南京齒輪軸設計

來源: 發布時間:2021-12-29

理論分析和實踐表明,當齒輪承受彎曲疲勞載荷時, 其赫茲接觸應力達到極值,因此疲勞中心在齒面處形成后沿著與應力極值垂直的方向進行擴展,當微裂紋發展為宏觀裂紋時,硬化層開始脫落甚至出現斷齒情況。研究表明,滲碳齒輪的彎曲疲勞抗力隨著其強度的提高而升高,彎曲疲勞抗力也隨著齒輪表層殘余壓應力的增加而提高。總之,齒輪的設計與制造是提升變速箱性能的關鍵要素之一。設計須注重齒輪材料和工藝模式的選擇、結構均勻性、有效硬化層深設計等;工藝員須注重預先熱處理、機械加工和熱處理過程中不利因素的消除,共同為提高產品質量而努力。可見,齒輪加工工藝的制定是一個綜合各方面因素的過程,緒聲動力具有豐富的實踐經驗。根據軸的承載情況,又可分為:①轉軸、②心軸、③傳動軸。南京齒輪軸設計

合理考慮磨削余量的另外一種形式是在齒輪的2齒面保留有均勻的留磨余量。并且,在進行滾齒的時候,齒輪根位置具有一定的挖根量,而齒輪的根部不留有磨削余量。這種方法的優點在于:因為在齒輪的根部位置具有一定的挖根量,這使得砂輪在進行磨削的時候,其外圓具有足夠的讓刀空間,為此大幅減少了砂輪外徑的脫粒量。采用這種磨齒方式可以大幅提高砂輪的使用壽命。研究表明,這種方法較上一種方法可種提高砂輪 10%-15%的壽命。總體來看,這種余量保持方式更加可取。汽車齒輪軸生產廠家直齒圓柱齒輪齒輪齒長方向線與齒輪軸線平行。

變速箱軸的加工工藝中,零件的定位和裝夾時首要考慮的問題。軸類零件加工的定位基準和裝夾主要有以下三種方式:首先,以工件的中心孔定位:在軸的加工中,零件各外圓表面、端面的同軸度,端面對旋轉軸線的垂直度是其相互位置精度的主要項目,這些表面的設計基準一般都是軸的中心線,若用兩中心孔定位,符合基準重合的原則。中心孔不僅是車削時的定為基準,也是其他加工工序的定位基準和檢驗基準,又符合基準統一原則。當采用兩中心孔定位時,還能夠盡可能多地在一次裝夾中加工出多個外圓和端面。其次、以外圓和中心孔作為定位基準(一夾一頂):用兩中心孔定位雖然定心精度高,但剛性差,尤其是加工較重的工件時不夠穩固,切削用量也不能太大。粗加工時,為了提高零件的剛度,可采用軸的外圓表面和一中心孔作為定位基準來加工。這種定位方法能承受較大的切削力矩,是軸類零件較常見的一種定位方法。再次、以兩外圓表面作為定位基準:在加工空心軸的內孔時,不能采用中心孔作為定位基準,可用軸的兩外圓表面作為定位基準。常以兩支撐軸頸(裝配基準)為定位基準,可保證錐孔相對支撐軸頸的同軸度要求,消除基準不重合而引起的誤差。緒聲動力在軸的加工工藝開發上有豐富經驗。

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。 齒輪軸主要承受交變載荷,沖擊載荷,剪切應力和接觸應力大。

我們常見的齒輪是直齒輪,但變速箱里用的齒輪大多是斜齒輪。它們各有什么優缺點呢?直齒齒輪及傳動的優點就是制造簡單、裝配容易、可實現不用同步器直接嚙合,軸端安裝可直接采用深溝球軸承,基本無軸向力。缺點是直齒齒輪傳動平穩性差,易產生沖擊、震動和噪音。因此不適合高速和重載的場合。另外,斜齒齒輪及傳動的優點:斜齒輪嚙合是逐步進行的,齒的重合度大(有效的嚙合齒多),載荷不是突然加上或卸掉的,所以傳動平穩、噪音小、使用壽命長,廣泛應用于高速重載場合。缺點是制造時稍復雜,工作時有很大軸向力,對軸承不利。所以汽車變速箱中一檔和倒檔就是因為不長時間工作而且轉速不高,所以使用的就是直齒輪(這也是出于經濟性及結構緊湊性考慮的)。而其它檔位及后橋因為是高速運轉對平穩性要求高,所以使用斜齒輪,為了減小軸向力影響采取了輪齒旋向抵消及采用修型齒輪的制造工藝,讓齒型帶錐度來減小軸承的承載力從而保持平穩運行。可見,雖然斜齒輪的制造工藝和制造成本不占優勢,但為了保證變速箱的性能,還是采用了斜齒輪。齒輪軸的加工工藝看上海緒聲。襄陽高精度齒輪軸

為同軸線的回轉體,其軸向尺寸大于徑向尺寸。南京齒輪軸設計

珩磨工藝的切削過程有幾種,其中的定壓進給珩磨中,進給機構以恒定的壓力壓向孔壁,分三個階段。首先是脫落切削階段這種定壓珩磨,開始時由于孔壁粗糙,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,加上切屑對油石粘結劑的磨耗,使磨粒與粘結劑的結合強度下降,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行,孔表面越來越光,與油石接觸面積越來越大,單位面積的接觸壓力下降,切削效率降低。同時切下的切屑小而細,這些切屑對粘結劑的磨耗也很小。因此,油石磨粒脫落很少,此時磨削不是靠新磨粒,而是由磨粒尖部切削。因而磨粒尖部負荷很大,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珩磨時油石和孔表面的接觸面積越來越大,極細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,相當于拋光。若繼續珩磨,油石堵塞嚴重而產生粘結性堵塞時,油石完全失往切削能力并嚴重發熱,孔的精度和表面粗糙度均會受到影響。此時應盡快結束珩磨。這是定壓進給珩磨的工藝過程。南京齒輪軸設計

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