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。齿轮轴是轴和齿轮合成一个整体的, 是指支承转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件。湖州齿轮轴仿真
虽然珩磨工艺如此先进,其原理不难理解。珩磨是利用安装于珩磨头圆周上的一条或多条油石,由涨开机构(有旋转式和推进式两种)将油石沿径向涨开,使其压向工件孔壁,以便产生一定的面接触。同时使珩磨头旋转和往复运动,零件不动; 或珩磨头只作旋转运动,工件往复运动,从而实现珩磨。大多数情况下,珩磨头与机床主轴之间或珩磨头与工件夹具之间是浮动的 。这样,加工时珩磨头以工件孔壁作导向。因而加工精度受机床本身精度的影响较小,孔表面的形成基本上具有创制过程的特点。所谓创制过程是油石和孔壁相互对研、互相修整而形成孔壁和油石表面。其原理类似两块平面运动的平板相互对研而形成平面的原理。借此,珩磨工艺可以达到很高的精度水平。绍兴电驱动齿轮轴螺旋齿轮大、小齿轮两个轴线在空间可以互相平行、交错、垂直。
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。
珩磨工艺还有另外两种磨削方式:一种是定量进给珩磨:进给机构以恒定的速度扩张进给,使磨粒强制性地切进工件。因此珩磨过程只存在脱落切削和破碎切削,不可能产生堵塞切削现象。由于当油石产生堵塞切削力下降时,进给量大于实际磨削量,此时珩磨压力增高,从而使磨粒脱落、破碎,切削作用增强。用此种方法珩磨时,为了进步孔精度和表面粗糙度,末了可用不进给珩磨一定时间。另一种是定压--定量进给珩磨:开始时以定压进给珩磨,当油石进进堵塞切削阶段时,转换为定量进给珩磨,以进步效率。末了可用不进给珩磨,进步孔的精度和表面粗糙度。可见,珩磨工艺的多种磨削方式分别在不同阶段对工件的磨削起作用。产品可分为直齿轮轴、斜齿轮轴、双联齿轴、组合齿轮等。
在变速箱齿轮轴的加工工艺中,珩磨无疑是很重要的一个。珩磨是磨削加工的特殊形式,又是精加工中一种高效加工方法。这种工艺不仅能往除较大的加工余量(在50年代珩磨还是作为抛光用), 而且是一种进步零件尺寸、几何外形精度和表面粗糙度的有效加工方法。珩磨比磨削加工精度高,磨削时支撑砂轮的轴承位于被珩孔之外,会产生偏差,特别是小孔加工,磨削比珩磨精度更差。珩磨一般只能进步被加工件的外形精度,要想进步零件的位置精度,需要采取一些必要的措施。如用面板改善零件端面与轴线的垂直度 (面板安装在冲程臂上,调它与旋转主轴垂直,零件靠在面板上加工即可)。因此,珩磨工艺对提高齿轮轴精度而言非常重要。斜齿圆柱齿轮齿形可以做成正常齿、短齿,并且可以变位。荆州高速齿轮轴
齿轮轴材料要有很好的力学性能.湖州齿轮轴仿真
众所周知,变速箱齿轮的工况比较恶劣,经常在高转速、高负荷情况下工作,所承载的转速和负荷又是在不断变化的,所以齿轮易损坏。齿面磨损、疲劳点蚀与拉伤是齿轮损伤原因之一。变速器齿轮的齿面既有滚动摩擦,又有滑动摩擦,而且经常处于高转速,大负荷及频繁换挡,齿面承受冲击力和交变载荷,所以不可避免地产生磨损与疲劳点蚀。当润滑油不足或油质较差,磨料进入齿间,润滑油中有腐蚀性物质时,都将加速齿面磨损,并易产生拉伤及疲劳。变速器有关零件加工质量差或变形,使用操作不当等都将造成齿轮的早期损伤。所以,要从变速箱油品和齿轮加工质量方面避免齿面磨损,点蚀和拉伤。湖州齿轮轴仿真
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