溫州齒輪軸設計

來源: 發(fā)布時間:2022-01-15

說起變速箱,恐怕大多數(shù)人馬上會想到各種各樣的齒輪。齒輪作為變速箱中的關鍵零件,要具有優(yōu)良的耐磨性、高的抗接觸疲勞和抗彎曲疲勞性能,而齒輪質量齒輪材料及熱處理工藝有著密切關系。高等級強度齒輪的熱處理技術隨著工業(yè)技術發(fā)展提高而同步發(fā)展。齒輪的抗接觸疲勞強度、抗彎曲疲勞強度、心部韌性、表面硬度及耐磨性等都是熱后齒輪的關鍵指標,直接關系著齒輪的使用壽命長短。原材料性能及熱處理工藝都會明顯影響到齒輪件的承載力,因此按需選材、合理編制工藝就顯得尤為重要。通常來說齒輪的承載力評判主要是通過熱后齒輪的表面硬度、心部硬度及有效硬化層深來衡量。GB/T3480.5-2008中將齒輪疲勞強度與材料熱處理質量等級進行結合,并將疲勞極限分為ME、MQ、ML三個等級并予以圖示。設計齒輪時應根據質量等級和相應的疲勞極限曲線圖為基礎進行齒輪承載能力計算,既考慮使用強度又兼顧經濟性。由此可見,熱處理在齒輪加工工藝中非常重要。根據軸的承載情況,又可分為:①轉軸、②心軸、③傳動軸。溫州齒輪軸設計

齒輪熱處理變形很難控制,并且會給后續(xù)加工帶來很多麻煩。齒輪熱處理變形一般來說都是多種因素的綜合作用、相互影響所致除。預先熱處理及淬透性外,零件形狀、鍛造、機械加工、淬火規(guī)范都可能會造成零件變形,進而影響齒輪精度和壽命。對于齒輪件來說,易變形點無非是齒形齒向、周節(jié)累計、內花鍵縮孔等,由經驗即可判斷其變形規(guī)律,根據工藝路線提前預留好加工余量或補償量,使成品件正處于可接受的形變區(qū)間內。掌握了這些關鍵點,對付齒輪熱處理變形就不會無所適從。寧波靜音齒輪軸齒輪軸每個視圖應具有單獨存在的意義及明確的表達重點,避免不必要的細節(jié)重復。

珩磨工藝的另外一個特點是加工范圍廣,主要加工各種圓柱形孔:光通孔。軸向和徑向有中斷的孔,如有徑向孔或槽的孔、鍵槽孔、花鍵孔。盲孔。多臺階孔等。另外,用特殊珩磨頭,還可加工圓錐孔,橢圓孔等,但由于珩磨頭結構復雜,一般不用。用外圓珩磨工具可以珩磨圓柱體,但其往除的余量遠遠小于內圓珩磨的余量。幾乎可以加工任何材料,特別是金剛石和立方氮化硼磨料的應用。同時也進步了珩磨加工的效率。因此,珩磨工藝逐步推廣開來,用于多種零件的加工。

垳齒加工和磨齒加工是另外兩種常用的精加工工藝。珩齒加工是對淬硬齒形進行精加工的方法之一。主要用于去除熱處理后齒面上的氧化皮,減小輪齒表面粗糙度值,從而降低齒輪傳動的噪聲。珩齒所用刀具為珩磨輪,也稱珩輪,它是由輪坯及齒圈構成。磨齒加工主要用于對高精度齒輪或淬硬的齒輪進行齒形的精加工,齒輪的精度可達6級或更高。磨齒加工的主要特點是能加工出高精度的齒輪,一般條件下,加工齒輪精度可達6~4級.特別適合加工齒面硬度很高的齒輪。但是除蝸桿形砂輪磨齒外,一般磨齒加工效率均較低,設備結構較復雜,調整設備困難,加工成本較高。目前,磨齒主要用于加工精度要求很高的齒輪,特別是硬齒面的齒輪。緒聲動力在齒輪加工工藝方面有豐富的經驗,歡迎垂詢。一般為金屬圓桿狀,各段可以有不同的直徑。機器中作回轉運動的零件就裝在軸上。

一般的齒輪表面強度處理是通過滲碳工藝進行,而氣體滲氮是另外一種齒輪表面強化處理工藝。齒輪的承載能力通常為齒根強度、齒面強度與抗咬合強度三項指標。眾所周知,滲氮齒輪的抗咬合強度優(yōu)于滲碳齒輪,由于加壓氣體滲氮技術和加壓氣體軟氮化技術的應用提高了材料表面的硬度并改善了滲層的硬度梯度。齒輪滲氮鋼無須進行淬透性控制,也可簡化鋼廠的冶煉管理。齒輪滲氮鋼的冶煉重點是減少非金屬夾雜物的含量與氧含量,這可以進一步提高齒輪的抗疲勞強度。因此,氣體滲氮工藝越來越普遍地被用于齒輪表面強化處理。斜齒圓柱齒輪制造較直齒圓柱齒輪麻煩。石家莊減速箱齒輪軸

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軸承也是變速箱里的重要零部件,它的設計和選擇要考慮以下因素:變速器軸承常采用圓柱滾子軸承、球軸承、滾針軸承、圓錐滾子軸承等。根據結構限制和所承受的載荷特點進行選用。對于圓錐滾子軸承,其優(yōu)點為直徑較小、寬度較寬,容量大,可承受高負荷和通過對軸承預緊能消除軸向間隙及軸向竄動;其缺點為裝配后需調整預緊,使裝配麻煩且磨損后軸易歪斜,從而影響齒輪正確嚙合。當采用錐軸承時,要注意軸承的預緊,以免殼體受熱膨脹后軸承出現(xiàn)間隙而使中間軸歪斜,導致齒輪不能正確嚙合而損壞。滾針軸承、滑動軸套主要用在齒輪與軸不是固定連接、并要求兩者有相對運動的地方。對滾動軸承耐久性的評價是以滾動體與滾道表面的接觸疲勞為依據,承受動載荷是其工作的基本特征。滾針軸承常采用滿針結構以提高其負荷能力。設計時應保證合理的間隙,以有利于其正常工作并延長使用壽命。緒聲動力和主流軸承供應商有非常豐富的合作經驗,可以為變速箱選擇合適的軸承。溫州齒輪軸設計

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