磨齒工藝對提高齒輪的精度和工作表現至關重要。齒輪被廣泛應用于是各類變速箱中,齒輪不僅是變速箱中重要的零部件,同時也是引起變速箱產生噪音的原因所在。因此,想方設法提高齒輪的精度,不僅有助于改善變速箱的質量, 而且有利于降低變速箱的噪音。基于以上分析,應當高度重視影響齒輪精度的原因。一般來說,齒輪的精度與齒輪運動的精度、齒輪間相互接觸 的精度以及齒輪旋轉的平穩性存在很大的聯系。在進行磨齒加工的過程中不僅要充分控制公法線的長度公差以及齒輪齒圈的徑向跳動值來保證齒輪運動的精度,同時也要有效把控齒向誤差以此提高接觸精度。并且,只有高度重視齒形誤差以及基本偏差,才能充分滿足齒輪工作的平穩性要求。磨齒工藝的高精度離不開相關檢測設備的保障,因此質量控制計劃和檢測計劃要和工藝開發同步進行。轉軸,工作時既承受彎矩又承受扭矩,是機械中相對常見的軸,如各種減速器中的軸等。南通乘用車齒輪軸
談到齒輪軸的加工就離不開刀具,它是整個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%。模塊式結構的復合刀具具有精度較高、刀柄可重復使用、庫存量少等特點,被普遍采用,它可以大幅度縮短加工時間,提高勞動效率。因此,在精度要求不高、標準刀具能夠達到比較好的加工效果時盡量采用標準刀具,降低庫存,提高互換性。同時,對于大批量生產的零件,精度要求又高的零件采用先進的非非標復合刀具更能提高加工精度和生產效率。因此,要根據產品和生產的實際情況做好刀具規劃。南通減速箱齒輪軸減速機齒輪軸的制作材料非常重要。
雖然珩磨工藝如此先進,其原理不難理解。珩磨是利用安裝于珩磨頭圓周上的一條或多條油石,由漲開機構(有旋轉式和推進式兩種)將油石沿徑向漲開,使其壓向工件孔壁,以便產生一定的面接觸。同時使珩磨頭旋轉和往復運動,零件不動; 或珩磨頭只作旋轉運動,工件往復運動,從而實現珩磨。大多數情況下,珩磨頭與機床主軸之間或珩磨頭與工件夾具之間是浮動的 。這樣,加工時珩磨頭以工件孔壁作導向。因而加工精度受機床本身精度的影響較小,孔表面的形成基本上具有創制過程的特點。所謂創制過程是油石和孔壁相互對研、互相修整而形成孔壁和油石表面。其原理類似兩塊平面運動的平板相互對研而形成平面的原理。借此,珩磨工藝可以達到很高的精度水平。
珩磨工藝還有另外兩種磨削方式:一種是定量進給珩磨:進給機構以恒定的速度擴張進給,使磨粒強制性地切進工件。因此珩磨過程只存在脫落切削和破碎切削,不可能產生堵塞切削現象。由于當油石產生堵塞切削力下降時,進給量大于實際磨削量,此時珩磨壓力增高,從而使磨粒脫落、破碎,切削作用增強。用此種方法珩磨時,為了進步孔精度和表面粗糙度,末了可用不進給珩磨一定時間。另一種是定壓--定量進給珩磨:開始時以定壓進給珩磨,當油石進進堵塞切削階段時,轉換為定量進給珩磨,以進步效率。末了可用不進給珩磨,進步孔的精度和表面粗糙度。可見,珩磨工藝的多種磨削方式分別在不同階段對工件的磨削起作用。齒輪軸主要結構為同軸線的回轉體,其軸向尺寸大于徑向尺寸。
珩磨工藝的另外一個特點是加工范圍廣,主要加工各種圓柱形孔:光通孔。軸向和徑向有中斷的孔,如有徑向孔或槽的孔、鍵槽孔、花鍵孔。盲孔。多臺階孔等。另外,用特殊珩磨頭,還可加工圓錐孔,橢圓孔等,但由于珩磨頭結構復雜,一般不用。用外圓珩磨工具可以珩磨圓柱體,但其往除的余量遠遠小于內圓珩磨的余量。幾乎可以加工任何材料,特別是金剛石和立方氮化硼磨料的應用。同時也進步了珩磨加工的效率。因此,珩磨工藝逐步推廣開來,用于多種零件的加工。螺旋齒輪大、小齒輪轉動方向可以相同,也可以相反。北京乘用車齒輪軸
軸部易產生裂紋,齒部易磨損。南通乘用車齒輪軸
剃齒也是齒輪加工中的一種常見工藝。剃齒常用于未淬火圓柱齒輪的精加工,生產效率很高,在成批、大量生產中得到普遍的應用。剃齒機床具有徑向及軸向剃齒功能,能剃削鼓形齒及小錐度齒,特別適合汽車及摩托車等行業的成批大量齒輪加工。剃齒機按控制方式分機械剃齒機(這類機床通常采用PLC方式控制)和數控剃齒機(包括一軸至六軸數控)。剃齒機按功能分全能剃齒機:(這類機床具有軸向剃、徑向剃、切向剃和對角剃功能。由于機床的功能多,結構復雜,會降低機床的剛性),徑向剃齒機(只有徑向剃功能,機床結構簡單、剛性好),通用剃齒機(機床具有軸向剃和徑向剃功能)。徑向剃齒機和通用剃齒機是目前應用比較普遍的兩種剃削方式。按剃齒方式分自由剃(剃刀帶動工件旋轉,兩者之間沒有強制的展成運動),強力剃(剃刀軸和工件分別由兩個電動控制,兩軸的同步由數控實現)。剃齒工藝在齒輪加工工藝中得到普遍使用。 南通乘用車齒輪軸
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