齒輪花鍵孔的磨損也是造成齒輪損傷的原因之一。齒輪花鍵孔磨損主要是由于齒輪花鍵齒承受較大的擠壓應力,滑動齒輪副受到摩擦磨損,因而使花鍵齒側間隙增大。由于一般齒輪比軸硬度高,所以花鍵孔磨損較少。只有當潤滑油不足或混人磨料時磨損才加劇。又由于花鍵齒側間隙增大后對齒輪嚙合影響不大,所以花鍵齒側間隙允許較大,如D80A-12型推土機的花鍵齒側間隙為0. 20 mm。這樣,即便花鍵孔隙混入磨料,一般也不會導致花鍵孔磨損。因此,主要從避免潤滑油不足方面考慮減少齒輪花鍵孔的磨損。根據軸的承載情況,又可分為:①轉軸、②心軸、③傳動軸。寧波齒輪軸生產
軸和軸承是變速箱里的主要零部件,在設計變速箱軸與軸承時需要考慮以下因素:首先、變速箱軸工作時承受著來自齒輪嚙合的圓周力、徑向力和斜齒輪的軸向力引起的彎矩,同時還有工作中的轉矩。若剛度不足則會產生彎曲變形,破壞齒輪的正確嚙合,產生過大的噪聲,降低齒輪的強度、耐磨性和壽命。其次,應校核在彎矩和轉矩聯合作用下的軸的強度。齒輪上的徑向力和軸向力使軸在垂直平面內彎曲并產生垂向撓度fc;圓周力使軸在水平面內彎曲并產生水平撓度fs。再次,為了得到足夠的剛度,一般將軸設計的有足夠的強度儲備。還有,對齒輪工作影響很大的是軸的垂向撓度和軸斷面在水平面內的轉角。前者改變了齒輪的中心距并破壞了齒輪的正確嚙合;后者使大小齒輪相互歪斜導致沿齒長方向的壓力分布不均勻。所以,一般要求軸斷面的轉角不大于0.002rad,垂向撓度容許值為0.05~0.10mm,水平撓度容許值為0.10~0.15mm,合成撓度要求不大于0.2mm。另外、為保證工作可靠,對摩擦表面應進行潤滑。軸的表面可進行磷化或硫化處理,以避免其咬住或擦傷;在軸的支承及軸與齒輪間的摩擦表面處應有潤滑油供應。緒聲動力在變速箱軸的設計、制造方面有豐富經驗。長沙齒輪軸機加工齒輪軸的壽命和性能好,從材料毛坯到加工工藝都非常重要。
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。
齒輪和軸是變速箱里的關鍵零件,其加工精度高,難度大。齒輪零件加工主要工藝流程采用的是鍛造制坯→正火→精車加工→插齒→倒尖角→滾齒→剃齒→(焊接)→熱處理→磨加工→對嚙修整。熱后齒部一般不再加工,除了主減從齒或要求磨齒的零件。輸入軸的工藝流程是:鍛造制坯→正火→精車加工→搓齒→鉆孔→插齒→倒尖角→滾齒→剃齒→熱處理→磨加工→對嚙修整。輸出軸的工藝流程是:鍛造制坯→正火→精車加工→搓齒滾齒→剃齒→熱處理→磨加工→對嚙修整。確定好工藝流程后,要進行尺寸鏈計算,確定每道工序的加工參數。齒輪軸一般是小齒輪(齒數少的齒輪)。
變速箱齒輪經常處于嚙合狀態下,表面層硬化是降低磨損的有效方式。在汽車變速箱齒輪的設計和生產中,有效硬化層深設計一般來說就是兩種方法。即按齒輪模數劃定大致范圍而套用標準或是根據經驗公式t=α*m(m模數),α=0.20-0.30計算,很少從力學角度分析其適用性。設計比較好的齒輪有效硬化層深,無論是對提高齒面強度,還是節能降耗都有非常重要的意義。 齒輪剝落失效的產生不僅與齒面下的剪應力分布有關,還與有效硬化層深、硬度梯度等因素有關。齒輪的有效硬化層深對于過渡區常常難以涵蓋,而各類硬齒面齒輪的剝落往往都與過渡區有關,實踐表明有效硬化層深剝落的特點就是疲勞裂紋在硬化層與心部的過渡區產生,形成的剝落坑較深且面積大。由此可見,合適的硬化層深度對齒輪的耐久性至關重要。齒輪軸的表達方案加工位置原則主要在車床或磨床上加工按加工位置放置,即軸線水平放置,以方便加工時看圖。汽車齒輪軸制造
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。寧波齒輪軸生產
在齒輪加工工藝中,磨齒是很重要的一個工藝。磨齒作為齒輪精加工的重要方法,其可以對熱處理之后的齒輪類零部件進行進一步的精加工。這種方法不但能夠有效改善齒輪的齒形,而且可以充分減少齒向誤差以及各種累計偏差。與剃齒工序相比,磨齒加工可以讓齒輪精度提升1級-2 級, 并讓齒面的粗糙度得到大幅改善。眾所周知,齒輪在經過熱處理之后,其齒面通常存在較大的變形,因此,齒輪必須通過磨齒加工處理來糾正齒形,消除偏差。磨齒作為精加工工藝,在工藝參數設置時,要充分考慮前后到工序,刀具,夾具等各方面因素。 寧波齒輪軸生產
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