการยืนยัน
จะเกิดอะไรขึ้นหากเฟืองตัวหนอนที่ผมได้รับไม่ผ่านการตรวจสอบขาเข้า?
โปรดติดต่อเราทันทีพร้อมรูปถ่ายและข้อมูลการวัดที่เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ตรงตามเกณฑ์การตรวจสอบของคุณ เราจะตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ หากพบข้อบกพร่องจากการผลิต เราจะแก้ไขโดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยที่เราเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าขนส่งขาออกสำหรับการจัดส่งชิ้นส่วนทดแทน เราไม่โต้แย้งข้อมูลการวัดจากเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว สำหรับการผลิตในปริมาณมาก เราขอแนะนำให้ขอรายงานการตรวจสอบ CMM สำหรับล็อตแรก ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุความเบี่ยงเบนที่เป็นระบบได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อล็อตการผลิตหลายล็อต

ระบุรายละเอียดเฟืองตัวหนอน CNC ของคุณ — รับใบเสนอราคาภายในหนึ่งวันทำการ

ส่งแบบร่างของคุณ พร้อมระบุเกรด DIN, โมดูล, จำนวนฟัน, รูปแบบรูเจาะ และปริมาณที่ต้องการ เราจะตอบกลับพร้อมราคาที่ยืนยันแล้วและระยะเวลาในการจัดส่งตัวอย่างภายในหนึ่งวันทำการ มีข้อตกลงรักษาความลับ (NDA) ก่อนการแลกเปลี่ยนแบบร่างใดๆ


บรรณาธิการ: Cxm

ทัวร์เสมือนจริงชมโรงงานของเรา