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高精度齿轮轴零部件

来源: 发布时间:2022-01-17

在变速箱齿轮轴的加工工艺中,珩磨无疑是很重要的一个。珩磨是磨削加工的特殊形式,又是精加工中一种高效加工方法。这种工艺不仅能往除较大的加工余量(在50年代珩磨还是作为抛光用), 而且是一种进步零件尺寸、几何外形精度和表面粗糙度的有效加工方法。珩磨比磨削加工精度高,磨削时支撑砂轮的轴承位于被珩孔之外,会产生偏差,特别是小孔加工,磨削比珩磨精度更差。珩磨一般只能进步被加工件的外形精度,要想进步零件的位置精度,需要采取一些必要的措施。如用面板改善零件端面与轴线的垂直度 (面板安装在冲程臂上,调它与旋转主轴垂直,零件靠在面板上加工即可)。因此,珩磨工艺对提高齿轮轴精度而言非常重要。齿轮轴主要承受交变载荷,冲击载荷,剪切应力和接触应力大。高精度齿轮轴零部件

在变速箱齿轮加工工艺中,主要有以下工艺:因为出众的经济性,滚齿加工是一种用于生产外齿轮,圆柱齿轮的切削工艺。滚齿加工不仅在汽车工业中,而且还在大型的工业变速器制造中被普遍运用,但是前提是不会受到被加工工件的外轮廓的限制。插齿这种加工齿轮的工艺,主要用在不能滚齿加工的情况下。这种加工方式主要被适用于齿轮的内齿加工,以及一些受结构干扰齿轮的外齿加工。剃齿加工是一种齿轮的精加工工艺,切削时带有对应于齿轮齿形的刀身。这种工艺具有很高的生产经济性,因此已经在工业中被普遍运用。硬车加工使取代昂贵的研磨工艺成为可能。为了使其正常运行,系统的各个部分和加工部分相对应的连接在一起。选用正确的机床和夹具、切削工具决定了车削效果的好坏。当今为了成功达到齿轮生产中所必须的精度,在很多情况下,齿面的硬质精加工是必不可少的。在量产中,磨齿一种很经济有效的加工方式。另一方面,类似于样品加工,当使用可调节的研磨工具时,磨齿加工就会体现更大的灵活性。需要根据产品设计要求合理地选择适当的工艺。嘉兴齿轮轴制造直齿圆柱齿轮大、小齿轮两个轴线互相平行。

车削工艺也是齿轮轴加工中的常见工艺,通常吧热处理后的车削称为硬车。它是指用车削的工艺方法作为淬硬钢的终加工或精加工。随着高硬度切削材料和相关机床的发展,PCBN刀具、陶瓷刀具或新型硬质合金刀具在新型车床或加工中心上对淬硬钢进行车削,其加工质量可以达到精磨的水平。大多数硬车的应用是替代磨削,目前,车削的硬度极限可达到68HRC。在发达国家硬车技术已被普遍应用,可加工各种零件,是代替磨削的经济性加工工艺。可见硬车工艺正在得到越来越普遍的应用。

和变速箱齿轮一样,变速箱轴的工作环境也比较恶劣。变速器齿轮轴在工作中,承受着交变的弯、扭力矩,键槽部位还承受着挤压、冲击和滑动摩擦的作用,因此,齿轮轴常见的损坏有轴颈、键槽的磨损以及弯、扭等。变速器轴产生缺陷后,将造成变速器工作时振动大、噪音大,还可产生跳挡、脱挡、挂不上挡等变速器故障。变速箱轴的磨损主要有以下几个原因:首先,齿轮轴弯曲变形。齿轮轴变形是由于负荷及内应力过大造成的。对工作影响较大的是弯曲变形,一般弯曲后直线度误差不应大于0.04mm。其次,与轴承配合的轴颈磨损。轴承与轴颈配合过盈量一般约为0.01~0.05mm。当过盈量消失时,内圈与轴颈间将产生相对运动而使轴颈磨损增大。但是由于轴承内圈与轴颈间的滑动阻力大于滚动阻力,因此两者之间不会形成高速相对运动;又由于变速器内润滑油较充足,当内圈与轴颈间形成0.02~0.04mm的间隙时才会形成润滑油膜,其磨损速度会大幅减慢。另外,齿轮轴花键的磨损。齿轮轴花键磨损使径向间隙与齿侧间隙增大。推土机等工程机械齿侧间隙容许值约1.40mm,汽车齿侧间隙容许值约为0.30mm。因此,应该从以上几个方面避免变速箱轴的磨损。齿轮轴是轴和齿轮合成一个整体的, 是指支承转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件。

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。齿轮轴表面还应具有一定的硬度和耐磨性。襄阳电驱动齿轮轴

齿轮轴一般是在高速级(也就是低扭矩级)。高精度齿轮轴零部件

说起变速箱,恐怕大多数人马上会想到各种各样的齿轮。齿轮作为变速箱中的关键零件,要具有优良的耐磨性、高的抗接触疲劳和抗弯曲疲劳性能,而齿轮质量齿轮材料及热处理工艺有着密切关系。高等级强度齿轮的热处理技术随着工业技术发展提高而同步发展。齿轮的抗接触疲劳强度、抗弯曲疲劳强度、心部韧性、表面硬度及耐磨性等都是热后齿轮的关键指标,直接关系着齿轮的使用寿命长短。原材料性能及热处理工艺都会明显影响到齿轮件的承载力,因此按需选材、合理编制工艺就显得尤为重要。通常来说齿轮的承载力评判主要是通过热后齿轮的表面硬度、心部硬度及有效硬化层深来衡量。GB/T3480.5-2008中将齿轮疲劳强度与材料热处理质量等级进行结合,并将疲劳极限分为ME、MQ、ML三个等级并予以图示。设计齿轮时应根据质量等级和相应的疲劳极限曲线图为基础进行齿轮承载能力计算,既考虑使用强度又兼顾经济性。由此可见,热处理在齿轮加工工艺中非常重要。高精度齿轮轴零部件

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