我們常見的變速箱軸都是實心軸,但在DCT變速箱和新能源驅動電機中,我們常常會看到空心軸??招妮S和普通軸有什么區(qū)別?顧名思義,空心軸的內部是空心的。與普通軸相比,該特性為空心軸提供了不同的優(yōu)勢。不僅節(jié)省了很多重量??招妮S還用于其他組件,甚至用作不同介質的通道。空心軸由軸體,通孔,大缸體,缸體,小缸體,內部鍵槽和外部鍵槽組成,具有很高的耐腐蝕性,適用于水,化學物質和其他易氧化的環(huán)境??招妮S加工工藝空心軸比實心軸輕得多,并且可以像相同尺寸的實心軸一樣傳遞相同的扭矩。此外,空心軸的加速和減速所需的能量更少。因此,空心軸在汽車工業(yè)的動力傳動中具有巨大的潛力??招妮S可以減少材料使用,成本較低。對于旋轉速度較高的零部件,重量增大使轉動慣量增加,重量越輕越好,比如汽車后橋傳動軸??招妮S雖然有諸多好處,但加工難度明顯大于實心軸,需要更好的工藝規(guī)劃。螺旋齒輪大、小齒輪嫌旋角可以相等,也可以不相等。常州齒輪軸制造
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(xù)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(xù)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(fā)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。十堰高精度齒輪軸齒輪軸的加工工藝看上海緒聲。
珩磨工藝除了精度高之外,還有一個特點就是質量好。其加工表面為交叉網紋,有利于潤滑油的存儲及油膜的保持。有較高的表面支承率(孔與軸的實際接觸面積與兩者之間配合面積之比),因而能承受較大載荷,耐磨損,從而進步了產品的使用壽命。珩磨速度低(是磨削速度的幾十分之一),且油石與孔是面接觸,因此每一個磨粒的均勻磨削壓力小,這樣工件的發(fā)熱量很小,工件表面幾乎無熱損傷和變質層,變形小。珩磨加工面幾乎無嵌砂和擠壓硬質層。 磨削比珩磨切削壓力大,磨具和工件是線接觸,有較高的相對速度。因而會在局部區(qū)域產生高溫,會導致零件表面結構的不可逆破壞??梢婄衲ハ啾饶ハ鞫?,既有磨削的高精度,又可以避免磨削對工件帶來的損傷。
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。直齒圓柱齒輪大、小齒輪兩個軸線互相平行。
雖然珩磨工藝如此先進,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,由漲開機構(有旋轉式和推進式兩種)將油石沿徑向漲開,使其壓向工件孔壁,以便產生一定的面接觸。同時使珩磨頭旋轉和往復運動,零件不動; 或珩磨頭只作旋轉運動,工件往復運動,從而實現珩磨。大多數情況下,珩磨頭與機床主軸之間或珩磨頭與工件夾具之間是浮動的 。這樣,加工時珩磨頭以工件孔壁作導向。因而加工精度受機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。所謂創(chuàng)制過程是油石和孔壁相互對研、互相修整而形成孔壁和油石表面。其原理類似兩塊平面運動的平板相互對研而形成平面的原理。借此,珩磨工藝可以達到很高的精度水平。齒輪軸是軸和齒輪合成一個整體的, 是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。江蘇高效齒輪軸
齒輪軸材料要有很好的力學性能.常州齒輪軸制造
說起變速箱,恐怕大多數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。常州齒輪軸制造
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