韶關(guān)齒輪軸制造

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-01-07

變速箱軸的加工工藝中,零件的定位和裝夾時(shí)首要考慮的問題。軸類零件加工的定位基準(zhǔn)和裝夾主要有以下三種方式:首先,以工件的中心孔定位:在軸的加工中,零件各外圓表面、端面的同軸度,端面對旋轉(zhuǎn)軸線的垂直度是其相互位置精度的主要項(xiàng)目,這些表面的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)一般都是軸的中心線,若用兩中心孔定位,符合基準(zhǔn)重合的原則。中心孔不僅是車削時(shí)的定為基準(zhǔn),也是其他加工工序的定位基準(zhǔn)和檢驗(yàn)基準(zhǔn),又符合基準(zhǔn)統(tǒng)一原則。當(dāng)采用兩中心孔定位時(shí),還能夠盡可能多地在一次裝夾中加工出多個(gè)外圓和端面。其次、以外圓和中心孔作為定位基準(zhǔn)(一夾一頂):用兩中心孔定位雖然定心精度高,但剛性差,尤其是加工較重的工件時(shí)不夠穩(wěn)固,切削用量也不能太大。粗加工時(shí),為了提高零件的剛度,可采用軸的外圓表面和一中心孔作為定位基準(zhǔn)來加工。這種定位方法能承受較大的切削力矩,是軸類零件較常見的一種定位方法。再次、以兩外圓表面作為定位基準(zhǔn):在加工空心軸的內(nèi)孔時(shí),不能采用中心孔作為定位基準(zhǔn),可用軸的兩外圓表面作為定位基準(zhǔn)。常以兩支撐軸頸(裝配基準(zhǔn))為定位基準(zhǔn),可保證錐孔相對支撐軸頸的同軸度要求,消除基準(zhǔn)不重合而引起的誤差。緒聲動力在軸的加工工藝開發(fā)上有豐富經(jīng)驗(yàn)。減速機(jī)齒輪軸的制作材料非常重要。韶關(guān)齒輪軸制造

強(qiáng)力拋丸也是一種齒輪表面處理工藝。所謂強(qiáng)化噴丸就是將鋼丸高速射出,通過連續(xù)打擊后使齒面或齒根部形成一定深度的殘余壓應(yīng)力的加工方法。它具有適應(yīng)性廣、工藝簡單、生產(chǎn)效率高、強(qiáng)化效果明顯的特點(diǎn),這種殘余壓應(yīng)力能夠抵消部分外部載荷的拉應(yīng)力,抑制微裂紋在齒輪承受接觸應(yīng)力時(shí)再次擴(kuò)展,有效地消除設(shè)計(jì)及工藝過程造成的應(yīng)力集中的影響,也能部分消除滲碳淬火過程中產(chǎn)生的晶間氧化物造成的影響。因此,強(qiáng)化噴丸可以有效提高輪齒的抗接觸疲勞強(qiáng)度和抗彎曲疲勞強(qiáng)度。資料表明,齒輪滲碳淬火后表面呈壓應(yīng)力分布狀態(tài),通過強(qiáng)化噴丸會進(jìn)一步增加零件表面的壓應(yīng)力,也就是進(jìn)一步增加零件表面的接觸疲勞強(qiáng)度。強(qiáng)力拋丸工藝中拋丸的材質(zhì),直徑的選擇等都非常重要。廊坊齒輪軸零部件斜齒圓柱齒輪嚙合傳動較直齒圓柱齒輪傳動平穩(wěn),傳遞的力較大。

雖然珩磨工藝如此先進(jìn),其原理不難理解。珩磨是利用安裝于珩磨頭圓周上的一條或多條油石,由漲開機(jī)構(gòu)(有旋轉(zhuǎn)式和推進(jìn)式兩種)將油石沿徑向漲開,使其壓向工件孔壁,以便產(chǎn)生一定的面接觸。同時(shí)使珩磨頭旋轉(zhuǎn)和往復(fù)運(yùn)動,零件不動; 或珩磨頭只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,工件往復(fù)運(yùn)動,從而實(shí)現(xiàn)珩磨。大多數(shù)情況下,珩磨頭與機(jī)床主軸之間或珩磨頭與工件夾具之間是浮動的 。這樣,加工時(shí)珩磨頭以工件孔壁作導(dǎo)向。因而加工精度受機(jī)床本身精度的影響較小,孔表面的形成基本上具有創(chuàng)制過程的特點(diǎn)。所謂創(chuàng)制過程是油石和孔壁相互對研、互相修整而形成孔壁和油石表面。其原理類似兩塊平面運(yùn)動的平板相互對研而形成平面的原理。借此,珩磨工藝可以達(dá)到很高的精度水平。

對動力系統(tǒng)的評價(jià),除了性能外,NVH也是很重要的評價(jià)指標(biāo)。變速箱齒輪嘯叫(噪聲、振動與聲振粗糙度)是比較常見的動力傳動系統(tǒng)NVH問題之一。變速箱受承載齒輪副傳遞誤差的激勵(lì),從而產(chǎn)生嘯叫噪聲,通過空氣路徑和結(jié)構(gòu)路徑向車內(nèi)傳遞。齒輪嘯叫主觀感覺為“哨鳴音”,客觀表現(xiàn)為具有明顯的階次特征,無論在傳統(tǒng)車輛還是新能源車輛中,均有可能出現(xiàn)。齒輪嘯叫問題產(chǎn)生機(jī)理目前已有眾多學(xué)者針對變速箱齒輪嘯叫問題開展過研究工作,主要是對變速箱單體或單對齒輪副開展研究。系統(tǒng)分析齒輪嘯叫特性,對提升變速箱乃至整車NVH性能有利。研究表明,齒廓倒角寬度對傳遞誤差有一定的影響,實(shí)際加工過程中應(yīng)盡量選擇較小的齒廓倒角;微觀修形參數(shù)對傳遞誤差影響較大,通過修形,可以減小傳遞誤差峰峰值,使偏離中心的嚙合斑點(diǎn)調(diào)整至齒面中心,接觸面積有所增大,同時(shí)殼體振動幅值明顯降低。緒聲動力在齒輪加工工藝設(shè)計(jì)以及微觀修形方面都有豐富經(jīng)驗(yàn),可以幫助客戶改善變速箱的NVH。螺旋齒輪大、小齒輪兩個(gè)軸線在空間可以互相平行、交錯(cuò)、垂直。

珩磨工藝還有另外兩種磨削方式:一種是定量進(jìn)給珩磨:進(jìn)給機(jī)構(gòu)以恒定的速度擴(kuò)張進(jìn)給,使磨粒強(qiáng)制性地切進(jìn)工件。因此珩磨過程只存在脫落切削和破碎切削,不可能產(chǎn)生堵塞切削現(xiàn)象。由于當(dāng)油石產(chǎn)生堵塞切削力下降時(shí),進(jìn)給量大于實(shí)際磨削量,此時(shí)珩磨壓力增高,從而使磨粒脫落、破碎,切削作用增強(qiáng)。用此種方法珩磨時(shí),為了進(jìn)步孔精度和表面粗糙度,末了可用不進(jìn)給珩磨一定時(shí)間。另一種是定壓--定量進(jìn)給珩磨:開始時(shí)以定壓進(jìn)給珩磨,當(dāng)油石進(jìn)進(jìn)堵塞切削階段時(shí),轉(zhuǎn)換為定量進(jìn)給珩磨,以進(jìn)步效率。末了可用不進(jìn)給珩磨,進(jìn)步孔的精度和表面粗糙度??梢姡衲スに嚨亩喾N磨削方式分別在不同階段對工件的磨削起作用。齒輪軸的加工工藝看上海緒聲。南京齒輪軸仿真

在設(shè)計(jì)中,齒輪軸的運(yùn)用一般無外乎一下幾種情況。韶關(guān)齒輪軸制造

變速箱齒輪經(jīng)常處于嚙合狀態(tài)下,表面層硬化是降低磨損的有效方式。在汽車變速箱齒輪的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中,有效硬化層深設(shè)計(jì)一般來說就是兩種方法。即按齒輪模數(shù)劃定大致范圍而套用標(biāo)準(zhǔn)或是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式t=α*m(m模數(shù)),α=0.20-0.30計(jì)算,很少從力學(xué)角度分析其適用性。設(shè)計(jì)比較好的齒輪有效硬化層深,無論是對提高齒面強(qiáng)度,還是節(jié)能降耗都有非常重要的意義。 齒輪剝落失效的產(chǎn)生不僅與齒面下的剪應(yīng)力分布有關(guān),還與有效硬化層深、硬度梯度等因素有關(guān)。齒輪的有效硬化層深對于過渡區(qū)常常難以涵蓋,而各類硬齒面齒輪的剝落往往都與過渡區(qū)有關(guān),實(shí)踐表明有效硬化層深剝落的特點(diǎn)就是疲勞裂紋在硬化層與心部的過渡區(qū)產(chǎn)生,形成的剝落坑較深且面積大。由此可見,合適的硬化層深度對齒輪的耐久性至關(guān)重要。韶關(guān)齒輪軸制造

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