JPH10193221A - ホブ加工時における歯車素材の回転駆動方法および歯車 - Google Patents

ホブ加工時における歯車素材の回転駆動方法および歯車

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JPH10193221A
JPH10193221A JP9013401A JP1340197A JPH10193221A JP H10193221 A JPH10193221 A JP H10193221A JP 9013401 A JP9013401 A JP 9013401A JP 1340197 A JP1340197 A JP 1340197A JP H10193221 A JPH10193221 A JP H10193221A
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hole
shaft
drive hole
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John Michel Sanier
ジョン ミッシェル サニエ
Makoto Nishichi
誠 西地
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ホブによる歯切り加工時に、歯車素材の外面
に傷が残ることなく歯車素材を大きな力で回転させるこ
とができる回転駆動方法を提供する。 【解決手段】 歯車素材3の端面3eに、その軸線L上
を延びる駆動孔34を形成する。この駆動孔に軸線から
各角部までの距離が駆動孔の半径より大きい断面正六角
形の軸体4を圧入し、軸体4の各角部を駆動孔34の内
周面に塑性変形させた状態で食い込ませる。これによっ
て、軸体4を歯車素材3に回転不能に連結し、歯車素材
3を軸体4を介して回転駆動する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、ホブによる歯切
り加工する場合における歯車素材の回転駆動方法に関す
る。
【0002】
【従来の技術】従来、ホブによる歯切り加工時に歯車素
材を回転駆動する方法としては、例えば歯車素材の外周
にケレーをボルトで固定し、このケレーを介して歯車素
材を回転駆動する方法、あるいはホブ盤の駆動軸の端面
にその軸線に対して放射状に延びる楔状の複数の突条を
形成し、この突条を歯車素材の端面に食い込ませ、突条
を介して駆動軸の回転力を歯車素材に伝達させる方法が
採用されていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】前者の方法において
は、ケレーと歯車素材との間の回転力の伝達が、ボルト
の締付力による摩擦によってのみ行われるため、歯車素
材に大きな回転駆動力を伝達することが困難である。こ
のため、ホブによる重切削を行うことができず、歯切り
加工の能率が悪いという問題があった。一方、後者の方
法においては、歯車素材に突条を食い込ませているの
で、歯車素材に大きな回転力を伝達することができる
が、歯車素材の端面に突条の食い込み跡としての凹部が
残るのみならず、凹部の周囲が盛り上がってしまう。こ
のため、例えば特表平6−502713号公報に記載さ
れた差動歯車装置の遊星歯車のように、端面が使用され
る歯車のような場合には、盛り上がりを除去する必要が
あり、その分だけ工数が増えて歯車の製造効率が低下す
る。しかも、盛り上がりを除去したとしても凹部が残っ
てしまう。この凹部を除去するには、多大の工数を必要
とし、製造効率が大幅に低下してしまう。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記の問題を解決するた
めに、請求項1に係る発明は、ホブで歯車素材の外周面
を歯切り加工するために歯車素材を回転駆動する方法で
あって、上記歯車素材の一端面にその軸線上を延びる駆
動孔を形成し、この駆動孔に断面非円形の軸体を駆動孔
の内周面を塑性変形させるようにして圧入し、この軸体
を介して上記歯車素材を回転駆動することを特徴として
いる。この場合、上記駆動孔を断面円形に形成し、上記
軸体を断面多角形状に形成し、かつその軸線から各角部
までの距離を上記駆動孔の半径より大きく設定するのが
望ましい。また、上記駆動孔の開口部側の端部には、駆
動孔より内径の大きい逃げ孔を形成するのが望ましい。
また、請求項4に係る発明は、請求項2または3に記載
の回転駆動方法によって駆動された歯車素材をホブで歯
切り加工することによって製造され、上記断面円形の駆
動孔の内周面に上記断面多角形の軸体の角部による塑性
変形に対応する凹溝が形成されていることを特徴として
いる。
【0005】
【発明の実施の形態】以下、この発明の一実施の形態に
ついて図1〜図4を参照して説明する。図1には、この
発明に係る駆動方法を採用したホブ盤のセンタ1および
駆動軸2並びに歯車素材3が示されている。
【0006】まず、歯車素材3について説明すると、こ
の歯車素材3は、上記公報に記載された差動歯車装置の
遊星歯車の素材として用いられるものであり、ネック部
3aを間にした一端部と他端部とには、互いに同一外径
で長さが異なる大径部3b,3cが形成されている。各
大径部3b,3cには、長さを除いて互いに同一である
歯車部が形成される。なお、形成される歯車部の歯底円
を想像線で示してあり、その直径はネック部3aの外径
より若干大径になっている。
【0007】歯車素材3の一端面3dには、センタ孔3
1がその軸線を歯車素材3の軸線Lと一致させて形成さ
れている。歯車素材3の他端面3eには、テーパ孔3
2、逃げ孔33および駆動孔34が一端側へ向かって順
次形成されている。これらの孔32、33,34はいず
れも断面円形であり、それぞれの軸線を軸線Lと一致さ
せて配置形成されている。テーパ孔32は、一端側へ向
かって先細りに形成されており、その先端部の内径が逃
げ孔33の内径と同一になっている。逃げ孔33の内径
は、駆動孔34の内径より若干大きくなっている。
【0008】次に、ホブ盤について説明すると、センタ
1は、歯切り加工時にセンタ孔31に挿入され、歯車素
材3の一端部を回転自在に支持するものであり、駆動軸
2に対して接近離間する方向へ移動可能になっている。
【0009】一方、駆動軸2は、その軸線をセンタ1の
軸線と一致させて配置されており、回転駆動されるよう
になっている。この駆動軸2の内部には、センタ1と対
向する先端面2aから内部に向かってガイド孔21とそ
れよりも大径の摺動孔22とが順次形成されている。こ
れらの孔21,22は、いずれも断面円形であり、駆動
軸2の軸線上に配置形成されている。
【0010】ガイド孔21には、軸体4が摺動自在に、
かつ相対回転自在に挿入されている。軸体4の一端部
は、ガイド孔21から外部に突出している。その突出長
さは、歯車素材3の端面3eから逃げ孔33の奥側の端
部までの距離と同等かそれより若干短く設定されてい
る。軸体4の他端部は、摺動孔22内に入り込んでお
り、そこには係合部41が形成されている。
【0011】上記駆動孔22には、押しロッド5が回転
不能に、かつ摺動自在に挿入されており、シリンダ機構
(図示せず)等によって軸線方向へ移動させられるよう
になっている。この押しロッド5の先端部には、係合凹
部51が形成されている。そして、この係合部51に軸
体4の係合部52が係止されることにより、押しロッド
5と軸体4とが一体に、つまり相対移動不能に、かつ相
対回転不能に連結されている。したがって、軸体4は、
駆動軸2により押しロッド5を介して回転駆動されるこ
とになる。勿論、軸体4を駆動軸2に回転不能に設け、
駆動軸2によって直接回転駆動させるようにしてもよ
い。その場合には、軸体4と押しロッド5とを相対回転
自在に連結してもよい。
【0012】上記軸体4は、歯車素材を構成する金属よ
り硬度の高い金属からなるものであり、図3に示すよう
に、断面正六角形状に形成されている。軸体4の軸線か
ら各辺までの距離は、駆動孔34の半径より小さく設定
されている。一方、軸体4の軸線から各角部までの距離
は、駆動孔34の半径より大きく設定されている。した
がって、軸体4を駆動孔34に挿入すると、各角部が駆
動孔34の内周面に食い込んで塑性変形させる。これに
より、軸体4と歯車素材3とが相対回転不能に連結され
る。なお、軸体4の軸線から各角部までの距離は、逃げ
孔33の半径より小さくなっている。
【0013】次に、歯車素材3をホブ盤でホブ切り加工
する場合について説明する。まず、歯車素材3のセンタ
孔31にセンタ1を挿入するとともに、それらの軸線を
一致させる。次に、センタ1を歯車素材3と共に駆動軸
2側へ移動させ、歯車素材3の端面3eを駆動軸2の先
端面2aに突き当てる。この場合、歯車素材3が加工中
に上下方向へ移動したり、あるいは中心がずれたりする
のを阻止するために、所定の圧力をもって突き当てる。
また、素材の移動に伴い、軸体4の外側の端部がテーパ
孔32を貫通し、逃げ孔33内に挿入される。その後、
押しロッド5によって軸体4を駆動孔34に圧入する
(図2参照)。すると、軸体4の各角部が駆動孔3の内
周面を塑性変形させた状態で食い込むので、歯車素材3
が軸体4に回転不能に連結される。したがって、駆動軸
2を回転駆動させると、歯車素材3が軸体4を介して回
転駆動される。そして、歯車素材3を回転駆動させつつ
ホブ(図示せず)によって大径部3b,3cを歯切り加
工する。なお、ホブにより歯切り加工は周知のものと同
様に行われるのでその説明は省略する。
【0014】ホブ切り加工が完了したら、押しロッド5
を後退移動(図1において下方へ移動)させ、軸体3を
駆動孔34から引き抜く。その後、センタ1を元の位置
まで後退移動させ、歯車素材3を歯切り加工して得られ
た歯車をホブ盤から取り外す。この歯車の駆動孔34の
内周面には、軸体4の各角部によって塑性変形された部
分が軸線L方向に延びる溝として残る。
【0015】上記のように、この発明の駆動方法によれ
ば、歯車素材3の駆動孔34に断面六角形の軸体4を圧
入して駆動孔34の内周面を塑性変形させ、これによっ
て歯車素材3と軸体4とを回転不能に連結しているか
ら、歯車素材3と軸体4とが相対回転することがない。
したがって、歯車素材3に大きな回転力を伝達すること
ができる。よって、ホブによる重切削加工が可能にな
り、歯切り加工の能率を向上させることができる。
【0016】また、歯車素材3の内部に形成された駆動
孔34に軸体4を圧入するものであるから、軸体4の圧
入による塑性変形分が歯車素材3の端面3eその他の外
面に現出することがない。例えば、この実施の形態であ
れば、軸体4の各角部が駆動孔34の内周面に食い込む
ことによる塑性変形分は、軸体4の各辺部と対向する駆
動孔34の内周面に突出部として現出し、外部には現出
しない。したがって、後加工が全く不要になる。したが
って、歯切り加工の能率をより一層向上させることがで
きる。
【0017】ところで、歯車素材3により大きな回転力
を伝達するためには、軸体4の各角部の駆動孔34の内
周面に対する食い込み量を大きくする必要がある。とこ
ろが、軸体4の角部を駆動孔34の内周面に大きく食い
込ませると、図4に示すように、駆動孔34の内周面の
塑性変形分が駆動孔34の開口部側に突出することがあ
る。この場合、仮に駆動孔34を端面3eに直接開口さ
せたり、あるいはテーパ孔32に連続させるようにして
いると、そのような突出部が端面3eまたはテーパ孔3
2の内周面を盛り上げる。このため、端面3eまたはテ
ーパ孔32を後加工する必要が生じる。なお、テーパ孔
32は、歯車部の精度を測定する場合に用いられるもの
であり、そのような盛り上がり部があると測定精度に狂
いが生じてしまう。
【0018】この点、この実施の形態においては、駆動
孔34の開口部側にそれより大径の逃げ孔33を形成し
ているので、駆動孔34の内周面の塑性変形分は、逃げ
孔33の奥側の端部を盛り上げるだけであり、端面3e
あるいはテーパ孔32の内周面を盛り上げることがな
い。したがって、端面3e、テーパ孔32を後加工する
必要がない。
【0019】なお、この発明は、上記の実施の形態に限
定されるものでなく、適宜変更可能である。例えば、上
記の実施の形態においては、軸体4を断面正六角形状に
しているが、断面非円形であれば他の形状、例えば八角
形、楕円形等にしてもよい。
【0020】
【発明の効果】以上説明したように、請求項1〜4に係
る発明によれば、ホブによる重切削加工を可能にするこ
とができ、しかも後加工を不要にすることができる。よ
って、ホブによる歯切り加工の能率を向上させることが
できるという効果が得られる。特に、請求項3に係る発
明によれば、歯車素材に伝達する回転力をより大きくす
るために、駆動孔の内周面に対する軸体の食い込み量を
大きくしたとしても、後加工を確実に不要にすることが
できるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明が適用されたホブ盤のセンタおよび駆
動軸並びに歯車素材を示す概略構成図である。
【図2】歯車素材の駆動孔に軸体を圧入した状態を示す
断面図である。
【図3】図2のX−X拡大断面図である。
【図4】図3のY−Y拡大断面図である。
【符号の説明】
3 歯車素材 4 軸体 33 逃げ孔 34 駆動孔

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ホブで歯車素材の外周面を歯切り加工す
    るために歯車素材を回転駆動する方法であって、上記歯
    車素材の一端面にその軸線上を延びる駆動孔を形成し、
    この駆動孔に断面非円形の軸体を駆動孔の内周面を塑性
    変形させるようにして圧入し、この軸体を介して上記歯
    車素材を回転駆動することを特徴とするホブ加工時にお
    ける歯車素材の回転駆動方法。
  2. 【請求項2】 上記駆動孔が断面円形に形成されてお
    り、上記軸体が断面多角形状に形成され、かつその軸線
    から各角部までの距離が上記駆動孔の半径より大きく設
    定されていることを特徴とする請求項1に記載のホブ加
    工時における歯車素材の回転駆動方法。
  3. 【請求項3】 上記駆動孔の開口部側の端部には、駆動
    孔より内径の大きい逃げ孔が形成されていることを特徴
    とする請求項1または2に記載のホブ加工時における歯
    車素材の回転駆動方法。
  4. 【請求項4】 請求項2または3に記載の回転駆動方法
    によって駆動された歯車素材をホブで歯切り加工するこ
    とによって製造され、上記断面円形の駆動孔の内周面に
    上記断面多角形の軸体の角部による塑性変形に対応する
    凹溝が形成されていることを特徴とする歯車。
JP9013401A 1997-01-09 1997-01-09 ホブ加工時における歯車素材の回転駆動方法および歯車 Pending JPH10193221A (ja)

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