理论分析和实践表明,当齿轮承受弯曲疲劳载荷时, 其赫兹接触应力达到极值,因此疲劳中心在齿面处形成后沿着与应力极值垂直的方向进行扩展,当微裂纹发展为宏观裂纹时,硬化层开始脱落甚至出现断齿情况。研究表明,渗碳齿轮的弯曲疲劳抗力随着其强度的提高而升高,弯曲疲劳抗力也随着齿轮表层残余压应力的增加而提高。总之,齿轮的设计与制造是提升变速箱性能的关键要素之一。设计须注重齿轮材料和工艺模式的选择、结构均匀性、有效硬化层深设计等;工艺员须注重预先热处理、机械加工和热处理过程中不利因素的消除,共同为提高产品质量而努力。可见,齿轮加工工艺的制定是一个综合各方面因素的过程,绪声动力具有丰富的实践经验。因此对齿轮轴的心部要求有一定的强度和韧性,有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力。镇江高精度齿轮轴
在机加工前的齿轮毛坯热处理很重要。通常有调质处理、普通正火、等温正火、锻造余热等温正火等手段。普通正火处理会造成不同零件或同一零件不同部位的组织、硬度出现较大差别,会降低加工性能和加剧热处理变形,进而影响齿轮精度等级和使用性能。齿轮毛坯终锻温度一般在900℃左右,毛坯仍处在奥氏体阶段,其晶粒会比重新加热明显粗大,而粗大晶粒具有遗传性且转变P+F过程滞后,容易出现贝氏体或断离珠光体,使得加工性变差。等温正火即将毛坯完全加热到Ac3线以上的适当温度得到均匀的奥氏体后,通过速冷方式将毛坯冷至奥氏体等温转变图“鼻尖”温度左右在低温炉中进行等温转变,出炉后再空冷到室温的工艺过程。生产中要根据毛坯材质、尺寸因素来合理选择和控制等温前的冷却速度、等温温度和等温时间这三个工艺参数,使毛坯在相 对恒定的温度下完成组织转变,以此来获得均匀的显微组织和合适的硬度,即硬度在160HB~197HB,金相组织为均匀的F+P。等温正火工艺的特点是正火质量稳定,热处理变形小,适合大批量生产。合适毛坯的硬度和均匀组织能保证刀具切削效率。绪声动力的制造团队对热处理方面有丰富经验。泰州齿轮轴仿真在设计中,齿轮轴的运用一般无外乎一下几种情况。
在齿轮磨削工艺中,要合理考虑和计算磨削余量。确定合理的磨齿余量会给磨齿的生产效率及磨削精度带来直接影响。如果磨削余量偏大,那么就容易引起齿面硬度的下降,就容易使齿轮的承载力与耐磨性出现下滑,齿面还容易发生点蚀等不良现象。如果磨削余量偏小,从某种程度上讲其可以使得生产效率有所提高。但是,在实际磨削的过程中,一旦有留磨余量不均匀或是热处理变形量过大等缺陷发生,那么某些齿面上就很容易留下黑斑。总之,要综合考虑加工效率和前后到工序,确定合理的磨削余量。
随着人们对车辆舒适性要求的逐步提高,消费者对车辆的NVH越来越敏感。车辆的NVH主要来自于车身结构件,胎噪,风噪、动力总成等。变速箱是汽车传动系统的重要组成部分,变速箱的振动和噪音会直接影响到汽车整体的工作性能和舒适度。齿轮敲击噪音是齿轮变速箱噪音的一种,它是发生在啮合非承载齿轮对上的一种冲击现象,这些非承载齿轮在旋转方向上没有任何约束,可能在某种条件下互相碰撞,从而产生了齿轮敲击噪音。这种敲击声会严重影响人们的驾乘感受。因此,要尽力减少这种噪声。斜齿圆柱齿轮啮合传动较直齿圆柱齿轮传动平稳,传递的力较大。
磨削加工精度高,需要稳定可靠的刀具和夹具。磨齿的精度很大程度上还依赖于工件的装夹精度与可靠 性。想要保证工件的装夹质量,在进行齿轮设计的时候首先就要保证工件能够被合理装夹。同时,设计人员要高度重视齿轮装夹所需定位基准的合理性与准确性,比较好能保证加工基准和测量基准保持一致,如果实在无法保证,也要有合理的参考基准转换。除此之外,磨齿夹具的设计应尽可能简单、可靠,相关的连接零件要尽量减少,以尽可能地减少累积误差的影响。当然,夹具在设备预验收和验收时都要认真考察。为同轴线的回转体,其轴向尺寸大于径向尺寸。高效齿轮轴机加工
了解齿轮轴主要工序的装夹位置。镇江高精度齿轮轴
合理考虑磨削余量的另外一种形式是在齿轮的2齿面保留有均匀的留磨余量。并且,在进行滚齿的时候,齿轮根位置具有一定的挖根量,而齿轮的根部不留有磨削余量。这种方法的优点在于:因为在齿轮的根部位置具有一定的挖根量,这使得砂轮在进行磨削的时候,其外圆具有足够的让刀空间,为此大幅减少了砂轮外径的脱粒量。采用这种磨齿方式可以大幅提高砂轮的使用寿命。研究表明,这种方法较上一种方法可种提高砂轮 10%-15%的寿命。总体来看,这种余量保持方式更加可取。镇江高精度齿轮轴
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