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珩磨工藝的切削過(guò)程有幾種,其中的定壓進(jìn)給珩磨中,進(jìn)給機(jī)構(gòu)以恒定的壓力壓向孔壁,分三個(gè)階段。首先是脫落切削階段這種定壓珩磨,開(kāi)始時(shí)由于孔壁粗糙,油石與孔壁接觸面積很小,接觸壓力大,孔壁的凸出部分很快被磨往。而油石表面因接觸壓力大,加上切屑對(duì)油石粘結(jié)劑的磨耗,使磨粒與粘結(jié)劑的結(jié)合強(qiáng)度下降,因而有的磨粒在切削壓力的作用下自行脫落,油石面即露出新磨粒,此即油石自銳。第二階段是破碎切削階段隨著珩磨的進(jìn)行,孔表面越來(lái)越光,與油石接觸面積越來(lái)越大,單位面積的接觸壓力下降,切削效率降低。同時(shí)切下的切屑小而細(xì),這些切屑對(duì)粘結(jié)劑的磨耗也很小。因此,油石磨粒脫落很少,此時(shí)磨削不是靠新磨粒,而是由磨粒尖部切削。因而磨粒尖部負(fù)荷很大,磨粒易破裂、崩碎而形成新的切削刃。第三階段為堵塞切削階段繼續(xù)珩磨時(shí)油石和孔表面的接觸面積越來(lái)越大,極細(xì)的切屑堆積于油石與孔壁之間不易排除,造成油石堵塞,變得很光滑。因此油石切削能力極低,相當(dāng)于拋光。若繼續(xù)珩磨,油石堵塞嚴(yán)重而產(chǎn)生粘結(jié)性堵塞時(shí),油石完全失往切削能力并嚴(yán)重發(fā)熱,孔的精度和表面粗糙度均會(huì)受到影響。此時(shí)應(yīng)盡快結(jié)束珩磨。這是定壓進(jìn)給珩磨的工藝過(guò)程。了解齒輪軸主要工序的裝夾位置。廣州高速齒輪軸
車削工藝也是齒輪軸加工中的常見(jiàn)工藝,通常吧熱處理后的車削稱為硬車。它是指用車削的工藝方法作為淬硬鋼的終加工或精加工。隨著高硬度切削材料和相關(guān)機(jī)床的發(fā)展,PCBN刀具、陶瓷刀具或新型硬質(zhì)合金刀具在新型車床或加工中心上對(duì)淬硬鋼進(jìn)行車削,其加工質(zhì)量可以達(dá)到精磨的水平。大多數(shù)硬車的應(yīng)用是替代磨削,目前,車削的硬度極限可達(dá)到68HRC。在發(fā)達(dá)國(guó)家硬車技術(shù)已被普遍應(yīng)用,可加工各種零件,是代替磨削的經(jīng)濟(jì)性加工工藝??梢?jiàn)硬車工藝正在得到越來(lái)越普遍的應(yīng)用。長(zhǎng)沙齒輪軸生產(chǎn)廠家斜齒圓柱齒輪嚙合傳動(dòng)較直齒圓柱齒輪傳動(dòng)平穩(wěn),傳遞的力較大。
影響齒輪熱處理變形的有幾個(gè)重要因素:首先,齒輪幾何形狀。齒輪的外形結(jié)構(gòu)是決定熱處理變形的關(guān)鍵因素之一,設(shè)計(jì)者應(yīng)充分考慮齒輪截面結(jié)構(gòu)均勻性、對(duì)稱性,避免薄厚差異過(guò)大而導(dǎo)致應(yīng)力集中。一般來(lái)說(shuō)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,應(yīng)力集中明顯的零件在熱處理過(guò)程的形變規(guī)律越難掌握。其次,熱前的應(yīng)力狀態(tài)。熱前零件在經(jīng)過(guò)鍛造、正火、拋丸及機(jī)加工等工序后,或多或少會(huì)累積殘余應(yīng)力、鍛造缺陷、組織不良等,而應(yīng)力集中對(duì)變形影響非常明顯。消除或控制殘余應(yīng)力的產(chǎn)生對(duì)后續(xù)熱處理工序控制變形大有裨益。鍛造過(guò)程中通過(guò)管理鐓粗方向等手段控制金屬纖維流線,使其沿齒輪毛坯外輪廓對(duì)稱狀均勻分布;正火過(guò)程應(yīng)控制帶狀組織形成趨勢(shì),減少材料各項(xiàng)異性;機(jī)加工過(guò)程應(yīng)注意均勻切削和通過(guò)刀具壽命管理等盡力避免加工應(yīng)力的過(guò)度累積和不均勻狀態(tài)。特別是形狀復(fù)雜的工件,前序產(chǎn)生的殘余應(yīng)力對(duì)淬火變形影響很大,可采用去應(yīng)力回火或均勻化處理措施消除應(yīng)力。再次,熱處理過(guò)程要素。工件加熱速度、滲碳溫度、淬火溫度、油攪拌速度等工藝參數(shù)的調(diào)整,裝卡方式、冷卻介質(zhì)和回火工藝等的不同也會(huì)影響的齒輪的變形情況及綜合機(jī)械性能。緒聲動(dòng)力積累了豐富實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn),可以很好地處理齒輪熱變形問(wèn)題。
磨齒工藝對(duì)提高齒輪的精度和工作表現(xiàn)至關(guān)重要。齒輪被廣泛應(yīng)用于是各類變速箱中,齒輪不僅是變速箱中重要的零部件,同時(shí)也是引起變速箱產(chǎn)生噪音的原因所在。因此,想方設(shè)法提高齒輪的精度,不僅有助于改善變速箱的質(zhì)量, 而且有利于降低變速箱的噪音。基于以上分析,應(yīng)當(dāng)高度重視影響齒輪精度的原因。一般來(lái)說(shuō),齒輪的精度與齒輪運(yùn)動(dòng)的精度、齒輪間相互接觸 的精度以及齒輪旋轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性存在很大的聯(lián)系。在進(jìn)行磨齒加工的過(guò)程中不僅要充分控制公法線的長(zhǎng)度公差以及齒輪齒圈的徑向跳動(dòng)值來(lái)保證齒輪運(yùn)動(dòng)的精度,同時(shí)也要有效把控齒向誤差以此提高接觸精度。并且,只有高度重視齒形誤差以及基本偏差,才能充分滿足齒輪工作的平穩(wěn)性要求。磨齒工藝的高精度離不開(kāi)相關(guān)檢測(cè)設(shè)備的保障,因此質(zhì)量控制計(jì)劃和檢測(cè)計(jì)劃要和工藝開(kāi)發(fā)同步進(jìn)行。直齒圓柱齒輪外嚙合傳動(dòng)時(shí),兩齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反;內(nèi)嚙合傳動(dòng)時(shí),兩個(gè)齒輪轉(zhuǎn) 動(dòng)方向相同。
眾所周知,變速箱是通過(guò)里面齒輪的嚙合來(lái)傳輸動(dòng)力。同樣都是嚙合,斜齒與直齒有什么區(qū)別嘛?直齒齒輪在嚙合時(shí)是整個(gè)齒同時(shí)進(jìn)入,齒與齒之間是“正面剛”,會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的沖擊力,而且震動(dòng)也會(huì)比較明顯。相反,斜齒齒輪的嚙合就不會(huì)像直齒那么生硬,是以一種比較柔和的方式逐漸進(jìn)入、脫離嚙合的,先是點(diǎn),再是面,然后又是點(diǎn),所承受的負(fù)荷也是逐漸增加的,因此工作狀態(tài)會(huì)非常平穩(wěn)。而且,由于斜齒齒輪的齒紋是斜著的,會(huì)存在一定的吸入感,而且斜齒受力存在軸向力,不會(huì)在掛擋時(shí)出現(xiàn)撞齒的情況,使用壽命也要更長(zhǎng)一些。綜上所述,斜齒齒輪的特點(diǎn)就是傳動(dòng)工作較平穩(wěn)、承載能力強(qiáng)、噪聲和沖擊較小,適用于高速、大功率的齒輪傳動(dòng)。有些車型出于經(jīng)濟(jì)性以及結(jié)構(gòu)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(dòng)力在齒輪加工工藝方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。齒輪軸一般是在高速級(jí)(也就是低扭矩級(jí))。靜音齒輪軸生產(chǎn)廠家
斜齒圓柱齒輪制造較直齒圓柱齒輪麻煩。廣州高速齒輪軸
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(guò)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(kāi)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?jiàn),珩磨工藝的多種磨削方式分別在不同階段對(duì)工件的磨削起作用。廣州高速齒輪軸
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