齿轮热处理变形很难控制,并且会给后续加工带来很多麻烦。齿轮热处理变形一般来说都是多种因素的综合作用、相互影响所致除。预先热处理及淬透性外,零件形状、锻造、机械加工、淬火规范都可能会造成零件变形,进而影响齿轮精度和寿命。对于齿轮件来说,易变形点无非是齿形齿向、周节累计、内花键缩孔等,由经验即可判断其变形规律,根据工艺路线提前预留好加工余量或补偿量,使成品件正处于可接受的形变区间内。掌握了这些关键点,对付齿轮热处理变形就不会无所适从。该零件主要表面在车床上完成。无锡齿轮轴设计
齿轮是变速箱里的主要零部件,工作时处于高速旋转状态。变速箱齿轮在高速运转时,需要变速箱油进行润滑和冷却,尤其是齿轮和轴承的接触面,当润滑不足时,会造成轴承端面烧蚀而过早失效。为保证齿轮在工作时获得足够的润滑,设计时,在齿轮端面上设计油槽,起到通油的作用。齿轮油槽的结构变速箱型号不同,挡位不同,对应的油槽结构也不同。根据油槽形状的不同,变速箱上齿轮油槽结构可分为以下5种形式:单槽油槽;双槽油槽;螺旋油槽;十字油槽;交叉油槽。根据齿轮两端面是否都有油槽,亦可分为两种结构:单面油槽和双面油槽。如何设计油槽,需要根据变速箱的系统设计要求综合考虑。无锡齿轮轴装配调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力。
采用珩磨工艺后如何选择珩磨机呢?珩磨机分卧式和立式两种。其选用原则有: 不同批量选不同形式的珩磨机,如多品种小批量,选用小功率、通用性大的机床;假如批量很大,则选用大功率的专用机床。按工件孔径、孔长和外形尺寸选择机床的主要规格和参数。根据孔的结构形式选机床往复机构的性能。如盲孔,要求往复行程机构换向重复精度高,超程小,应能适应手动或自动交替控制长、短冲程;又如短孔,孔精度要求又高,选用机械往复行程机构。根据孔加工余量、外形误差和孔精度要求,选定油石涨缩机构的扩张进给方式。根据同一孔需要珩磨的次数、生产批量或生产节拍、工件外形尺寸及工件上加工的孔数,选定机床的主轴数或机床台数以及工作台的形式。如大批量的小型零件,可选用立式带旋转工作台的多轴机床;尺寸大或直线排列的多孔工件,可选用移动工作台或移动珩磨头的机床。根据批量选择单轴或多轴,对一个孔进行多次珩磨或几个孔同时进行珩磨。根据孔的尺寸精度、孔径大小、结构形式,油石的耐磨程度,珩磨头的结构形式,生产批量,选定尺寸控制方式。根据孔的表面粗糙度、尺寸精度和生产节拍,选定切削液的净化方式和冷却切削液装置。总之,要综合可虑以上因素,选择合适的珩磨机。
随着市场上四缸机,甚至三缸机的逐渐普及,发动机的输出平顺性对变速箱齿轮敲击噪音的解决提出了比较高的挑战。总体而言,变速箱敲击噪声是系统性问题,由发动机扭振激励,扭振减振能力,变速箱敲击敏感度,整车传递函数等综合因素影响。敲击噪声是低频扭振激励导致的宽频齿面敲击噪声,需要采用主客观相结合的判定方式。多体动力学仿真和试验相结合是解决敲击问题的有效方案。在变速箱色痕迹过程中,要严密关注变速箱敲击灵敏度。同时,在实际问题解决过程中也要从提升减振,降低激励,以及优化传递函数等方面加以考虑。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。
强力抛丸也是一种齿轮表面处理工艺。所谓强化喷丸就是将钢丸高速射出,通过连续打击后使齿面或齿根部形成一定深度的残余压应力的加工方法。它具有适应性广、工艺简单、生产效率高、强化效果明显的特点,这种残余压应力能够抵消部分外部载荷的拉应力,抑制微裂纹在齿轮承受接触应力时再次扩展,有效地消除设计及工艺过程造成的应力集中的影响,也能部分消除渗碳淬火过程中产生的晶间氧化物造成的影响。因此,强化喷丸可以有效提高轮齿的抗接触疲劳强度和抗弯曲疲劳强度。资料表明,齿轮渗碳淬火后表面呈压应力分布状态,通过强化喷丸会进一步增加零件表面的压应力,也就是进一步增加零件表面的接触疲劳强度。强力抛丸工艺中抛丸的材质,直径的选择等都非常重要。产品可分为直齿轮轴、斜齿轮轴、双联齿轴、组合齿轮等。株洲齿轮轴装配
齿轮轴一般为金属圆杆状,各段可以有不同的直径。无锡齿轮轴设计
在齿轮磨削工艺中,要合理考虑和计算磨削余量。确定合理的磨齿余量会给磨齿的生产效率及磨削精度带来直接影响。如果磨削余量偏大,那么就容易引起齿面硬度的下降,就容易使齿轮的承载力与耐磨性出现下滑,齿面还容易发生点蚀等不良现象。如果磨削余量偏小,从某种程度上讲其可以使得生产效率有所提高。但是,在实际磨削的过程中,一旦有留磨余量不均匀或是热处理变形量过大等缺陷发生,那么某些齿面上就很容易留下黑斑。总之,要综合考虑加工效率和前后到工序,确定合理的磨削余量。无锡齿轮轴设计
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