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。42CrMo钢属于***度高度钢,具有强度高度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性。湘潭乘用车齿轮轴
珩磨工艺的另外一个特点是加工范围广,主要加工各种圆柱形孔:光通孔。轴向和径向有中断的孔,如有径向孔或槽的孔、键槽孔、花键孔。盲孔。多台阶孔等。另外,用特殊珩磨头,还可加工圆锥孔,椭圆孔等,但由于珩磨头结构复杂,一般不用。用外圆珩磨工具可以珩磨圆柱体,但其往除的余量远远小于内圆珩磨的余量。几乎可以加工任何材料,特别是金刚石和立方氮化硼磨料的应用。同时也进步了珩磨加工的效率。因此,珩磨工艺逐步推广开来,用于多种零件的加工。石家庄汽车齿轮轴斜齿圆柱齿轮齿轮齿长方向线与齿轮轴线倾斜一个角度。
虽然珩磨工艺如此先进,其原理不难理解。珩磨是利用安装于珩磨头圆周上的一条或多条油石,由涨开机构(有旋转式和推进式两种)将油石沿径向涨开,使其压向工件孔壁,以便产生一定的面接触。同时使珩磨头旋转和往复运动,零件不动; 或珩磨头只作旋转运动,工件往复运动,从而实现珩磨。大多数情况下,珩磨头与机床主轴之间或珩磨头与工件夹具之间是浮动的 。这样,加工时珩磨头以工件孔壁作导向。因而加工精度受机床本身精度的影响较小,孔表面的形成基本上具有创制过程的特点。所谓创制过程是油石和孔壁相互对研、互相修整而形成孔壁和油石表面。其原理类似两块平面运动的平板相互对研而形成平面的原理。借此,珩磨工艺可以达到很高的精度水平。
轴承也是变速箱里的重要零部件,它的设计和选择要考虑以下因素:变速器轴承常采用圆柱滚子轴承、球轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承等。根据结构限制和所承受的载荷特点进行选用。对于圆锥滚子轴承,其优点为直径较小、宽度较宽,容量大,可承受高负荷和通过对轴承预紧能消除轴向间隙及轴向窜动;其缺点为装配后需调整预紧,使装配麻烦且磨损后轴易歪斜,从而影响齿轮正确啮合。当采用锥轴承时,要注意轴承的预紧,以免壳体受热膨胀后轴承出现间隙而使中间轴歪斜,导致齿轮不能正确啮合而损坏。滚针轴承、滑动轴套主要用在齿轮与轴不是固定连接、并要求两者有相对运动的地方。对滚动轴承耐久性的评价是以滚动体与滚道表面的接触疲劳为依据,承受动载荷是其工作的基本特征。滚针轴承常采用满针结构以提高其负荷能力。设计时应保证合理的间隙,以有利于其正常工作并延长使用寿命。绪声动力和主流轴承供应商有非常丰富的合作经验,可以为变速箱选择合适的轴承。用来支承转动零件只承受弯矩而不传递扭矩有些心轴转动如铁路车辆的轴等有些心轴则不转动如支承滑轮的轴等。
珩磨工艺还有另外两种磨削方式:一种是定量进给珩磨:进给机构以恒定的速度扩张进给,使磨粒强制性地切进工件。因此珩磨过程只存在脱落切削和破碎切削,不可能产生堵塞切削现象。由于当油石产生堵塞切削力下降时,进给量大于实际磨削量,此时珩磨压力增高,从而使磨粒脱落、破碎,切削作用增强。用此种方法珩磨时,为了进步孔精度和表面粗糙度,末了可用不进给珩磨一定时间。另一种是定压--定量进给珩磨:开始时以定压进给珩磨,当油石进进堵塞切削阶段时,转换为定量进给珩磨,以进步效率。末了可用不进给珩磨,进步孔的精度和表面粗糙度。可见,珩磨工艺的多种磨削方式分别在不同阶段对工件的磨削起作用。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。成都高速齿轮轴
螺旋齿轮当小齿轮缧旋角大到一定程度时,就成为蝌杆。湘潭乘用车齿轮轴
虽然硬化层深度很重要,但并不是硬化层越深越好。通常情况下增加有效硬化层深有利于提高齿轮承载能力,防止疲劳剥落失效。然而过大的硬化层深会使工艺难度加大、工艺周期增长、畸变增加等诸多问题,造成齿轮生产成本和能源消耗增加。合理的有效硬化层深设计是既要保证过渡区有足够的强度 防止深层剥落,又不过度设计。 表面硬化齿轮的有效硬化层深与齿轮的强度、可靠性等性能密切相关,是保证齿轮承载能力充分发挥的关键。齿轮啮合过程中齿面接触时在局部产生的表面压应力称为接触应力,也叫赫兹应力。齿面承载能力与赫兹接触应力有关,由公式可知,接触应力的大小取决于外加载荷和齿面当量曲率半径的倒数。当接触应力相同时,当量曲率半径越大所需有效硬化层深就越大。合理设计硬化层深度不仅需要足够的理论知识,还需要丰富的实践经验。湘潭乘用车齿轮轴
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