變速箱軸的加工工藝中,零件的定位和裝夾時首要考慮的問題。軸類零件加工的定位基準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,端面對旋轉軸線的垂直度是其相互位置精度的主要項目,這些表面的設計基準一般都是軸的中心線,若用兩中心孔定位,符合基準重合的原則。中心孔不僅是車削時的定為基準,也是其他加工工序的定位基準和檢驗基準,又符合基準統一原則。當采用兩中心孔定位時,還能夠盡可能多地在一次裝夾中加工出多個外圓和端面。其次、以外圓和中心孔作為定位基準(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不夠穩固,切削用量也不能太大。粗加工時,為了提高零件的剛度,可采用軸的外圓表面和一中心孔作為定位基準來加工。這種定位方法能承受較大的切削力矩,是軸類零件較常見的一種定位方法。再次、以兩外圓表面作為定位基準:在加工空心軸的內孔時,不能采用中心孔作為定位基準,可用軸的兩外圓表面作為定位基準。常以兩支撐軸頸(裝配基準)為定位基準,可保證錐孔相對支撐軸頸的同軸度要求,消除基準不重合而引起的誤差。緒聲動力在軸的加工工藝開發上有豐富經驗。齒輪軸的形狀特征原則軸線水平放置,可把各段形體的相對位置表示清楚。又能反映出軸上軸肩、退刀槽等結構。株洲電驅動齒輪軸
一般的齒輪表面強度處理是通過滲碳工藝進行,而氣體滲氮是另外一種齒輪表面強化處理工藝。齒輪的承載能力通常為齒根強度、齒面強度與抗咬合強度三項指標。眾所周知,滲氮齒輪的抗咬合強度優于滲碳齒輪,由于加壓氣體滲氮技術和加壓氣體軟氮化技術的應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是減少非金屬夾雜物的含量與氧含量,這可以進一步提高齒輪的抗疲勞強度。因此,氣體滲氮工藝越來越普遍地被用于齒輪表面強化處理。荊州齒輪軸生產螺旋齒輪當小齒輪縲旋角大到一定程度時,就成為蝌桿。
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。
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。直齒圓柱齒輪齒輪齒長方向線與齒輪軸線平行。
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。斜齒圓柱齒輪齒形可以做成正常齒、短齒,并且可以變位。荊門齒輪軸機加工
齒輪軸是減速器中傳動零件,主要用來傳遞動力。株洲電驅動齒輪軸
眾所周知,變速箱是通過里面齒輪的嚙合來傳輸動力。同樣都是嚙合,斜齒與直齒有什么區別嘛?直齒齒輪在嚙合時是整個齒同時進入,齒與齒之間是“正面剛”,會產生很強的沖擊力,而且震動也會比較明顯。相反,斜齒齒輪的嚙合就不會像直齒那么生硬,是以一種比較柔和的方式逐漸進入、脫離嚙合的,先是點,再是面,然后又是點,所承受的負荷也是逐漸增加的,因此工作狀態會非常平穩。而且,由于斜齒齒輪的齒紋是斜著的,會存在一定的吸入感,而且斜齒受力存在軸向力,不會在掛擋時出現撞齒的情況,使用壽命也要更長一些。綜上所述,斜齒齒輪的特點就是傳動工作較平穩、承載能力強、噪聲和沖擊較小,適用于高速、大功率的齒輪傳動。有些車型出于經濟性以及結構緊湊性考慮,一檔以及倒擋齒輪采用的是直齒齒輪,其它擋位則依然使用斜齒齒輪。所以,我們主要考慮斜齒輪的加工工藝,緒聲動力在齒輪加工工藝方面有豐富的經驗。株洲電驅動齒輪軸
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