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湖北變速箱齒輪軸

來源: 發布時間:2022-01-09

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。該零件主要表面在車床上完成。湖北變速箱齒輪軸

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。西安高效齒輪軸為同軸線的回轉體,其軸向尺寸大于徑向尺寸。

我們知道變速箱是把動力從發動機傳遞到輪轂的傳動系統,汽車變速箱典型零部件主要包括變速器齒輪、變速箱殼體、變速箱傳動軸等,自動變速箱還有控制單元。除了這些硬件,控制軟件也是自動變速箱不可或缺的組成部分。變速箱的常用材料包括20MnCrS5、20CrMnS5、ADC10/ADC12等。而變速箱齒輪是變速箱中不可或缺的一部分,其主要材料為20MnCrS5,是一種合金結構鋼,硬度HB150-180,材料熱處理變形小,低溫韌性小。變速箱機加工工藝包括車削加工,熱后加工,切槽加工,外圓及端面車削加工等。整個加工工藝的規劃十分復雜,不僅要考慮工藝路線,還要考慮切削參數,工裝夾具,以及檢具和測試設備等。

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。直齒圓柱齒輪齒輪齒長方向線與齒輪軸線平行。

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。在設計中,齒輪軸的運用一般無外乎一下幾種情況。寧波汽車齒輪軸

齒輪軸是減速器中傳動零件,主要用來傳遞動力。湖北變速箱齒輪軸

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.常見的插齒機主要由床身、立柱、刀架、插齒刀、主軸、工作臺、床鞍等部件組成。加工直齒圓柱齒輪時所需運動:主運動、展成運動、圓周進給運動、徑向切入運動、讓刀運動。插齒加工的特點:齒形精度高;獲得的齒廓表面粗糙度較細;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量較大;生產率低;加工斜齒輪很不方便,且不能加工蝸輪。插齒機雖然精度高,但效率低,逐步被其它更加高效的工藝代替。湖北變速箱齒輪軸

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