對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)的評(píng)價(jià),除了性能外,NVH也是很重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)。變速箱齒輪嘯叫(噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度)是比較常見(jiàn)的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)NVH問(wèn)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(guò)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(jué)為“哨鳴音”,客觀表現(xiàn)為具有明顯的階次特征,無(wú)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(wèn)題產(chǎn)生機(jī)理目前已有眾多學(xué)者針對(duì)變速箱齒輪嘯叫問(wèn)題開(kāi)展過(guò)研究工作,主要是對(duì)變速箱單體或單對(duì)齒輪副開(kāi)展研究。系統(tǒng)分析齒輪嘯叫特性,對(duì)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(duì)傳遞誤差有一定的影響,實(shí)際加工過(guò)程中應(yīng)盡量選擇較小的齒廓倒角;微觀修形參數(shù)對(duì)傳遞誤差影響較大,通過(guò)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(dòng)幅值明顯降低。緒聲動(dòng)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。根據(jù)軸的承載情況,又可分為:①轉(zhuǎn)軸、②心軸、③傳動(dòng)軸。金華齒輪軸測(cè)試
空心軸的加工不同于實(shí)心軸,有其自己的特點(diǎn)??招妮S加工工藝的關(guān)鍵是保證各部外圓表面的尺寸精度和同軸度要求以及孔和外圓表面的同軸度要求。軸類零件加工一般都是選軸的兩端中心孔作為精基準(zhǔn),在一次安裝中加工出各個(gè)外圓表面,以保證各外圓表面的同軸度要求。對(duì)于空心軸,則通孔加工前用中心孔定位,通孔加工后用兩端孔倒角或兩端車成錐孔定位進(jìn)行以后的加工??招妮S的毛坯是實(shí)心的,然后加工成空心軸,從選擇定位基準(zhǔn)的角度考慮,希望采用中心孔定位,而把通孔加工工序放較后工序,但通孔加工中切除大量的金屬會(huì)引起軸的變形,影響加工質(zhì)量,所以應(yīng)把通孔加工放在粗車外圓之后進(jìn)行。在通孔加工后,為了還用中心孔定位,在軸的通孔兩端加工出錐孔,按上帶中心孔的錐堵或錐堵心軸來(lái)定位。當(dāng)然,還需要根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)特點(diǎn),制定合適的工藝。緒聲動(dòng)力在空心軸設(shè)計(jì)和加工方面有豐富經(jīng)驗(yàn)。常州乘用車齒輪軸用來(lái)支承轉(zhuǎn)動(dòng)零件只承受彎矩而不傳遞扭矩有些心軸轉(zhuǎn)動(dòng)如鐵路車輛的軸等有些心軸則不轉(zhuǎn)動(dòng)如支承滑輪的軸等。
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(lái)說(shuō)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?gòu)牧W(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(wú)論是對(duì)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(duì)于過(guò)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(guò)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(guò)渡區(qū)產(chǎn)生,形成的剝落坑較深且面積大。由此可見(jiàn),合適的硬化層深度對(duì)齒輪的耐久性至關(guān)重要。
一般的齒輪表面強(qiáng)度處理是通過(guò)滲碳工藝進(jìn)行,而氣體滲氮是另外一種齒輪表面強(qiáng)化處理工藝。齒輪的承載能力通常為齒根強(qiáng)度、齒面強(qiáng)度與抗咬合強(qiáng)度三項(xiàng)指標(biāo)。眾所周知,滲氮齒輪的抗咬合強(qiáng)度優(yōu)于滲碳齒輪,由于加壓氣體滲氮技術(shù)和加壓氣體軟氮化技術(shù)的應(yīng)用提高了材料表面的硬度并改善了滲層的硬度梯度。齒輪滲氮鋼無(wú)須進(jìn)行淬透性控制,也可簡(jiǎn)化鋼廠的冶煉管理。齒輪滲氮鋼的冶煉重點(diǎn)是減少非金屬夾雜物的含量與氧含量,這可以進(jìn)一步提高齒輪的抗疲勞強(qiáng)度。因此,氣體滲氮工藝越來(lái)越普遍地被用于齒輪表面強(qiáng)化處理。齒輪軸主要結(jié)構(gòu)為同軸線的回轉(zhuǎn)體,其軸向尺寸大于徑向尺寸。
齒輪熱處理變形很難控制,并且會(huì)給后續(xù)加工帶來(lái)很多麻煩。齒輪熱處理變形一般來(lái)說(shuō)都是多種因素的綜合作用、相互影響所致除。預(yù)先熱處理及淬透性外,零件形狀、鍛造、機(jī)械加工、淬火規(guī)范都可能會(huì)造成零件變形,進(jìn)而影響齒輪精度和壽命。對(duì)于齒輪件來(lái)說(shuō),易變形點(diǎn)無(wú)非是齒形齒向、周節(jié)累計(jì)、內(nèi)花鍵縮孔等,由經(jīng)驗(yàn)即可判斷其變形規(guī)律,根據(jù)工藝路線提前預(yù)留好加工余量或補(bǔ)償量,使成品件正處于可接受的形變區(qū)間內(nèi)。掌握了這些關(guān)鍵點(diǎn),對(duì)付齒輪熱處理變形就不會(huì)無(wú)所適從。-般為金屬圓桿狀,各段可以有不同的直徑。機(jī)器中作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的零件就裝在軸上。湖州汽車齒輪軸
齒輪軸的表達(dá)方案加工位置原則主要在車床或磨床上加工按加工位置放置,即軸線水平放置,以方便加工時(shí)看圖。金華齒輪軸測(cè)試
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(kāi)機(jī)構(gòu)(有旋轉(zhuǎn)式和推進(jìn)式兩種)將油石沿徑向漲開(kāi),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(dòng),零件不動(dòng); 或珩磨頭只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),工件往復(fù)運(yùn)動(dòng),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(dòng)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(guò)程的特點(diǎn)。所謂創(chuàng)制過(guò)程是油石和孔壁相互對(duì)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(dòng)的平板相互對(duì)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。金華齒輪軸測(cè)試
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