談到齒輪軸的加工就離不開刀具,它是整個加工工藝中的重要一部分。在汽車零部件制造成本中,刀具成本占總成本的3%~5%。模塊式結構的復合刀具具有精度較高、刀柄可重復使用、庫存量少等特點,被普遍采用,它可以大幅度縮短加工時間,提高勞動效率。因此,在精度要求不高、標準刀具能夠達到比較好的加工效果時盡量采用標準刀具,降低庫存,提高互換性。同時,對于大批量生產的零件,精度要求又高的零件采用先進的非非標復合刀具更能提高加工精度和生產效率。因此,要根據產品和生產的實際情況做好刀具規劃。為同軸線的回轉體,其軸向尺寸大于徑向尺寸。四川汽車齒輪軸
車削工藝也是齒輪軸加工中的常見工藝,通常吧熱處理后的車削稱為硬車。它是指用車削的工藝方法作為淬硬鋼的終加工或精加工。隨著高硬度切削材料和相關機床的發展,PCBN刀具、陶瓷刀具或新型硬質合金刀具在新型車床或加工中心上對淬硬鋼進行車削,其加工質量可以達到精磨的水平。大多數硬車的應用是替代磨削,目前,車削的硬度極限可達到68HRC。在發達國家硬車技術已被普遍應用,可加工各種零件,是代替磨削的經濟性加工工藝。可見硬車工藝正在得到越來越普遍的應用。十堰齒輪軸設計齒輪軸一般是在高速級(也就是低扭矩級)。
強力拋丸也是一種齒輪表面處理工藝。所謂強化噴丸就是將鋼丸高速射出,通過連續打擊后使齒面或齒根部形成一定深度的殘余壓應力的加工方法。它具有適應性廣、工藝簡單、生產效率高、強化效果明顯的特點,這種殘余壓應力能夠抵消部分外部載荷的拉應力,抑制微裂紋在齒輪承受接觸應力時再次擴展,有效地消除設計及工藝過程造成的應力集中的影響,也能部分消除滲碳淬火過程中產生的晶間氧化物造成的影響。因此,強化噴丸可以有效提高輪齒的抗接觸疲勞強度和抗彎曲疲勞強度。資料表明,齒輪滲碳淬火后表面呈壓應力分布狀態,通過強化噴丸會進一步增加零件表面的壓應力,也就是進一步增加零件表面的接觸疲勞強度。強力拋丸工藝中拋丸的材質,直徑的選擇等都非常重要。
變速箱齒輪上的油槽用于齒輪的潤滑和降溫,主要有如下三種成形方式:齒輪鍛造完成后冷壓或熱壓出油槽,此方式須配有單獨的油壓機或增加壓油槽工序,且需要專門的壓油槽模具;齒輪鍛造完成后機加工銑出油槽,此方式增加了機加工和運轉成本,影響交付進度;油槽鍛造成形,此方式直接利用齒輪鍛造模具,在完成齒輪坯鍛造成形的同時,一次性完成油槽鍛造。從成本和交付進度方面考慮,油槽直接鍛造成形更經濟。因此,綜合考慮下來,采用鍛造成形方式是比較好的選擇。
斜齒圓柱齒輪齒形可以做成正常齒、短齒,并且可以變位。
插齒加工也是一種常見的齒輪加工工藝。插齒加工是按展成原理加工齒輪的.常見的插齒機主要由床身、立柱、刀架、插齒刀、主軸、工作臺、床鞍等部件組成。加工直齒圓柱齒輪時所需運動:主運動、展成運動、圓周進給運動、徑向切入運動、讓刀運動。插齒加工的特點:齒形精度高;獲得的齒廓表面粗糙度較細;有利于提高工件的齒形精度和減小表面粗糙度;工件公法線長度變動量較大;生產率低;加工斜齒輪很不方便,且不能加工蝸輪。插齒機雖然精度高,但效率低,逐步被其它更加高效的工藝代替。直齒圓柱齒輪外嚙合傳動時,兩齒輪轉動方向相反;內嚙合傳動時,兩個齒輪轉 動方向相同。高精度齒輪軸仿真
該零件主要表面在車床上完成。四川汽車齒輪軸
雖然硬化層深度很重要,但并不是硬化層越深越好。通常情況下增加有效硬化層深有利于提高齒輪承載能力,防止疲勞剝落失效。然而過大的硬化層深會使工藝難度加大、工藝周期增長、畸變增加等諸多問題,造成齒輪生產成本和能源消耗增加。合理的有效硬化層深設計是既要保證過渡區有足夠的強度 防止深層剝落,又不過度設計。 表面硬化齒輪的有效硬化層深與齒輪的強度、可靠性等性能密切相關,是保證齒輪承載能力充分發揮的關鍵。齒輪嚙合過程中齒面接觸時在局部產生的表面壓應力稱為接觸應力,也叫赫茲應力。齒面承載能力與赫茲接觸應力有關,由公式可知,接觸應力的大小取決于外加載荷和齒面當量曲率半徑的倒數。當接觸應力相同時,當量曲率半徑越大所需有效硬化層深就越大。合理設計硬化層深度不僅需要足夠的理論知識,還需要豐富的實踐經驗。四川汽車齒輪軸
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