理論分析和實踐表明,當齒輪承受彎曲疲勞載荷時, 其赫茲接觸應力達到極值,因此疲勞中心在齒面處形成后沿著與應力極值垂直的方向進行擴展,當微裂紋發展為宏觀裂紋時,硬化層開始脫落甚至出現斷齒情況。研究表明,滲碳齒輪的彎曲疲勞抗力隨著其強度的提高而升高,彎曲疲勞抗力也隨著齒輪表層殘余壓應力的增加而提高??傊X輪的設計與制造是提升變速箱性能的關鍵要素之一。設計須注重齒輪材料和工藝模式的選擇、結構均勻性、有效硬化層深設計等;工藝員須注重預先熱處理、機械加工和熱處理過程中不利因素的消除,共同為提高產品質量而努力??梢姡X輪加工工藝的制定是一個綜合各方面因素的過程,緒聲動力具有豐富的實踐經驗。42CrMo鋼屬于***度高度鋼,具有強度高度和韌性,淬透性也較好,無明顯的回火脆性。湘潭乘用車齒輪軸
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。石家莊汽車齒輪軸斜齒圓柱齒輪齒輪齒長方向線與齒輪軸線傾斜一個角度。
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。
軸承也是變速箱里的重要零部件,它的設計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。根據結構限制和所承受的載荷特點進行選用。對于圓錐滾子軸承,其優點為直徑較小、寬度較寬,容量大,可承受高負荷和通過對軸承預緊能消除軸向間隙及軸向竄動;其缺點為裝配后需調整預緊,使裝配麻煩且磨損后軸易歪斜,從而影響齒輪正確嚙合。當采用錐軸承時,要注意軸承的預緊,以免殼體受熱膨脹后軸承出現間隙而使中間軸歪斜,導致齒輪不能正確嚙合而損壞。滾針軸承、滑動軸套主要用在齒輪與軸不是固定連接、并要求兩者有相對運動的地方。對滾動軸承耐久性的評價是以滾動體與滾道表面的接觸疲勞為依據,承受動載荷是其工作的基本特征。滾針軸承常采用滿針結構以提高其負荷能力。設計時應保證合理的間隙,以有利于其正常工作并延長使用壽命。緒聲動力和主流軸承供應商有非常豐富的合作經驗,可以為變速箱選擇合適的軸承。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。
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??梢姡衲スに嚨亩喾N磨削方式分別在不同階段對工件的磨削起作用。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。成都高速齒輪軸
螺旋齒輪當小齒輪縲旋角大到一定程度時,就成為蝌桿。湘潭乘用車齒輪軸
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使工藝難度加大、工藝周期增長、畸變增加等諸多問題,造成齒輪生產成本和能源消耗增加。合理的有效硬化層深設計是既要保證過渡區有足夠的強度 防止深層剝落,又不過度設計。 表面硬化齒輪的有效硬化層深與齒輪的強度、可靠性等性能密切相關,是保證齒輪承載能力充分發揮的關鍵。齒輪嚙合過程中齒面接觸時在局部產生的表面壓應力稱為接觸應力,也叫赫茲應力。齒面承載能力與赫茲接觸應力有關,由公式可知,接觸應力的大小取決于外加載荷和齒面當量曲率半徑的倒數。當接觸應力相同時,當量曲率半徑越大所需有效硬化層深就越大。合理設計硬化層深度不僅需要足夠的理論知識,還需要豐富的實踐經驗。湘潭乘用車齒輪軸
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