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。螺旋齒輪大、小齒輪兩個軸線在空間可以互相平行、交錯、垂直。保定齒輪軸機加工
在考慮磨削余量前,首先要合理選擇磨削余量形式。為了讓齒輪的齒形變形量得到徹底的消除,并使齒輪具有一定的磨齒精度,那么一定要合理選擇磨齒余量形式。常用的磨齒留磨余量包括:在齒輪的齒面和齒輪根部位置都保留一定的磨削余量。這種方法的優點在于:齒輪的齒面及其齒輪的根部同時受到了磨削,這不僅使得齒輪的齒面及其根部能夠光滑連接與過渡,還大幅提高了齒輪根部的抗彎曲強度,能夠有效減輕齒輪根部熱應力比較集中的問題。采用這種方法進行滾齒的時候,滾刀無需帶觸角,因此,齒輪的根部位置無需存在挖根量。這種方法的缺點在于:一方面,在砂輪的齒頂部部分存在較大的磨削力,并且,這種方法的生產效率整體偏低。另一方面,采用這種方法會使得齒輪的根部位置存在較大的磨削接觸面,并且冷卻通常不夠充分,因此,時常發生磨糊、磨裂等不良現象,這將嚴重影響齒輪的疲勞強度以及抗彎曲強度,讓齒輪的使用壽命大幅縮短。因此,需要慎重選擇這種磨削余量保留形式。徐州齒輪軸測試在設計中,齒輪軸的運用一般無外乎一下幾種情況。
珩磨工藝的另外一個特點是加工范圍廣,主要加工各種圓柱形孔:光通孔。軸向和徑向有中斷的孔,如有徑向孔或槽的孔、鍵槽孔、花鍵孔。盲孔。多臺階孔等。另外,用特殊珩磨頭,還可加工圓錐孔,橢圓孔等,但由于珩磨頭結構復雜,一般不用。用外圓珩磨工具可以珩磨圓柱體,但其往除的余量遠遠小于內圓珩磨的余量。幾乎可以加工任何材料,特別是金剛石和立方氮化硼磨料的應用。同時也進步了珩磨加工的效率。因此,珩磨工藝逐步推廣開來,用于多種零件的加工。
珩磨工藝特有的網紋形狀是怎么形成的呢?珩磨時由于珩磨頭旋轉并往復運動或珩磨頭旋轉工件往復運動,使加工面形成交叉螺旋線切削軌跡,而且在每一往復行程時間內珩磨頭的轉數不是整數,因而兩次行程間,珩磨頭相對工件在周向錯開一定角度,這樣的運動使珩磨頭上的每一個磨粒在孔壁上的運動軌跡不會重復。此外,珩磨頭每轉一轉,油石與前一轉的切削軌跡在軸向上有一段重疊長度,使前后磨削軌跡的銜接更平滑均勻。這樣,在整個珩磨過程中,孔壁和油石面的每一點相互干涉的機會差未幾相等。因此,隨著珩磨的進行孔表面和油石表面不斷產生干涉點,不斷將這些干涉點磨往并產生新的更多的干涉點,又不斷磨往,使孔和油石表面接觸面積不斷增加,相互干涉的程度和切削作用不斷減弱,孔和油石的圓度和圓柱度也不斷進步,直至完成孔表面的創制過程。為了得到更好的圓柱度,在可能的情況下,珩磨中經常使零件掉頭,或改變珩磨頭與工件軸向的相互位置。由于珩磨油石采用金剛石和立方氮化硼磨料,加工中油石磨損很小,因此,孔的精度在一定程度上取決于珩磨頭上油石的原始精度。珩磨前要很好地修整油石,以確保孔的精度。這一點是尤其需要注意的,不然很可能達不到預期的加工精度。齒輪軸是軸和齒輪合成一個整體的, 是指支承轉動零件并與之一起回轉以傳遞運動、扭矩或彎矩的機械零件。
在變速箱齒輪機加工的工藝中,還有以下工藝:珩磨加工是運用無定形切削角度,對硬質齒輪進行終精加工的工藝。珩磨加工不僅具有很高的經濟性,而且能使被加工齒輪具有低噪音的光滑表面。相對于研磨,珩磨加工的切削速度很低(0,5至10 m/s),因此避免了切削發熱對齒輪加工的損害。更確切的說,在被加工齒面上產生的內應力,對設備的承載能力產生一定的積極作用。鉆孔是一種旋轉切削的加工工藝。刀具的轉軸和被加工孔的中心是在軸向是完全吻合的,且與刀具在軸向的進給方向是一致的。切削運動的主軸應于刀具保持一致,和進給運動方向無關。內孔研磨是一種無定形切削角度的機械加工工藝。比較其他的切削加工工藝,研磨對硬質金屬具有很高的尺寸和成形精度,尺寸精度(IT 5—6),很小的震紋痕高質量的表面精度(Rz = 1-3μm)等優點。緒聲動力在齒輪加工工藝開發方面有豐富經驗,歡迎垂詢。齒輪軸一般是小齒輪(齒數少的齒輪)。河北齒輪軸測試
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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。保定齒輪軸機加工
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