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高速齒輪軸

來源: 發布時間:2022-06-28

    在齒輪磨削工藝中,要合理考慮和計算磨削余量。確定合理的磨齒余量會給磨齒的生產效率及磨削精度帶來直接影響。如果磨削余量偏大,那么就容易引起齒面硬度的下降,就容易使齒輪的承載力與耐磨性出現下滑,齒面還容易發生點蝕等不良現象。如果磨削余量偏小,從某種程度上講其可以使得生產效率有所提高。但是,在實際磨削的過程中,一旦有留磨余量不均勻或是熱處理變形量過大等缺陷發生,那么某些齒面上就很容易留下黑斑。總之,要綜合考慮加工效率和前后到工序,確定合理的磨削余量。 斜齒圓柱齒輪嚙合傳動較直齒圓柱齒輪傳動平穩,傳遞的力較大。高速齒輪軸

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。這種方法的優點在于:齒輪的齒面及其齒輪的根部同時受到了磨削,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度,能夠有效減輕齒輪根部熱應力比較集中的問題。采用這種方法進行滾齒的時候,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,這種方法的生產效率整體偏低。另一方面,采用這種方法會使得齒輪的根部位置存在較大的磨削接觸面,并且冷卻通常不夠充分,因此,時常發生磨糊、磨裂等不良現象,這將嚴重影響齒輪的疲勞強度以及抗彎曲強度,讓齒輪的使用壽命大幅縮短。因此,需要慎重選擇這種磨削余量保留形式。遼寧齒輪軸價格齒輪軸一般是在高速級(也就是低扭矩級)。

在變速箱齒輪加工工藝中,主要有以下工藝:因為出眾的經濟性,滾齒加工是一種用于生產外齒輪,圓柱齒輪的切削工藝。滾齒加工不僅在汽車工業中,而且還在大型的工業變速器制造中被普遍運用,但是前提是不會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齒加工,以及一些受結構干擾齒輪的外齒加工。剃齒加工是一種齒輪的精加工工藝,切削時帶有對應于齒輪齒形的刀身。這種工藝具有很高的生產經濟性,因此已經在工業中被普遍運用。硬車加工使取代昂貴的研磨工藝成為可能。為了使其正常運行,系統的各個部分和加工部分相對應的連接在一起。選用正確的機床和夾具、切削工具決定了車削效果的好壞。當今為了成功達到齒輪生產中所必須的精度,在很多情況下,齒面的硬質精加工是必不可少的。在量產中,磨齒一種很經濟有效的加工方式。另一方面,類似于樣品加工,當使用可調節的研磨工具時,磨齒加工就會體現更大的靈活性。需要根據產品設計要求合理地選擇適當的工藝。

采用珩磨工藝后如何選擇珩磨機呢?珩磨機分臥式和立式兩種。其選用原則有: 不同批量選不同形式的珩磨機,如多品種小批量,選用小功率、通用性大的機床;假如批量很大,則選用大功率的專用機床。按工件孔徑、孔長和外形尺寸選擇機床的主要規格和參數。根據孔的結構形式選機床往復機構的性能。如盲孔,要求往復行程機構換向重復精度高,超程小,應能適應手動或自動交替控制長、短沖程;又如短孔,孔精度要求又高,選用機械往復行程機構。根據孔加工余量、外形誤差和孔精度要求,選定油石漲縮機構的擴張進給方式。根據同一孔需要珩磨的次數、生產批量或生產節拍、工件外形尺寸及工件上加工的孔數,選定機床的主軸數或機床臺數以及工作臺的形式。如大批量的小型零件,可選用立式帶旋轉工作臺的多軸機床;尺寸大或直線排列的多孔工件,可選用移動工作臺或移動珩磨頭的機床。根據批量選擇單軸或多軸,對一個孔進行多次珩磨或幾個孔同時進行珩磨。根據孔的尺寸精度、孔徑大小、結構形式,油石的耐磨程度,珩磨頭的結構形式,生產批量,選定尺寸控制方式。根據孔的表面粗糙度、尺寸精度和生產節拍,選定切削液的凈化方式和冷卻切削液裝置??傊?,要綜合可慮以上因素,選擇合適的珩磨機。齒輪軸每個視圖應具有單獨存在的意義及明確的表達重點,避免不必要的細節重復。

車削工藝也是齒輪軸加工中的常見工藝,通常吧熱處理后的車削稱為硬車。它是指用車削的工藝方法作為淬硬鋼的終加工或精加工。隨著高硬度切削材料和相關機床的發展,PCBN刀具、陶瓷刀具或新型硬質合金刀具在新型車床或加工中心上對淬硬鋼進行車削,其加工質量可以達到精磨的水平。大多數硬車的應用是替代磨削,目前,車削的硬度極限可達到68HRC。在發達國家硬車技術已被普遍應用,可加工各種零件,是代替磨削的經濟性加工工藝。可見硬車工藝正在得到越來越普遍的應用。直齒圓柱齒輪齒形可以做成正常齒、短齒,并且可以變位。南京乘用車齒輪軸

用來支承轉動零件只承受彎矩而不傳遞扭矩有些心軸轉動如鐵路車輛的軸等有些心軸則不轉動如支承滑輪的軸等。高速齒輪軸

珩磨工藝的切削過程有幾種,其中的定壓進給珩磨中,進給機構以恒定的壓力壓向孔壁,分三個階段。首先是脫落切削階段這種定壓珩磨,開始時由于孔壁粗糙,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,加上切屑對油石粘結劑的磨耗,使磨粒與粘結劑的結合強度下降,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。同時切下的切屑小而細,這些切屑對粘結劑的磨耗也很小。因此,油石磨粒脫落很少,此時磨削不是靠新磨粒,而是由磨粒尖部切削。因而磨粒尖部負荷很大,磨粒易破裂、崩碎而形成新的切削刃。第三階段為堵塞切削階段繼續珩磨時油石和孔表面的接觸面積越來越大,極細的切屑堆積于油石與孔壁之間不易排除,造成油石堵塞,變得很光滑。因此油石切削能力極低,相當于拋光。若繼續珩磨,油石堵塞嚴重而產生粘結性堵塞時,油石完全失往切削能力并嚴重發熱,孔的精度和表面粗糙度均會受到影響。此時應盡快結束珩磨。這是定壓進給珩磨的工藝過程。高速齒輪軸

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