在齒輪加工工藝中,磨齒是很重要的一個工藝。磨齒作為齒輪精加工的重要方法,其可以對熱處理之后的齒輪類零部件進行進一步的精加工。這種方法不但能夠有效改善齒輪的齒形,而且可以充分減少齒向誤差以及各種累計偏差。與剃齒工序相比,磨齒加工可以讓齒輪精度提升1級-2 級, 并讓齒面的粗糙度得到大幅改善。眾所周知,齒輪在經過熱處理之后,其齒面通常存在較大的變形,因此,齒輪必須通過磨齒加工處理來糾正齒形,消除偏差。磨齒作為精加工工藝,在工藝參數設置時,要充分考慮前后到工序,刀具,夾具等各方面因素。 螺旋齒輪大、小齒輪轉動方向可以相同,也可以相反。河北齒輪軸制造
對動力系統的評價,除了性能外,NVH也是很重要的評價指標。變速箱齒輪嘯叫(噪聲、振動與聲振粗糙度)是比較常見的動力傳動系統NVH問題之一。變速箱受承載齒輪副傳遞誤差的激勵,從而產生嘯叫噪聲,通過空氣路徑和結構路徑向車內傳遞。齒輪嘯叫主觀感覺為“哨鳴音”,客觀表現為具有明顯的階次特征,無論在傳統車輛還是新能源車輛中,均有可能出現。齒輪嘯叫問題產生機理目前已有眾多學者針對變速箱齒輪嘯叫問題開展過研究工作,主要是對變速箱單體或單對齒輪副開展研究。系統分析齒輪嘯叫特性,對提升變速箱乃至整車NVH性能有利。研究表明,齒廓倒角寬度對傳遞誤差有一定的影響,實際加工過程中應盡量選擇較小的齒廓倒角;微觀修形參數對傳遞誤差影響較大,通過修形,可以減小傳遞誤差峰峰值,使偏離中心的嚙合斑點調整至齒面中心,接觸面積有所增大,同時殼體振動幅值明顯降低。緒聲動力在齒輪加工工藝設計以及微觀修形方面都有豐富經驗,可以幫助客戶改善變速箱的NVH。浙江齒輪軸若您對齒輪軸有相關技術問題,可以聯系上海緒聲。
齒輪和軸是變速箱里的關鍵零件,其加工精度高,難度大。齒輪零件加工主要工藝流程采用的是鍛造制坯→正火→精車加工→插齒→倒尖角→滾齒→剃齒→(焊接)→熱處理→磨加工→對嚙修整。熱后齒部一般不再加工,除了主減從齒或要求磨齒的零件。輸入軸的工藝流程是:鍛造制坯→正火→精車加工→搓齒→鉆孔→插齒→倒尖角→滾齒→剃齒→熱處理→磨加工→對嚙修整。輸出軸的工藝流程是:鍛造制坯→正火→精車加工→搓齒滾齒→剃齒→熱處理→磨加工→對嚙修整。確定好工藝流程后,要進行尺寸鏈計算,確定每道工序的加工參數。
一般的齒輪表面強度處理是通過滲碳工藝進行,而氣體滲氮是另外一種齒輪表面強化處理工藝。齒輪的承載能力通常為齒根強度、齒面強度與抗咬合強度三項指標。眾所周知,滲氮齒輪的抗咬合強度優于滲碳齒輪,由于加壓氣體滲氮技術和加壓氣體軟氮化技術的應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是減少非金屬夾雜物的含量與氧含量,這可以進一步提高齒輪的抗疲勞強度。因此,氣體滲氮工藝越來越普遍地被用于齒輪表面強化處理。斜齒圓柱齒輪齒輪齒長方向線與齒輪軸線傾斜一個角度。
和變速箱齒輪一樣,變速箱軸的工作環境也比較惡劣。變速器齒輪軸在工作中,承受著交變的彎、扭力矩,鍵槽部位還承受著擠壓、沖擊和滑動摩擦的作用,因此,齒輪軸常見的損壞有軸頸、鍵槽的磨損以及彎、扭等。變速器軸產生缺陷后,將造成變速器工作時振動大、噪音大,還可產生跳擋、脫擋、掛不上擋等變速器故障。變速箱軸的磨損主要有以下幾個原因:首先,齒輪軸彎曲變形。齒輪軸變形是由于負荷及內應力過大造成的。對工作影響較大的是彎曲變形,一般彎曲后直線度誤差不應大于0.04mm。其次,與軸承配合的軸頸磨損。軸承與軸頸配合過盈量一般約為0.01~0.05mm。當過盈量消失時,內圈與軸頸間將產生相對運動而使軸頸磨損增大。但是由于軸承內圈與軸頸間的滑動阻力大于滾動阻力,因此兩者之間不會形成高速相對運動;又由于變速器內潤滑油較充足,當內圈與軸頸間形成0.02~0.04mm的間隙時才會形成潤滑油膜,其磨損速度會大幅減慢。另外,齒輪軸花鍵的磨損。齒輪軸花鍵磨損使徑向間隙與齒側間隙增大。推土機等工程機械齒側間隙容許值約1.40mm,汽車齒側間隙容許值約為0.30mm。因此,應該從以上幾個方面避免變速箱軸的磨損。齒輪軸主要結構為同軸線的回轉體,其軸向尺寸大于徑向尺寸。保定齒輪軸生產廠家
調質處理后有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力。河北齒輪軸制造
齒輪花鍵孔的磨損也是造成齒輪損傷的原因之一。齒輪花鍵孔磨損主要是由于齒輪花鍵齒承受較大的擠壓應力,滑動齒輪副受到摩擦磨損,因而使花鍵齒側間隙增大。由于一般齒輪比軸硬度高,所以花鍵孔磨損較少。只有當潤滑油不足或混人磨料時磨損才加劇。又由于花鍵齒側間隙增大后對齒輪嚙合影響不大,所以花鍵齒側間隙允許較大,如D80A-12型推土機的花鍵齒側間隙為0.20mm。這樣,即便花鍵孔隙混入磨料,一般也不會導致花鍵孔磨損。因此,主要從避免潤滑油不足方面考慮減少齒輪花鍵孔的磨損。河北齒輪軸制造
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