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遼寧齒輪軸零部件

來源: 發(fā)布時間:2022-01-11

齒輪是變速箱里的主要零部件,工作時處于高速旋轉狀態(tài)。變速箱齒輪在高速運轉時,需要變速箱油進行潤滑和冷卻,尤其是齒輪和軸承的接觸面,當潤滑不足時,會造成軸承端面燒蝕而過早失效。為保證齒輪在工作時獲得足夠的潤滑,設計時,在齒輪端面上設計油槽,起到通油的作用。齒輪油槽的結構變速箱型號不同,擋位不同,對應的油槽結構也不同。根據(jù)油槽形狀的不同,變速箱上齒輪油槽結構可分為以下5種形式:單槽油槽;雙槽油槽;螺旋油槽;十字油槽;交叉油槽。根據(jù)齒輪兩端面是否都有油槽,亦可分為兩種結構:單面油槽和雙面油槽。如何設計油槽,需要根據(jù)變速箱的系統(tǒng)設計要求綜合考慮。齒輪軸的表達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,以方便加工時看圖。遼寧齒輪軸零部件

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。電驅(qū)動齒輪軸生產(chǎn)齒輪軸一般是小齒輪(齒數(shù)少的齒輪)。

我們常見的齒輪是直齒輪,但變速箱里用的齒輪大多是斜齒輪。它們各有什么優(yōu)缺點呢?直齒齒輪及傳動的優(yōu)點就是制造簡單、裝配容易、可實現(xiàn)不用同步器直接嚙合,軸端安裝可直接采用深溝球軸承,基本無軸向力。缺點是直齒齒輪傳動平穩(wěn)性差,易產(chǎn)生沖擊、震動和噪音。因此不適合高速和重載的場合。另外,斜齒齒輪及傳動的優(yōu)點:斜齒輪嚙合是逐步進行的,齒的重合度大(有效的嚙合齒多),載荷不是突然加上或卸掉的,所以傳動平穩(wěn)、噪音小、使用壽命長,廣泛應用于高速重載場合。缺點是制造時稍復雜,工作時有很大軸向力,對軸承不利。所以汽車變速箱中一檔和倒檔就是因為不長時間工作而且轉速不高,所以使用的就是直齒輪(這也是出于經(jīng)濟性及結構緊湊性考慮的)。而其它檔位及后橋因為是高速運轉對平穩(wěn)性要求高,所以使用斜齒輪,為了減小軸向力影響采取了輪齒旋向抵消及采用修型齒輪的制造工藝,讓齒型帶錐度來減小軸承的承載力從而保持平穩(wěn)運行??梢?,雖然斜齒輪的制造工藝和制造成本不占優(yōu)勢,但為了保證變速箱的性能,還是采用了斜齒輪。

磨齒工藝對提高齒輪的精度和工作表現(xiàn)至關重要。齒輪被廣泛應用于是各類變速箱中,齒輪不僅是變速箱中重要的零部件,同時也是引起變速箱產(chǎn)生噪音的原因所在。因此,想方設法提高齒輪的精度,不僅有助于改善變速箱的質(zhì)量, 而且有利于降低變速箱的噪音?;谝陨戏治?,應當高度重視影響齒輪精度的原因。一般來說,齒輪的精度與齒輪運動的精度、齒輪間相互接觸 的精度以及齒輪旋轉的平穩(wěn)性存在很大的聯(lián)系。在進行磨齒加工的過程中不僅要充分控制公法線的長度公差以及齒輪齒圈的徑向跳動值來保證齒輪運動的精度,同時也要有效把控齒向誤差以此提高接觸精度。并且,只有高度重視齒形誤差以及基本偏差,才能充分滿足齒輪工作的平穩(wěn)性要求。磨齒工藝的高精度離不開相關檢測設備的保障,因此質(zhì)量控制計劃和檢測計劃要和工藝開發(fā)同步進行。因此對齒輪軸的心部要求有一定的強度和韌性,有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力。

我們知道變速箱是把動力從發(fā)動機傳遞到輪轂的傳動系統(tǒng),汽車變速箱典型零部件主要包括變速器齒輪、變速箱殼體、變速箱傳動軸等,自動變速箱還有控制單元。除了這些硬件,控制軟件也是自動變速箱不可或缺的組成部分。變速箱的常用材料包括20MnCrS5、20CrMnS5、ADC10/ADC12等。而變速箱齒輪是變速箱中不可或缺的一部分,其主要材料為20MnCrS5,是一種合金結構鋼,硬度HB150-180,材料熱處理變形小,低溫韌性小。變速箱機加工工藝包括車削加工,熱后加工,切槽加工,外圓及端面車削加工等。整個加工工藝的規(guī)劃十分復雜,不僅要考慮工藝路線,還要考慮切削參數(shù),工裝夾具,以及檢具和測試設備等。齒輪軸主要承受交變載荷,沖擊載荷,剪切應力和接觸應力大。高速齒輪軸

直齒圓柱齒輪大、小齒輪兩個軸線互相平行。遼寧齒輪軸零部件

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使工藝難度加大、工藝周期增長、畸變增加等諸多問題,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計是既要保證過渡區(qū)有足夠的強度 防止深層剝落,又不過度設計。 表面硬化齒輪的有效硬化層深與齒輪的強度、可靠性等性能密切相關,是保證齒輪承載能力充分發(fā)揮的關鍵。齒輪嚙合過程中齒面接觸時在局部產(chǎn)生的表面壓應力稱為接觸應力,也叫赫茲應力。齒面承載能力與赫茲接觸應力有關,由公式可知,接觸應力的大小取決于外加載荷和齒面當量曲率半徑的倒數(shù)。當接觸應力相同時,當量曲率半徑越大所需有效硬化層深就越大。合理設計硬化層深度不僅需要足夠的理論知識,還需要豐富的實踐經(jīng)驗。遼寧齒輪軸零部件

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