珩磨工艺的切削过程有几种,其中的定压进给珩磨中,进给机构以恒定的压力压向孔壁,分三个阶段。首先是脱落切削阶段这种定压珩磨,开始时由于孔壁粗糙,油石与孔壁接触面积很小,接触压力大,孔壁的凸出部分很快被磨往。而油石表面因接触压力大,加上切屑对油石粘结剂的磨耗,使磨粒与粘结剂的结合强度下降,因而有的磨粒在切削压力的作用下自行脱落,油石面即露出新磨粒,此即油石自锐。第二阶段是破碎切削阶段随着珩磨的进行,孔表面越来越光,与油石接触面积越来越大,单位面积的接触压力下降,切削效率降低。同时切下的切屑小而细,这些切屑对粘结剂的磨耗也很小。因此油石磨粒脱落很少此时磨削不是靠新磨粒,而是由磨粒尖部切削。因而磨粒尖部负荷很大,磨粒易破裂、崩碎而形成新的切削刃。第三阶段为堵塞切削阶段继续珩磨时油石和孔表面的接触面积越来越大,极细的切屑堆积于油石与孔壁之间不易排除,造成油石堵塞,变得很光滑。因此油石切削能力极低,相当于抛光。若继续珩磨,油石堵塞严重而产生粘结性堵塞时,油石完全失往切削能力并严重发热,孔的精度和表面粗糙度均会受到影响。此时应尽快结束珩磨。这是定压进给珩磨的工艺过程。直齿圆柱齿轮大、小齿轮两个轴线互相平行。绍兴齿轮轴零部件
珩磨工艺除了精度高之外,还有一个特点就是质量好。其加工表面为交叉网纹,有利于润滑油的存储及油膜的保持。有较高的表面支承率(孔与轴的实际接触面积与两者之间配合面积之比),因而能承受较大载荷,耐磨损,从而进步了产品的使用寿命。珩磨速度低(是磨削速度的几十分之一),且油石与孔是面接触,因此每一个磨粒的均匀磨削压力小,这样工件的发热量很小,工件表面几乎无热损伤和变质层,变形小。珩磨加工面几乎无嵌砂和挤压硬质层。 磨削比珩磨切削压力大,磨具和工件是线接触,有较高的相对速度。因而会在局部区域产生高温,会导致零件表面结构的不可逆破坏。可见珩磨相比磨削而言,既有磨削的高精度,又可以避免磨削对工件带来的损伤。陕西高精度齿轮轴轴部易产生裂纹,齿部易磨损!
强力抛丸也是一种齿轮表面处理工艺。所谓强化喷丸就是将钢丸高速射出,通过连续打击后使齿面或齿根部形成一定深度的残余压应力的加工方法。它具有适应性广、工艺简单、生产效率高、强化效果明显的特点,这种残余压应力能够抵消部分外部载荷的拉应力,抑制微裂纹在齿轮承受接触应力时再次扩展,有效地消除设计及工艺过程造成的应力集中的影响,也能部分消除渗碳淬火过程中产生的晶间氧化物造成的影响。因此,强化喷丸可以有效提高轮齿的抗接触疲劳强度和抗弯曲疲劳强度。资料表明,齿轮渗碳淬火后表面呈压应力分布状态,通过强化喷丸会进一步增加零件表面的压应力,也就是进一步增加零件表面的接触疲劳强度。强力抛丸工艺中抛丸的材质,直径的选择等都非常重要。
齿轮花键孔的磨损也是造成齿轮损伤的原因之一。齿轮花键孔磨损主要是由于齿轮花键齿承受较大的挤压应力,滑动齿轮副受到摩擦磨损,因而使花键齿侧间隙增大。由于一般齿轮比轴硬度高,所以花键孔磨损较少。只有当润滑油不足或混人磨料时磨损才加剧。又由于花键齿侧间隙增大后对齿轮啮合影响不大,所以花键齿侧间隙允许较大,如D80A-12型推土机的花键齿侧间隙为0.20mm。这样,即便花键孔隙混入磨料,一般也不会导致花键孔磨损。因此,主要从避免润滑油不足方面考虑减少齿轮花键孔的磨损。齿轮轴的加工工艺看上海绪声。
珩磨工艺的切削过程有几种,其中的定压进给珩磨中,进给机构以恒定的压力压向孔壁,分三个阶段。首先是脱落切削阶段这种定压珩磨,开始时由于孔壁粗糙,油石与孔壁接触面积很小,接触压力大,孔壁的凸出部分很快被磨往。而油石表面因接触压力大,加上切屑对油石粘结剂的磨耗,使磨粒与粘结剂的结合强度下降,因而有的磨粒在切削压力的作用下自行脱落,油石面即露出新磨粒,此即油石自锐。第二阶段是破碎切削阶段随着珩磨的进行,孔表面越来越光,与油石接触面积越来越大,单位面积的接触压力下降,切削效率降低。 齿轮轴是减速器中传动零件,主要用来传递动力。四川减速箱齿轮轴
转轴,工作时既承受弯矩又承受扭矩,是机械中相对常见的轴,如各种减速器中的轴等!绍兴齿轮轴零部件
台数以及工作台的形式。如大批量的小型零件,可选用立式带旋转工作台的多轴机床;尺寸大或直线排列的多孔工件,可选用移动工作台或移动珩磨头的机床。根据批量选择单轴或多轴,对一个孔进行多次珩磨或几个孔同时进行珩磨。根据孔的尺寸精度、孔径大小、结构形式,油石的耐磨程度,珩磨头的结构形式,生产批量,选定尺寸控制方式。根据孔的表面粗糙度、尺寸精度和生产节拍,选定切削液的净化方式和冷却切削液装置。总之,要综合可虑以上因素,选择合适的珩磨机。 绍兴齿轮轴零部件
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