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理論分析和實(shí)踐表明,當(dāng)齒輪承受彎曲疲勞載荷時(shí), 其赫茲接觸應(yīng)力達(dá)到極值,因此疲勞中心在齒面處形成后沿著與應(yīng)力極值垂直的方向進(jìn)行擴(kuò)展,當(dāng)微裂紋發(fā)展為宏觀裂紋時(shí),硬化層開始脫落甚至出現(xiàn)斷齒情況。研究表明,滲碳齒輪的彎曲疲勞抗力隨著其強(qiáng)度的提高而升高,彎曲疲勞抗力也隨著齒輪表層殘余壓應(yīng)力的增加而提高。總之,齒輪的設(shè)計(jì)與制造是提升變速箱性能的關(guān)鍵要素之一。設(shè)計(jì)須注重齒輪材料和工藝模式的選擇、結(jié)構(gòu)均勻性、有效硬化層深設(shè)計(jì)等;工藝員須注重預(yù)先熱處理、機(jī)械加工和熱處理過程中不利因素的消除,共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量而努力。可見,齒輪加工工藝的制定是一個(gè)綜合各方面因素的過程,緒聲動(dòng)力具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。42CrMo鋼屬于***度高度鋼,具有強(qiáng)度高度和韌性,淬透性也較好,無明顯的回火脆性。湘潭乘用車齒輪軸
珩磨工藝的另外一個(gè)特點(diǎn)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(tái)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(jié)構(gòu)復(fù)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(yuǎn)遠(yuǎn)小于內(nèi)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(yīng)用。同時(shí)也進(jìn)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。石家莊汽車齒輪軸斜齒圓柱齒輪齒輪齒長方向線與齒輪軸線傾斜一個(gè)角度。
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(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)制過程的特點(diǎn)。所謂創(chuàng)制過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。
軸承也是變速箱里的重要零部件,它的設(shè)計(jì)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(jù)結(jié)構(gòu)限制和所承受的載荷特點(diǎn)進(jìn)行選用。對(duì)于圓錐滾子軸承,其優(yōu)點(diǎn)為直徑較小、寬度較寬,容量大,可承受高負(fù)荷和通過對(duì)軸承預(yù)緊能消除軸向間隙及軸向竄動(dòng);其缺點(diǎn)為裝配后需調(diào)整預(yù)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(dāng)采用錐軸承時(shí),要注意軸承的預(yù)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(dǎo)致齒輪不能正確嚙合而損壞。滾針軸承、滑動(dòng)軸套主要用在齒輪與軸不是固定連接、并要求兩者有相對(duì)運(yùn)動(dòng)的地方。對(duì)滾動(dòng)軸承耐久性的評(píng)價(jià)是以滾動(dòng)體與滾道表面的接觸疲勞為依據(jù),承受動(dòng)載荷是其工作的基本特征。滾針軸承常采用滿針結(jié)構(gòu)以提高其負(fù)荷能力。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)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(dòng)力和主流軸承供應(yīng)商有非常豐富的合作經(jīng)驗(yàn),可以為變速箱選擇合適的軸承。用來支承轉(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。
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。可見,珩磨工藝的多種磨削方式分別在不同階段對(duì)工件的磨削起作用。斜齒圓柱齒輪嚙合傳動(dòng)較直齒圓柱齒輪傳動(dòng)平穩(wěn),傳遞的力較大。成都高速齒輪軸
螺旋齒輪當(dāng)小齒輪縲旋角大到一定程度時(shí),就成為蝌桿。湘潭乘用車齒輪軸
雖然硬化層深度很重要,但并不是硬化層越深越好。通常情況下增加有效硬化層深有利于提高齒輪承載能力,防止疲勞剝落失效。然而過大的硬化層深會(huì)使工藝難度加大、工藝周期增長、畸變?cè)黾拥戎T多問題,造成齒輪生產(chǎn)成本和能源消耗增加。合理的有效硬化層深設(shè)計(jì)是既要保證過渡區(qū)有足夠的強(qiáng)度 防止深層剝落,又不過度設(shè)計(jì)。 表面硬化齒輪的有效硬化層深與齒輪的強(qiáng)度、可靠性等性能密切相關(guān),是保證齒輪承載能力充分發(fā)揮的關(guān)鍵。齒輪嚙合過程中齒面接觸時(shí)在局部產(chǎn)生的表面壓應(yīng)力稱為接觸應(yīng)力,也叫赫茲應(yīng)力。齒面承載能力與赫茲接觸應(yīng)力有關(guān),由公式可知,接觸應(yīng)力的大小取決于外加載荷和齒面當(dāng)量曲率半徑的倒數(shù)。當(dāng)接觸應(yīng)力相同時(shí),當(dāng)量曲率半徑越大所需有效硬化層深就越大。合理設(shè)計(jì)硬化層深度不僅需要足夠的理論知識(shí),還需要豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。湘潭乘用車齒輪軸
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