在考慮磨削余量前,首先要合理選擇磨削余量形式。為了讓齒輪的齒形變形量得到徹底的消除,并使齒輪具有一定的磨齒精度,那么一定要合理選擇磨齒余量形式。常用的磨齒留磨余量包括:在齒輪的齒面和齒輪根部位置都保留一定的磨削余量。這種方法的優(yōu)點(diǎn)在于:齒輪的齒面及其齒輪的根部同時(shí)受到了磨削,這不僅使得齒輪的齒面及其根部能夠光滑連接與過渡,還大幅提高了齒輪根部的抗彎曲強(qiáng)度,能夠有效減輕齒輪根部熱應(yīng)力比較集中的問題。采用這種方法進(jìn)行滾齒的時(shí)候,滾刀無需帶觸角,因此,齒輪的根部位置無需存在挖根量。這種方法的缺點(diǎn)在于:一方面,在砂輪的齒頂部部分存在較大的磨削力,并且,這種方法的生產(chǎn)效率整體偏低。另一方面,采用這種方法...
不同的齒輪加工工藝有各自不同的特點(diǎn)。根據(jù)展成法原理用滾刀加工齒輪時(shí),必須嚴(yán)格保持滾刀與工件之間的運(yùn)動(dòng)關(guān)系。因此,滾齒機(jī)在加工直齒圓柱齒輪時(shí)的工作運(yùn)動(dòng)有:主運(yùn)動(dòng):就是滾刀的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)(r/min)。展成運(yùn)動(dòng):就是滾刀的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)和工件的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的復(fù)合運(yùn)動(dòng),即滾刀與工件間的嚙合運(yùn)動(dòng),兩者之間應(yīng)準(zhǔn)確的保持一對(duì)嚙合齒輪副的傳動(dòng)關(guān)系。軸向進(jìn)給運(yùn)動(dòng):就是滾刀沿工件軸線方向作連續(xù)進(jìn)給運(yùn)動(dòng),在工件的整個(gè)齒寬上切出齒形。C)滾齒加工的特點(diǎn):適應(yīng)性好;生產(chǎn)效率高;齒輪齒距誤差小;齒輪齒廓表面粗糙度較差;主要用于直齒圓柱齒輪、斜齒圓柱齒輪和蝸輪。雖然滾齒加工效率高,但由于精度問題,往往還需要其它工序做進(jìn)一步精加工。齒輪...
在變速箱齒輪加工工藝中,主要有以下工藝:因?yàn)槌霰姷慕?jīng)濟(jì)性,滾齒加工是一種用于生產(chǎn)外齒輪,圓柱齒輪的切削工藝。滾齒加工不僅在汽車工業(yè)中,而且還在大型的工業(yè)變速器制造中被普遍運(yùn)用,但是前提是不會(huì)受到被加工工件的外輪廓的限制。插齒這種加工齒輪的工藝,主要用在不能滾齒加工的情況下。這種加工方式主要被適用于齒輪的內(nèi)齒加工,以及一些受結(jié)構(gòu)干擾齒輪的外齒加工。剃齒加工是一種齒輪的精加工工藝,切削時(shí)帶有對(duì)應(yīng)于齒輪齒形的刀身。這種工藝具有很高的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性,因此已經(jīng)在工業(yè)中被普遍運(yùn)用。硬車加工使取代昂貴的研磨工藝成為可能。為了使其正常運(yùn)行,系統(tǒng)的各個(gè)部分和加工部分相對(duì)應(yīng)的連接在一起。選用正確的機(jī)床和夾具、切削工具...
對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)的評(píng)價(jià),除了性能外,NVH也是很重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)。變速箱齒輪嘯叫(噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度)是比較常見的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)NVH問題之一。變速箱受承載齒輪副傳遞誤差的激勵(lì),從而產(chǎn)生嘯叫噪聲,通過空氣路徑和結(jié)構(gòu)路徑向車內(nèi)傳遞。齒輪嘯叫主觀感覺為“哨鳴音”,客觀表現(xiàn)為具有明顯的階次特征,無論在傳統(tǒng)車輛還是新能源車輛中,均有可能出現(xiàn)。齒輪嘯叫問題產(chǎn)生機(jī)理目前已有眾多學(xué)者針對(duì)變速箱齒輪嘯叫問題開展過研究工作,主要是對(duì)變速箱單體或單對(duì)齒輪副開展研究。系統(tǒng)分析齒輪嘯叫特性,對(duì)提升變速箱乃至整車NVH性能有利。研究表明,齒廓倒角寬度對(duì)傳遞誤差有一定的影響,實(shí)際加工過程中應(yīng)盡量選擇較小的齒廓倒角;微觀修形參數(shù)...
軸承也是變速箱里的重要零部件,它的設(shè)計(jì)和選擇要考慮以下因素:變速器軸承常采用圓柱滾子軸承、球軸承、滾針軸承、圓錐滾子軸承等。根據(jù)結(jié)構(gòu)限制和所承受的載荷特點(diǎn)進(jìn)行選用。對(duì)于圓錐滾子軸承,其優(yōu)點(diǎn)為直徑較小、寬度較寬,容量大,可承受高負(fù)荷和通過對(duì)軸承預(yù)緊能消除軸向間隙及軸向竄動(dòng);其缺點(diǎn)為裝配后需調(diào)整預(yù)緊,使裝配麻煩且磨損后軸易歪斜,從而影響齒輪正確嚙合。當(dāng)采用錐軸承時(shí),要注意軸承的預(yù)緊,以免殼體受熱膨脹后軸承出現(xiàn)間隙而使中間軸歪斜,導(dǎo)致齒輪不能正確嚙合而損壞。滾針軸承、滑動(dòng)軸套主要用在齒輪與軸不是固定連接、并要求兩者有相對(duì)運(yùn)動(dòng)的地方。對(duì)滾動(dòng)軸承耐久性的評(píng)價(jià)是以滾動(dòng)體與滾道表面的接觸疲勞為依據(jù),承受動(dòng)載...
輪齒的裂紋與斷裂是齒輪磨損的另外一個(gè)主要原因。輪齒斷裂是由于工作應(yīng)力大于輪齒的斷裂應(yīng)力,或有裂紋的輪齒其應(yīng)力強(qiáng)度因子大于輪齒斷裂韌性所致。工作應(yīng)力增大的常見原因是:機(jī)械長期超負(fù)荷工作或因操作不當(dāng)、齒面磨損、齒輪與花鍵軸配合松曠等產(chǎn)生沖擊載荷或因輪齒形位誤差過大、箱體形位誤差過大,齒輪軸變形等,使齒面嚙合性能變壞,局部應(yīng)力增高。輪齒承載能力低,一是鍛造時(shí)有細(xì)微裂紋、夾層等;二是齒根存在著隱傷產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中。斷齒多發(fā)生在根部。所以應(yīng)該從減少工作應(yīng)力的角度防止輪齒斷裂。用來支承轉(zhuǎn)動(dòng)零件只承受彎矩而不傳遞扭矩有些心軸轉(zhuǎn)動(dòng)如鐵路車輛的軸等有些心軸則不轉(zhuǎn)動(dòng)如支承滑輪的軸等。湖州高速齒輪軸在變速箱齒輪加...
說起變速箱,恐怕大多數(shù)人馬上會(huì)想到各種各樣的齒輪。齒輪作為變速箱中的關(guān)鍵零件,要具有優(yōu)良的耐磨性、高的抗接觸疲勞和抗彎曲疲勞性能,而齒輪質(zhì)量齒輪材料及熱處理工藝有著密切關(guān)系。高等級(jí)強(qiáng)度齒輪的熱處理技術(shù)隨著工業(yè)技術(shù)發(fā)展提高而同步發(fā)展。齒輪的抗接觸疲勞強(qiáng)度、抗彎曲疲勞強(qiáng)度、心部韌性、表面硬度及耐磨性等都是熱后齒輪的關(guān)鍵指標(biāo),直接關(guān)系著齒輪的使用壽命長短。原材料性能及熱處理工藝都會(huì)明顯影響到齒輪件的承載力,因此按需選材、合理編制工藝就顯得尤為重要。通常來說齒輪的承載力評(píng)判主要是通過熱后齒輪的表面硬度、心部硬度及有效硬化層深來衡量。GB/T3480.5-2008中將齒輪疲勞強(qiáng)度與材料熱處理質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行...
談到齒輪軸的加工就離不開刀具,它是整個(gè)加工工藝中的重要一部分。在汽車零部件制造成本中,刀具成本占總成本的3%~5%。模塊式結(jié)構(gòu)的復(fù)合刀具具有精度較高、刀柄可重復(fù)使用、庫存量少等特點(diǎn),被普遍采用,它可以大幅度縮短加工時(shí)間,提高勞動(dòng)效率。因此,在精度要求不高、標(biāo)準(zhǔn)刀具能夠達(dá)到比較好的加工效果時(shí)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)刀具,降低庫存,提高互換性。同時(shí),對(duì)于大批量生產(chǎn)的零件,精度要求又高的零件采用先進(jìn)的非非標(biāo)復(fù)合刀具更能提高加工精度和生產(chǎn)效率。因此,要根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)的實(shí)際情況做好刀具規(guī)劃。根據(jù)軸的承載情況,又可分為:轉(zhuǎn)軸,心軸,傳動(dòng)軸.黃岡高效齒輪軸齒輪花鍵孔的磨損也是造成齒輪損傷的原因之一。齒輪花鍵孔磨損主要是...
隨著市場(chǎng)上四缸機(jī),甚至三缸機(jī)的逐漸普及,發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出平順性對(duì)變速箱齒輪敲擊噪音的解決提出了比較高的挑戰(zhàn)。總體而言,變速箱敲擊噪聲是系統(tǒng)性問題,由發(fā)動(dòng)機(jī)扭振激勵(lì),扭振減振能力,變速箱敲擊敏感度,整車傳遞函數(shù)等綜合因素影響。敲擊噪聲是低頻扭振激勵(lì)導(dǎo)致的寬頻齒面敲擊噪聲,需要采用主客觀相結(jié)合的判定方式。多體動(dòng)力學(xué)仿真和試驗(yàn)相結(jié)合是解決敲擊問題的有效方案。在變速箱色痕跡過程中,要嚴(yán)密關(guān)注變速箱敲擊靈敏度。同時(shí),在實(shí)際問題解決過程中也要從提升減振,降低激勵(lì),以及優(yōu)化傳遞函數(shù)等方面加以考慮。直齒圓柱齒輪外嚙合傳動(dòng)時(shí),兩齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反;內(nèi)嚙合傳動(dòng)時(shí),兩個(gè)齒輪轉(zhuǎn) 動(dòng)方向相同。北京齒輪軸零部件對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)的評(píng)價(jià)...
空心軸的加工不同于實(shí)心軸,有其自己的特點(diǎn)。空心軸加工工藝的關(guān)鍵是保證各部外圓表面的尺寸精度和同軸度要求以及孔和外圓表面的同軸度要求。軸類零件加工一般都是選軸的兩端中心孔作為精基準(zhǔn),在一次安裝中加工出各個(gè)外圓表面,以保證各外圓表面的同軸度要求。對(duì)于空心軸,則通孔加工前用中心孔定位,通孔加工后用兩端孔倒角或兩端車成錐孔定位進(jìn)行以后的加工。空心軸的毛坯是實(shí)心的,然后加工成空心軸,從選擇定位基準(zhǔn)的角度考慮,希望采用中心孔定位,而把通孔加工工序放較后工序,但通孔加工中切除大量的金屬會(huì)引起軸的變形,影響加工質(zhì)量,所以應(yīng)把通孔加工放在粗車外圓之后進(jìn)行。在通孔加工后,為了還用中心孔定位,在軸的通孔兩端加工出錐...
在變速箱齒輪軸的加工工藝中,珩磨無疑是很重要的一個(gè)。珩磨是磨削加工的特殊形式,又是精加工中一種高效加工方法。這種工藝不僅能往除較大的加工余量(在50年代珩磨還是作為拋光用), 而且是一種進(jìn)步零件尺寸、幾何外形精度和表面粗糙度的有效加工方法。珩磨比磨削加工精度高,磨削時(shí)支撐砂輪的軸承位于被珩孔之外,會(huì)產(chǎn)生偏差,特別是小孔加工,磨削比珩磨精度更差。珩磨一般只能進(jìn)步被加工件的外形精度,要想進(jìn)步零件的位置精度,需要采取一些必要的措施。如用面板改善零件端面與軸線的垂直度 (面板安裝在沖程臂上,調(diào)它與旋轉(zhuǎn)主軸垂直,零件靠在面板上加工即可)。因此,珩磨工藝對(duì)提高齒輪軸精度而言非常重要。減速機(jī)齒輪軸的制作材料...
插齒加工也是一種常見的齒輪加工工藝。插齒加工是按展成原理加工齒輪的.常見的插齒機(jī)主要由床身、立柱、刀架、插齒刀、主軸、工作臺(tái)、床鞍等部件組成。加工直齒圓柱齒輪時(shí)所需運(yùn)動(dòng):主運(yùn)動(dòng)、展成運(yùn)動(dòng)、圓周進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、徑向切入運(yùn)動(dòng)、讓刀運(yùn)動(dòng)。插齒加工的特點(diǎn):齒形精度高;獲得的齒廓表面粗糙度較細(xì);有利于提高工件的齒形精度和減小表面粗糙度;工件公法線長度變動(dòng)量較大;生產(chǎn)率低;加工斜齒輪很不方便,且不能加工蝸輪。插齒機(jī)雖然精度高,但效率低,逐步被其它更加高效的工藝代替。螺旋齒輪大、小齒輪兩個(gè)軸線在空間可以互相平行、交錯(cuò)、垂直。荊州高精度齒輪軸雖然硬化層深度很重要,但并不是硬化層越深越好。通常情況下增加有效硬化層深有...
對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)的評(píng)價(jià),除了性能外,NVH也是很重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)。變速箱齒輪嘯叫(噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度)是比較常見的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)NVH問題之一。變速箱受承載齒輪副傳遞誤差的激勵(lì),從而產(chǎn)生嘯叫噪聲,通過空氣路徑和結(jié)構(gòu)路徑向車內(nèi)傳遞。齒輪嘯叫主觀感覺為“哨鳴音”,客觀表現(xiàn)為具有明顯的階次特征,無論在傳統(tǒng)車輛還是新能源車輛中,均有可能出現(xiàn)。齒輪嘯叫問題產(chǎn)生機(jī)理目前已有眾多學(xué)者針對(duì)變速箱齒輪嘯叫問題開展過研究工作,主要是對(duì)變速箱單體或單對(duì)齒輪副開展研究。系統(tǒng)分析齒輪嘯叫特性,對(duì)提升變速箱乃至整車NVH性能有利。研究表明,齒廓倒角寬度對(duì)傳遞誤差有一定的影響,實(shí)際加工過程中應(yīng)盡量選擇較小的齒廓倒角;微觀修形參數(shù)...
不同的齒輪加工工藝有各自不同的特點(diǎn)。根據(jù)展成法原理用滾刀加工齒輪時(shí),必須嚴(yán)格保持滾刀與工件之間的運(yùn)動(dòng)關(guān)系。因此,滾齒機(jī)在加工直齒圓柱齒輪時(shí)的工作運(yùn)動(dòng)有:主運(yùn)動(dòng):就是滾刀的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)(r/min)。展成運(yùn)動(dòng):就是滾刀的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)和工件的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的復(fù)合運(yùn)動(dòng),即滾刀與工件間的嚙合運(yùn)動(dòng),兩者之間應(yīng)準(zhǔn)確的保持一對(duì)嚙合齒輪副的傳動(dòng)關(guān)系。軸向進(jìn)給運(yùn)動(dòng):就是滾刀沿工件軸線方向作連續(xù)進(jìn)給運(yùn)動(dòng),在工件的整個(gè)齒寬上切出齒形。C)滾齒加工的特點(diǎn):適應(yīng)性好;生產(chǎn)效率高;齒輪齒距誤差小;齒輪齒廓表面粗糙度較差;主要用于直齒圓柱齒輪、斜齒圓柱齒輪和蝸輪。雖然滾齒加工效率高,但由于精度問題,往往還需要其它工序做進(jìn)一步精加工。根據(jù)...
影響齒輪熱處理變形的有幾個(gè)重要因素:首先,齒輪幾何形狀。齒輪的外形結(jié)構(gòu)是決定熱處理變形的關(guān)鍵因素之一,設(shè)計(jì)者應(yīng)充分考慮齒輪截面結(jié)構(gòu)均勻性、對(duì)稱性,避免薄厚差異過大而導(dǎo)致應(yīng)力集中。一般來說結(jié)構(gòu)復(fù)雜,應(yīng)力集中明顯的零件在熱處理過程的形變規(guī)律越難掌握。其次,熱前的應(yīng)力狀態(tài)。熱前零件在經(jīng)過鍛造、正火、拋丸及機(jī)加工等工序后,或多或少會(huì)累積殘余應(yīng)力、鍛造缺陷、組織不良等,而應(yīng)力集中對(duì)變形影響非常明顯。消除或控制殘余應(yīng)力的產(chǎn)生對(duì)后續(xù)熱處理工序控制變形大有裨益。鍛造過程中通過管理鐓粗方向等手段控制金屬纖維流線,使其沿齒輪毛坯外輪廓對(duì)稱狀均勻分布;正火過程應(yīng)控制帶狀組織形成趨勢(shì),減少材料各項(xiàng)異性;機(jī)加工過程應(yīng)注...
珩磨工藝除了精度高之外,還有一個(gè)特點(diǎn)就是質(zhì)量好。其加工表面為交叉網(wǎng)紋,有利于潤滑油的存儲(chǔ)及油膜的保持。有較高的表面支承率(孔與軸的實(shí)際接觸面積與兩者之間配合面積之比),因而能承受較大載荷,耐磨損,從而進(jìn)步了產(chǎn)品的使用壽命。珩磨速度低(是磨削速度的幾十分之一),且油石與孔是面接觸,因此每一個(gè)磨粒的均勻磨削壓力小,這樣工件的發(fā)熱量很小,工件表面幾乎無熱損傷和變質(zhì)層,變形小。珩磨加工面幾乎無嵌砂和擠壓硬質(zhì)層。 磨削比珩磨切削壓力大,磨具和工件是線接觸,有較高的相對(duì)速度。因而會(huì)在局部區(qū)域產(chǎn)生高溫,會(huì)導(dǎo)致零件表面結(jié)構(gòu)的不可逆破壞。可見珩磨相比磨削而言,既有磨削的高精度,又可以避免磨削對(duì)工件帶來的損傷。直...
變速箱軸的加工工藝中,零件的定位和裝夾時(shí)首要考慮的問題。軸類零件加工的定位基準(zhǔn)和裝夾主要有以下三種方式:首先,以工件的中心孔定位:在軸的加工中,零件各外圓表面、端面的同軸度,端面對(duì)旋轉(zhuǎn)軸線的垂直度是其相互位置精度的主要項(xiàng)目,這些表面的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)一般都是軸的中心線,若用兩中心孔定位,符合基準(zhǔn)重合的原則。中心孔不僅是車削時(shí)的定為基準(zhǔn),也是其他加工工序的定位基準(zhǔn)和檢驗(yàn)基準(zhǔn),又符合基準(zhǔn)統(tǒng)一原則。當(dāng)采用兩中心孔定位時(shí),還能夠盡可能多地在一次裝夾中加工出多個(gè)外圓和端面。其次、以外圓和中心孔作為定位基準(zhǔn)(一夾一頂):用兩中心孔定位雖然定心精度高,但剛性差,尤其是加工較重的工件時(shí)不夠穩(wěn)固,切削用量也不能太大。粗...
在變速箱齒輪加工工藝中,主要有以下工藝:因?yàn)槌霰姷慕?jīng)濟(jì)性,滾齒加工是一種用于生產(chǎn)外齒輪,圓柱齒輪的切削工藝。滾齒加工不僅在汽車工業(yè)中,而且還在大型的工業(yè)變速器制造中被普遍運(yùn)用,但是前提是不會(huì)受到被加工工件的外輪廓的限制。插齒這種加工齒輪的工藝,主要用在不能滾齒加工的情況下。這種加工方式主要被適用于齒輪的內(nèi)齒加工,以及一些受結(jié)構(gòu)干擾齒輪的外齒加工。剃齒加工是一種齒輪的精加工工藝,切削時(shí)帶有對(duì)應(yīng)于齒輪齒形的刀身。這種工藝具有很高的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性,因此已經(jīng)在工業(yè)中被普遍運(yùn)用。硬車加工使取代昂貴的研磨工藝成為可能。為了使其正常運(yùn)行,系統(tǒng)的各個(gè)部分和加工部分相對(duì)應(yīng)的連接在一起。選用正確的機(jī)床和夾具、切削工具...
一般的齒輪表面強(qiáng)度處理是通過滲碳工藝進(jìn)行,而氣體滲氮是另外一種齒輪表面強(qiáng)化處理工藝。齒輪的承載能力通常為齒根強(qiáng)度、齒面強(qiáng)度與抗咬合強(qiáng)度三項(xiàng)指標(biāo)。眾所周知,滲氮齒輪的抗咬合強(qiáng)度優(yōu)于滲碳齒輪,由于加壓氣體滲氮技術(shù)和加壓氣體軟氮化技術(shù)的應(yīng)用提高了材料表面的硬度并改善了滲層的硬度梯度。齒輪滲氮鋼無須進(jìn)行淬透性控制,也可簡化鋼廠的冶煉管理。齒輪滲氮鋼的冶煉重點(diǎn)是減少非金屬夾雜物的含量與氧含量,這可以進(jìn)一步提高齒輪的抗疲勞強(qiáng)度。因此,氣體滲氮工藝越來越普遍地被用于齒輪表面強(qiáng)化處理。齒輪軸材料要有很好的力學(xué)性能.寧波齒輪軸價(jià)格說起變速箱,恐怕大多數(shù)人馬上會(huì)想到各種各樣的齒輪。齒輪作為變速箱中的關(guān)鍵零件,要具...
輪齒的裂紋與斷裂是齒輪磨損的另外一個(gè)主要原因。輪齒斷裂是由于工作應(yīng)力大于輪齒的斷裂應(yīng)力,或有裂紋的輪齒其應(yīng)力強(qiáng)度因子大于輪齒斷裂韌性所致。工作應(yīng)力增大的常見原因是:機(jī)械長期超負(fù)荷工作或因操作不當(dāng)、齒面磨損、齒輪與花鍵軸配合松曠等產(chǎn)生沖擊載荷或因輪齒形位誤差過大、箱體形位誤差過大,齒輪軸變形等,使齒面嚙合性能變壞,局部應(yīng)力增高。輪齒承載能力低,一是鍛造時(shí)有細(xì)微裂紋、夾層等;二是齒根存在著隱傷產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中。斷齒多發(fā)生在根部。所以應(yīng)該從減少工作應(yīng)力的角度防止輪齒斷裂。斜齒圓柱齒輪嚙合傳動(dòng)較直齒圓柱齒輪傳動(dòng)平穩(wěn),傳遞的力較大。揚(yáng)州齒輪軸測(cè)試眾所周知,變速箱齒輪的工況比較惡劣,經(jīng)常在高轉(zhuǎn)速、高負(fù)荷...
影響齒輪熱處理變形的有幾個(gè)重要因素:首先,齒輪幾何形狀。齒輪的外形結(jié)構(gòu)是決定熱處理變形的關(guān)鍵因素之一,設(shè)計(jì)者應(yīng)充分考慮齒輪截面結(jié)構(gòu)均勻性、對(duì)稱性,避免薄厚差異過大而導(dǎo)致應(yīng)力集中。一般來說結(jié)構(gòu)復(fù)雜,應(yīng)力集中明顯的零件在熱處理過程的形變規(guī)律越難掌握。其次,熱前的應(yīng)力狀態(tài)。熱前零件在經(jīng)過鍛造、正火、拋丸及機(jī)加工等工序后,或多或少會(huì)累積殘余應(yīng)力、鍛造缺陷、組織不良等,而應(yīng)力集中對(duì)變形影響非常明顯。消除或控制殘余應(yīng)力的產(chǎn)生對(duì)后續(xù)熱處理工序控制變形大有裨益。鍛造過程中通過管理鐓粗方向等手段控制金屬纖維流線,使其沿齒輪毛坯外輪廓對(duì)稱狀均勻分布;正火過程應(yīng)控制帶狀組織形成趨勢(shì),減少材料各項(xiàng)異性;機(jī)加工過程應(yīng)注...
齒輪花鍵孔的磨損也是造成齒輪損傷的原因之一。齒輪花鍵孔磨損主要是由于齒輪花鍵齒承受較大的擠壓應(yīng)力,滑動(dòng)齒輪副受到摩擦磨損,因而使花鍵齒側(cè)間隙增大。由于一般齒輪比軸硬度高,所以花鍵孔磨損較少。只有當(dāng)潤滑油不足或混人磨料時(shí)磨損才加劇。又由于花鍵齒側(cè)間隙增大后對(duì)齒輪嚙合影響不大,所以花鍵齒側(cè)間隙允許較大,如D80A-12型推土機(jī)的花鍵齒側(cè)間隙為0. 20 mm。這樣,即便花鍵孔隙混入磨料,一般也不會(huì)導(dǎo)致花鍵孔磨損。因此,主要從避免潤滑油不足方面考慮減少齒輪花鍵孔的磨損。上海緒聲減速機(jī)每個(gè)部件生產(chǎn)和選擇都是經(jīng)過精挑細(xì)選的。湘潭齒輪軸影響齒輪熱處理變形的有幾個(gè)重要因素:首先,齒輪幾何形狀。齒輪的外形結(jié)構(gòu)...
理論分析和實(shí)踐表明,當(dāng)齒輪承受彎曲疲勞載荷時(shí), 其赫茲接觸應(yīng)力達(dá)到極值,因此疲勞中心在齒面處形成后沿著與應(yīng)力極值垂直的方向進(jìn)行擴(kuò)展,當(dāng)微裂紋發(fā)展為宏觀裂紋時(shí),硬化層開始脫落甚至出現(xiàn)斷齒情況。研究表明,滲碳齒輪的彎曲疲勞抗力隨著其強(qiáng)度的提高而升高,彎曲疲勞抗力也隨著齒輪表層殘余壓應(yīng)力的增加而提高。總之,齒輪的設(shè)計(jì)與制造是提升變速箱性能的關(guān)鍵要素之一。設(shè)計(jì)須注重齒輪材料和工藝模式的選擇、結(jié)構(gòu)均勻性、有效硬化層深設(shè)計(jì)等;工藝員須注重預(yù)先熱處理、機(jī)械加工和熱處理過程中不利因素的消除,共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量而努力。可見,齒輪加工工藝的制定是一個(gè)綜合各方面因素的過程,緒聲動(dòng)力具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。42CrMo鋼...
雖然硬化層深度很重要,但并不是硬化層越深越好。通常情況下增加有效硬化層深有利于提高齒輪承載能力,防止疲勞剝落失效。然而過大的硬化層深會(huì)使工藝難度加大、工藝周期增長、畸變?cè)黾拥戎T多問題,造成齒輪生產(chǎn)成本和能源消耗增加。合理的有效硬化層深設(shè)計(jì)是既要保證過渡區(qū)有足夠的強(qiáng)度 防止深層剝落,又不過度設(shè)計(jì)。 表面硬化齒輪的有效硬化層深與齒輪的強(qiáng)度、可靠性等性能密切相關(guān),是保證齒輪承載能力充分發(fā)揮的關(guān)鍵。齒輪嚙合過程中齒面接觸時(shí)在局部產(chǎn)生的表面壓應(yīng)力稱為接觸應(yīng)力,也叫赫茲應(yīng)力。齒面承載能力與赫茲接觸應(yīng)力有關(guān),由公式可知,接觸應(yīng)力的大小取決于外加載荷和齒面當(dāng)量曲率半徑的倒數(shù)。當(dāng)接觸應(yīng)力相同時(shí),當(dāng)量曲率半徑越大...
眾所周知,變速箱齒輪的工況比較惡劣,經(jīng)常在高轉(zhuǎn)速、高負(fù)荷情況下工作,所承載的轉(zhuǎn)速和負(fù)荷又是在不斷變化的,所以齒輪易損壞。齒面磨損、疲勞點(diǎn)蝕與拉傷是齒輪損傷原因之一。變速器齒輪的齒面既有滾動(dòng)摩擦,又有滑動(dòng)摩擦,而且經(jīng)常處于高轉(zhuǎn)速,大負(fù)荷及頻繁換擋,齒面承受沖擊力和交變載荷,所以不可避免地產(chǎn)生磨損與疲勞點(diǎn)蝕。當(dāng)潤滑油不足或油質(zhì)較差,磨料進(jìn)入齒間,潤滑油中有腐蝕性物質(zhì)時(shí),都將加速齒面磨損,并易產(chǎn)生拉傷及疲勞。變速器有關(guān)零件加工質(zhì)量差或變形,使用操作不當(dāng)?shù)榷紝⒃斐升X輪的早期損傷。所以,要從變速箱油品和齒輪加工質(zhì)量方面避免齒面磨損,點(diǎn)蝕和拉傷。為同軸線的回轉(zhuǎn)體,其軸向尺寸大于徑向尺寸。溫州電驅(qū)動(dòng)齒輪軸 ...
影響齒輪熱處理變形的有幾個(gè)重要因素:首先,齒輪幾何形狀。齒輪的外形結(jié)構(gòu)是決定熱處理變形的關(guān)鍵因素之一,設(shè)計(jì)者應(yīng)充分考慮齒輪截面結(jié)構(gòu)均勻性、對(duì)稱性,避免薄厚差異過大而導(dǎo)致應(yīng)力集中。一般來說結(jié)構(gòu)復(fù)雜,應(yīng)力集中明顯的零件在熱處理過程的形變規(guī)律越難掌握。其次,熱前的應(yīng)力狀態(tài)。熱前零件在經(jīng)過鍛造、正火、拋丸及機(jī)加工等工序后,或多或少會(huì)累積殘余應(yīng)力、鍛造缺陷、組織不良等,而應(yīng)力集中對(duì)變形影響非常明顯。消除或控制殘余應(yīng)力的產(chǎn)生對(duì)后續(xù)熱處理工序控制變形大有裨益。鍛造過程中通過管理鐓粗方向等手段控制金屬纖維流線,使其沿齒輪毛坯外輪廓對(duì)稱狀均勻分布;正火過程應(yīng)控制帶狀組織形成趨勢(shì),減少材料各項(xiàng)異性;機(jī)加工過程應(yīng)注...
理論分析和實(shí)踐表明,當(dāng)齒輪承受彎曲疲勞載荷時(shí), 其赫茲接觸應(yīng)力達(dá)到極值,因此疲勞中心在齒面處形成后沿著與應(yīng)力極值垂直的方向進(jìn)行擴(kuò)展,當(dāng)微裂紋發(fā)展為宏觀裂紋時(shí),硬化層開始脫落甚至出現(xiàn)斷齒情況。研究表明,滲碳齒輪的彎曲疲勞抗力隨著其強(qiáng)度的提高而升高,彎曲疲勞抗力也隨著齒輪表層殘余壓應(yīng)力的增加而提高。總之,齒輪的設(shè)計(jì)與制造是提升變速箱性能的關(guān)鍵要素之一。設(shè)計(jì)須注重齒輪材料和工藝模式的選擇、結(jié)構(gòu)均勻性、有效硬化層深設(shè)計(jì)等;工藝員須注重預(yù)先熱處理、機(jī)械加工和熱處理過程中不利因素的消除,共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量而努力。可見,齒輪加工工藝的制定是一個(gè)綜合各方面因素的過程,緒聲動(dòng)力具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)軸的承載情...
珩磨工藝的切削過程有幾種,其中的定壓進(jìn)給珩磨中,進(jìn)給機(jī)構(gòu)以恒定的壓力壓向孔壁,分三個(gè)階段。首先是脫落切削階段這種定壓珩磨,開始時(shí)由于孔壁粗糙,油石與孔壁接觸面積很小,接觸壓力大,孔壁的凸出部分很快被磨往。而油石表面因接觸壓力大,加上切屑對(duì)油石粘結(jié)劑的磨耗,使磨粒與粘結(jié)劑的結(jié)合強(qiáng)度下降,因而有的磨粒在切削壓力的作用下自行脫落,油石面即露出新磨粒,此即油石自銳。第二階段是破碎切削階段隨著珩磨的進(jìn)行,孔表面越來越光,與油石接觸面積越來越大,單位面積的接觸壓力下降,切削效率降低。同時(shí)切下的切屑小而細(xì),這些切屑對(duì)粘結(jié)劑的磨耗也很小。因此,油石磨粒脫落很少,此時(shí)磨削不是靠新磨粒,而是由磨粒尖部切削。因而磨...
由于齒輪工作條件嚴(yán)苛,它的加工往往從材料選擇開始,從目前我國汽車制造廠常用的金屬材料來看,汽車變速箱齒輪多采用 20CrMnTi。 齒輪加工原理有成形法和展成法兩種。常見加工方法有滾齒加工、插齒加工、剃齒加工、珩齒加工和磨齒加工等。常見工藝及其特點(diǎn)有:滾齒(插齒、鍛齒)→剃齒→熱處理→(珩齒)特點(diǎn):加工效率高、加工成本低,適合轎車及微型車齒輪加工。滾(插齒)→剃齒→熱處理特點(diǎn):加工效率高、加工成本低,適合于一般中重型汽車齒輪加工。滾(插齒)→熱處理→磨齒特點(diǎn):加工精度高、加工效率較低、加工成本,適合于高速齒輪、大型客車、高級(jí)重型汽車齒輪的加工。需要根據(jù)不同的設(shè)計(jì)要求和設(shè)備狀態(tài),選用合適的齒輪加...
在變速箱齒輪軸的加工工藝中,珩磨無疑是很重要的一個(gè)。珩磨是磨削加工的特殊形式,又是精加工中一種高效加工方法。這種工藝不僅能往除較大的加工余量(在50年代珩磨還是作為拋光用), 而且是一種進(jìn)步零件尺寸、幾何外形精度和表面粗糙度的有效加工方法。珩磨比磨削加工精度高,磨削時(shí)支撐砂輪的軸承位于被珩孔之外,會(huì)產(chǎn)生偏差,特別是小孔加工,磨削比珩磨精度更差。珩磨一般只能進(jìn)步被加工件的外形精度,要想進(jìn)步零件的位置精度,需要采取一些必要的措施。如用面板改善零件端面與軸線的垂直度 (面板安裝在沖程臂上,調(diào)它與旋轉(zhuǎn)主軸垂直,零件靠在面板上加工即可)。因此,珩磨工藝對(duì)提高齒輪軸精度而言非常重要。根據(jù)軸線形狀的不同,軸...