在机加工前的齿轮毛坯热处理很重要。通常有调质处理、普通正火、等温正火、锻造余热等温正火等手段。普通正火处理会造成不同零件或同一零件不同部位的组织、硬度出现较大差别,会降低加工性能和加剧热处理变形,进而影响齿轮精度等级和使用性能。齿轮毛坯终锻温度一般在900℃左右,毛坯仍处在奥氏体阶段,其晶粒会比重新加热明显粗大,而粗大晶粒具有遗传性且转变P+F过程滞后,容易出现贝氏体或断离珠光体,使得加工性变差。等温正火即将毛坯完全加热到Ac3线以上的适当温度得到均匀的奥氏体后,通过速冷方式将毛坯冷至奥氏体等温转变图“鼻尖”温度左右在低温炉中进行等温转变,出炉后再空冷到室温的工艺过程。生产中要根据毛坯材质、尺寸因素来合理选择和控制等温前的冷却速度、等温温度和等温时间这三个工艺参数,使毛坯在相 对恒定的温度下完成组织转变,以此来获得均匀的显微组织和合适的硬度,即硬度在160HB~197HB,金相组织为均匀的F+P。等温正火工艺的特点是正火质量稳定,热处理变形小,适合大批量生产。合适毛坯的硬度和均匀组织能保证刀具切削效率。绪声动力的制造团队对热处理方面有丰富经验。若您对于齿轮轴有相关需求可以电话联系上海绪声。苏州乘用车齿轮轴
虽然硬化层深度很重要,但并不是硬化层越深越好。通常情况下增加有效硬化层深有利于提高齿轮承载能力,防止疲劳剥落失效。然而过大的硬化层深会使工艺难度加大、工艺周期增长、畸变增加等诸多问题,造成齿轮生产成本和能源消耗增加。合理的有效硬化层深设计是既要保证过渡区有足够的强度 防止深层剥落,又不过度设计。 表面硬化齿轮的有效硬化层深与齿轮的强度、可靠性等性能密切相关,是保证齿轮承载能力充分发挥的关键。齿轮啮合过程中齿面接触时在局部产生的表面压应力称为接触应力,也叫赫兹应力。齿面承载能力与赫兹接触应力有关,由公式可知,接触应力的大小取决于外加载荷和齿面当量曲率半径的倒数。当接触应力相同时,当量曲率半径越大所需有效硬化层深就越大。合理设计硬化层深度不仅需要足够的理论知识,还需要丰富的实践经验。苏州乘用车齿轮轴齿轮轴的形状特征原则轴线水平放置,可把各段形体的相对位置表示清楚。又能反映出轴上轴肩、退刀槽等结构。
我们常见的变速箱轴都是实心轴,但在DCT变速箱和新能源驱动电机中,我们常常会看到空心轴。空心轴和普通轴有什么区别?顾名思义,空心轴的内部是空心的。与普通轴相比,该特性为空心轴提供了不同的优势。不仅节省了很多重量。空心轴还用于其他组件,甚至用作不同介质的通道。空心轴由轴体,通孔,大缸体,缸体,小缸体,内部键槽和外部键槽组成,具有很高的耐腐蚀性,适用于水,化学物质和其他易氧化的环境。空心轴加工工艺空心轴比实心轴轻得多,并且可以像相同尺寸的实心轴一样传递相同的扭矩。此外,空心轴的加速和减速所需的能量更少。因此,空心轴在汽车工业的动力传动中具有巨大的潜力。空心轴可以减少材料使用,成本较低。对于旋转速度较高的零部件,重量增大使转动惯量增加,重量越轻越好,比如汽车后桥传动轴。空心轴虽然有诸多好处,但加工难度明显大于实心轴,需要更好的工艺规划。
变速箱齿轮经常处于啮合状态下,表面层硬化是降低磨损的有效方式。在汽车变速箱齿轮的设计和生产中,有效硬化层深设计一般来说就是两种方法。即按齿轮模数划定大致范围而套用标准或是根据经验公式t=α*m(m模数),α=0.20-0.30计算,很少从力学角度分析其适用性。设计比较好的齿轮有效硬化层深,无论是对提高齿面强度,还是节能降耗都有非常重要的意义。 齿轮剥落失效的产生不仅与齿面下的剪应力分布有关,还与有效硬化层深、硬度梯度等因素有关。齿轮的有效硬化层深对于过渡区常常难以涵盖,而各类硬齿面齿轮的剥落往往都与过渡区有关,实践表明有效硬化层深剥落的特点就是疲劳裂纹在硬化层与心部的过渡区产生,形成的剥落坑较深且面积大。由此可见,合适的硬化层深度对齿轮的耐久性至关重要。调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力。
我们常见的齿轮是直齿轮,但变速箱里用的齿轮大多是斜齿轮。它们各有什么优缺点呢?直齿齿轮及传动的优点就是制造简单、装配容易、可实现不用同步器直接啮合,轴端安装可直接采用深沟球轴承,基本无轴向力。缺点是直齿齿轮传动平稳性差,易产生冲击、震动和噪音。因此不适合高速和重载的场合。另外,斜齿齿轮及传动的优点:斜齿轮啮合是逐步进行的,齿的重合度大(有效的啮合齿多),载荷不是突然加上或卸掉的,所以传动平稳、噪音小、使用寿命长,广泛应用于高速重载场合。缺点是制造时稍复杂,工作时有很大轴向力,对轴承不利。所以汽车变速箱中一档和倒档就是因为不长时间工作而且转速不高,所以使用的就是直齿轮(这也是出于经济性及结构紧凑性考虑的)。而其它档位及后桥因为是高速运转对平稳性要求高,所以使用斜齿轮,为了减小轴向力影响采取了轮齿旋向抵消及采用修型齿轮的制造工艺,让齿型带锥度来减小轴承的承载力从而保持平稳运行。可见,虽然斜齿轮的制造工艺和制造成本不占优势,但为了保证变速箱的性能,还是采用了斜齿轮。齿轮轴是减速器中传动零件,主要用来传递动力。温州变速箱齿轮轴
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变速箱齿轮上的油槽用于齿轮的润滑和降温,主要有如下三种成形方式:齿轮锻造完成后冷压或热压出油槽,此方式须配有单独的油压机或增加压油槽工序,且需要专门的压油槽模具;齿轮锻造完成后机加工铣出油槽,此方式增加了机加工和运转成本,影响交付进度;油槽锻造成形,此方式直接利用齿轮锻造模具,在完成齿轮坯锻造成形的同时,一次性完成油槽锻造。从成本和交付进度方面考虑,油槽直接锻造成形更经济。因此,综合考虑下来,采用锻造成形方式是比较好的选择。
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