婁底齒輪軸裝配

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-01-08

一般的齒輪表面強(qiáng)度處理是通過滲碳工藝進(jìn)行,而氣體滲氮是另外一種齒輪表面強(qiáng)化處理工藝。齒輪的承載能力通常為齒根強(qiáng)度、齒面強(qiáng)度與抗咬合強(qiáng)度三項(xiàng)指標(biāo)。眾所周知,滲氮齒輪的抗咬合強(qiáng)度優(yōu)于滲碳齒輪,由于加壓氣體滲氮技術(shù)和加壓氣體軟氮化技術(shù)的應(yīng)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(jìn)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(diǎn)是減少非金屬夾雜物的含量與氧含量,這可以進(jìn)一步提高齒輪的抗疲勞強(qiáng)度。因此,氣體滲氮工藝越來越普遍地被用于齒輪表面強(qiáng)化處理。齒輪軸指支承轉(zhuǎn)動(dòng)零件并與之一起回轉(zhuǎn)以傳遞運(yùn)動(dòng)、扭矩或彎矩的機(jī)械零件。婁底齒輪軸裝配

珩磨工藝除了精度高之外,還有一個(gè)特點(diǎn)就是質(zhì)量好。其加工表面為交叉網(wǎng)紋,有利于潤滑油的存儲(chǔ)及油膜的保持。有較高的表面支承率(孔與軸的實(shí)際接觸面積與兩者之間配合面積之比),因而能承受較大載荷,耐磨損,從而進(jìn)步了產(chǎn)品的使用壽命。珩磨速度低(是磨削速度的幾十分之一),且油石與孔是面接觸,因此每一個(gè)磨粒的均勻磨削壓力小,這樣工件的發(fā)熱量很小,工件表面幾乎無熱損傷和變質(zhì)層,變形小。珩磨加工面幾乎無嵌砂和擠壓硬質(zhì)層。 磨削比珩磨切削壓力大,磨具和工件是線接觸,有較高的相對速度。因而會(huì)在局部區(qū)域產(chǎn)生高溫,會(huì)導(dǎo)致零件表面結(jié)構(gòu)的不可逆破壞??梢婄衲ハ啾饶ハ鞫?,既有磨削的高精度,又可以避免磨削對工件帶來的損傷。無錫高速齒輪軸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(jié)構(gòu)。

變速箱軸的加工工藝中,零件的定位和裝夾時(shí)首要考慮的問題。軸類零件加工的定位基準(zhǔn)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(zhuǎn)軸線的垂直度是其相互位置精度的主要項(xiàng)目,這些表面的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)一般都是軸的中心線,若用兩中心孔定位,符合基準(zhǔn)重合的原則。中心孔不僅是車削時(shí)的定為基準(zhǔn),也是其他加工工序的定位基準(zhǔn)和檢驗(yàn)基準(zhǔn),又符合基準(zhǔn)統(tǒng)一原則。當(dāng)采用兩中心孔定位時(shí),還能夠盡可能多地在一次裝夾中加工出多個(gè)外圓和端面。其次、以外圓和中心孔作為定位基準(zhǔn)(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(shí)不夠穩(wěn)固,切削用量也不能太大。粗加工時(shí),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(zhǔn)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(zhǔn):在加工空心軸的內(nèi)孔時(shí),不能采用中心孔作為定位基準(zhǔn),可用軸的兩外圓表面作為定位基準(zhǔn)。常以兩支撐軸頸(裝配基準(zhǔn))為定位基準(zhǔn),可保證錐孔相對支撐軸頸的同軸度要求,消除基準(zhǔn)不重合而引起的誤差。緒聲動(dòng)力在軸的加工工藝開發(fā)上有豐富經(jīng)驗(yàn)。

變速箱齒輪經(jīng)常處于嚙合狀態(tài)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(shè)計(jì)和生產(chǎn)中,有效硬化層深設(shè)計(jì)一般來說就是兩種方法。即按齒輪模數(shù)劃定大致范圍而套用標(biāo)準(zhǔn)或是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式t=α*m(m模數(shù)),α=0.20-0.30計(jì)算,很少從力學(xué)角度分析其適用性。設(shè)計(jì)比較好的齒輪有效硬化層深,無論是對提高齒面強(qiáng)度,還是節(jié)能降耗都有非常重要的意義。 齒輪剝落失效的產(chǎn)生不僅與齒面下的剪應(yīng)力分布有關(guān),還與有效硬化層深、硬度梯度等因素有關(guān)。齒輪的有效硬化層深對于過渡區(qū)常常難以涵蓋,而各類硬齒面齒輪的剝落往往都與過渡區(qū)有關(guān),實(shí)踐表明有效硬化層深剝落的特點(diǎn)就是疲勞裂紋在硬化層與心部的過渡區(qū)產(chǎn)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(guān)重要。斜齒圓柱齒輪齒形可以做成正常齒、短齒,并且可以變位。

珩磨工藝還有另外兩種磨削方式:一種是定量進(jìn)給珩磨:進(jìn)給機(jī)構(gòu)以恒定的速度擴(kuò)張進(jìn)給,使磨粒強(qiáng)制性地切進(jìn)工件。因此珩磨過程只存在脫落切削和破碎切削,不可能產(chǎn)生堵塞切削現(xiàn)象。由于當(dāng)油石產(chǎn)生堵塞切削力下降時(shí),進(jìn)給量大于實(shí)際磨削量,此時(shí)珩磨壓力增高,從而使磨粒脫落、破碎,切削作用增強(qiáng)。用此種方法珩磨時(shí),為了進(jìn)步孔精度和表面粗糙度,末了可用不進(jìn)給珩磨一定時(shí)間。另一種是定壓--定量進(jìn)給珩磨:開始時(shí)以定壓進(jìn)給珩磨,當(dāng)油石進(jìn)進(jìn)堵塞切削階段時(shí),轉(zhuǎn)換為定量進(jìn)給珩磨,以進(jìn)步效率。末了可用不進(jìn)給珩磨,進(jìn)步孔的精度和表面粗糙度??梢?,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。產(chǎn)品可分為直齒輪軸、斜齒輪軸、雙聯(lián)齒軸、組合齒輪等。南京齒輪軸裝配

轉(zhuǎn)軸,工作時(shí)既承受彎矩又承受扭矩,是機(jī)械中相對常見的軸,如各種減速器中的軸等。婁底齒輪軸裝配

珩磨工藝特有的網(wǎng)紋形狀是怎么形成的呢?珩磨時(shí)由于珩磨頭旋轉(zhuǎn)并往復(fù)運(yùn)動(dòng)或珩磨頭旋轉(zhuǎn)工件往復(fù)運(yùn)動(dòng),使加工面形成交叉螺旋線切削軌跡,而且在每一往復(fù)行程時(shí)間內(nèi)珩磨頭的轉(zhuǎn)數(shù)不是整數(shù),因而兩次行程間,珩磨頭相對工件在周向錯(cuò)開一定角度,這樣的運(yùn)動(dòng)使珩磨頭上的每一個(gè)磨粒在孔壁上的運(yùn)動(dòng)軌跡不會(huì)重復(fù)。此外,珩磨頭每轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),油石與前一轉(zhuǎn)的切削軌跡在軸向上有一段重疊長度,使前后磨削軌跡的銜接更平滑均勻。這樣,在整個(gè)珩磨過程中,孔壁和油石面的每一點(diǎn)相互干涉的機(jī)會(huì)差未幾相等。因此,隨著珩磨的進(jìn)行孔表面和油石表面不斷產(chǎn)生干涉點(diǎn),不斷將這些干涉點(diǎn)磨往并產(chǎn)生新的更多的干涉點(diǎn),又不斷磨往,使孔和油石表面接觸面積不斷增加,相互干涉的程度和切削作用不斷減弱,孔和油石的圓度和圓柱度也不斷進(jìn)步,直至完成孔表面的創(chuàng)制過程。為了得到更好的圓柱度,在可能的情況下,珩磨中經(jīng)常使零件掉頭,或改變珩磨頭與工件軸向的相互位置。由于珩磨油石采用金剛石和立方氮化硼磨料,加工中油石磨損很小,因此,孔的精度在一定程度上取決于珩磨頭上油石的原始精度。珩磨前要很好地修整油石,以確??椎木?。這一點(diǎn)是尤其需要注意的,不然很可能達(dá)不到預(yù)期的加工精度。婁底齒輪軸裝配

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標(biāo)簽: 變速器 齒輪軸