珩磨工藝的切削過程有幾種,其中的定壓進給珩磨中,進給機構以恒定的壓力壓向孔壁,分三個階段。首先是脫落切削階段這種定壓珩磨,開始時由于孔壁粗糙,油石與孔壁接觸面積很小,接觸壓力大,孔壁的凸出部分很快被磨往。而油石表面因接觸壓力大,加上切屑對油石粘結劑的磨耗,使磨粒與粘結劑的結合強度下降,因而有的磨粒在切削壓力的作用下自行脫落,油石面即露出新磨粒,此即油石自銳。第二階段是破碎切削階段隨著珩磨的進行,孔表面越來越光,與油石接觸面積越來越大,單位面積的接觸壓力下降,切削效率降低。同時切下的切屑小而細,這些切屑對粘結劑的磨耗也很小。因此,油石磨粒脫落很少,此時磨削不是靠新磨粒,而是由磨粒尖部切削。因而磨粒尖部負荷很大,磨粒易破裂、崩碎而形成新的切削刃。第三階段為堵塞切削階段繼續珩磨時油石和孔表面的接觸面積越來越大,極細的切屑堆積于油石與孔壁之間不易排除,造成油石堵塞,變得很光滑。因此油石切削能力極低,相當于拋光。若繼續珩磨,油石堵塞嚴重而產生粘結性堵塞時,油石完全失往切削能力并嚴重發熱,孔的精度和表面粗糙度均會受到影響。此時應盡快結束珩磨。這是定壓進給珩磨的工藝過程。調質處理后有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力。浙江齒輪軸零部件
在機加工前的齒輪毛坯熱處理很重要。通常有調質處理、普通正火、等溫正火、鍛造余熱等溫正火等手段。普通正火處理會造成不同零件或同一零件不同部位的組織、硬度出現較大差別,會降低加工性能和加劇熱處理變形,進而影響齒輪精度等級和使用性能。齒輪毛坯終鍛溫度一般在900℃左右,毛坯仍處在奧氏體階段,其晶粒會比重新加熱明顯粗大,而粗大晶粒具有遺傳性且轉變P+F過程滯后,容易出現貝氏體或斷離珠光體,使得加工性變差。等溫正火即將毛坯完全加熱到Ac3線以上的適當溫度得到均勻的奧氏體后,通過速冷方式將毛坯冷至奧氏體等溫轉變圖“鼻尖”溫度左右在低溫爐中進行等溫轉變,出爐后再空冷到室溫的工藝過程。生產中要根據毛坯材質、尺寸因素來合理選擇和控制等溫前的冷卻速度、等溫溫度和等溫時間這三個工藝參數,使毛坯在相 對恒定的溫度下完成組織轉變,以此來獲得均勻的顯微組織和合適的硬度,即硬度在160HB~197HB,金相組織為均勻的F+P。等溫正火工藝的特點是正火質量穩定,熱處理變形小,適合大批量生產。合適毛坯的硬度和均勻組織能保證刀具切削效率。緒聲動力的制造團隊對熱處理方面有豐富經驗。乘用車齒輪軸零部件直齒圓柱齒輪外嚙合傳動時,兩齒輪轉動方向相反;內嚙合傳動時,兩個齒輪轉 動方向相同。
眾所周知,變速箱是通過里面齒輪的嚙合來傳輸動力。同樣都是嚙合,斜齒與直齒有什么區別嘛?直齒齒輪在嚙合時是整個齒同時進入,齒與齒之間是“正面剛”,會產生很強的沖擊力,而且震動也會比較明顯。相反,斜齒齒輪的嚙合就不會像直齒那么生硬,是以一種比較柔和的方式逐漸進入、脫離嚙合的,先是點,再是面,然后又是點,所承受的負荷也是逐漸增加的,因此工作狀態會非常平穩。而且,由于斜齒齒輪的齒紋是斜著的,會存在一定的吸入感,而且斜齒受力存在軸向力,不會在掛擋時出現撞齒的情況,使用壽命也要更長一些。綜上所述,斜齒齒輪的特點就是傳動工作較平穩、承載能力強、噪聲和沖擊較小,適用于高速、大功率的齒輪傳動。有些車型出于經濟性以及結構緊湊性考慮,一檔以及倒擋齒輪采用的是直齒齒輪,其它擋位則依然使用斜齒齒輪。所以,我們主要考慮斜齒輪的加工工藝,緒聲動力在齒輪加工工藝方面有豐富的經驗。
齒輪花鍵孔的磨損也是造成齒輪損傷的原因之一。齒輪花鍵孔磨損主要是由于齒輪花鍵齒承受較大的擠壓應力,滑動齒輪副受到摩擦磨損,因而使花鍵齒側間隙增大。由于一般齒輪比軸硬度高,所以花鍵孔磨損較少。只有當潤滑油不足或混人磨料時磨損才加劇。又由于花鍵齒側間隙增大后對齒輪嚙合影響不大,所以花鍵齒側間隙允許較大,如D80A-12型推土機的花鍵齒側間隙為0. 20 mm。這樣,即便花鍵孔隙混入磨料,一般也不會導致花鍵孔磨損。因此,主要從避免潤滑油不足方面考慮減少齒輪花鍵孔的磨損。齒輪軸的壽命和性能好,從材料毛坯到加工工藝都非常重要。
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。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。南京齒輪軸零部件
齒輪軸指支承轉動零件并與之一起回轉以傳遞運動、扭矩或彎矩的機械零件。浙江齒輪軸零部件
隨著市場上四缸機,甚至三缸機的逐漸普及,發動機的輸出平順性對變速箱齒輪敲擊噪音的解決提出了比較高的挑戰。總體而言,變速箱敲擊噪聲是系統性問題,由發動機扭振激勵,扭振減振能力,變速箱敲擊敏感度,整車傳遞函數等綜合因素影響。敲擊噪聲是低頻扭振激勵導致的寬頻齒面敲擊噪聲,需要采用主客觀相結合的判定方式。多體動力學仿真和試驗相結合是解決敲擊問題的有效方案。在變速箱色痕跡過程中,要嚴密關注變速箱敲擊靈敏度。同時,在實際問題解決過程中也要從提升減振,降低激勵,以及優化傳遞函數等方面加以考慮。浙江齒輪軸零部件
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