精密齿轮加工技术介绍:精密齿轮是指轮辋上带有齿轮的机械元件,用于连续啮合以传递运动和动力。齿轮在传动中的应用由来已久。随着企业生产的发展,人们开始关注精密齿轮的稳定性。齿轮加工中的微变形控制和过程稳定性控制是复杂的。为了获得良好的可加工性和趋于变形的均匀组织,锻造后应采用等温正火。对于精度较低的低速直齿轮,加热前可以剃齿,加热后不能剃齿。径向剃齿法的应用拓展了剃齿的应用范围。圆柱齿轮热精加工有两种方法:珩磨和磨削。珩磨成本低,但齿形修正能力弱,磨齿精度高,成本高。直锥齿轮主要用于差动齿轮。精密锻造因其速度慢、精度低而成为经济发展的重要研究方向。在弧齿锥齿轮机床的加工方法计算和结构调整过程中,现代常用软件和计算机应用程序取代了过去必须的复杂耗时的人工操作。有限元模型分析的引入使工艺参数的优化更安全、更可靠、更方便。弧齿锥齿轮热精加工有两种方法:磨削和磨削。由于螺旋锥齿轮磨齿成本高、效率低、局限性大,目前主要采用磨削法,从动齿轮主要采用渗碳加压淬火技术。齿轮材料工程及其热处理技术的发展是齿轮加工变形控制的一个具有挑战性的课题。齿轮的齿数决定了传动比例。淮安扇形齿轮马达传动配件大全
精密齿轮的3个加工工艺1、铸造制坯:热模锻仍然是轿车齿轮件普遍运用的毛坯铸造工艺。近年来,楔横轧技能在轴类加工上得到了大范围推行。这项技能适合为比较复杂的阶梯轴类制坯,它不只精度较高、后序加工余量小,并且出产功率高。2、车削加工:为了满足高精度齿轮加工的定位要求,齿坯的加工全部采用数控车床,运用机械夹紧不重磨车刀,实现了在一次装夹下孔径、端面及外径加工同步完结,既保证了内孔与端面的垂直度要求,又保证了大批量齿坯出产的尺度离散小。从而进步了齿坯精度,保证了后序齿轮的加工质量。别的,数控车床加工的功率不但减少了设备数量,经济性好。3、滚、插齿:加工齿部所用设备仍大量采用普通滚齿机和插齿机,虽然调整保护便利,但出产功率较低,若完结较大产能需求多机一起出产。随着涂层技能的发展,滚刀、插刀刃磨后的再次涂镀非常便利地进行,经过涂镀的刀具能够明显地进步运用寿命,一般能进步90%以上,减少了换刀次数和刃磨时间,效益明显。淮安扇形齿轮马达传动配件大全齿轮传动系统可以实现单级和多级传动。
东汉初年(公元 1世纪)已有人字齿轮。三国时期出现的指南车和记里鼓车已采用齿轮传动系统。晋代杜预发明的水转连磨就是通过齿轮将水轮的动力传递给石磨的。史书中关于齿轮传动系统的早记载,是对唐代一行、梁令瓒于 725年制造的水运浑仪的描述。北宋时制造的水运仪象台(见中国古代计时器)运用了复杂的齿轮系统。明代茅元仪著《武备志》(成书于1621年)记载了一种齿轮齿条传动装置。1956年发掘的河北安午汲古城遗址中,发现了铁制棘齿轮,轮直径约80毫米,虽已残缺,但铁质较好,经研究,确认为是战国末期到西汉(公元前206~公元24年)期间的制品。1954年在山西省永济县蘖家崖出土了青铜棘齿轮。参考同坑出土器物,可断定为秦代(公元前221~前206)或西汉初年遗物,轮40齿,直径约25毫米。关于棘齿轮的用途,迄今未发现文字记载,推测可能用于制动,以防止轮轴倒转。1953年陕西安县红庆村出土了一对青铜人字齿轮。根据墓结构和墓葬物品情况分析,可认定这对齿轮出于东汉初年。两轮都为24齿,直径约15毫米。衡阳等地也发现过同样的人字齿轮。
设计准则:齿轮传动的不同失效形式在一对齿轮上面不大可能同时发生,但却是互相影响的。例如齿面的点蚀会加剧齿面的磨损,而严重的磨损又会导致轮齿折断。在一定条件下,由于轮齿折断、齿面点蚀失效形式是主要的。因此,设计齿轮传动时,应根据实际工作条件分析其可能发生的主要失效形式,以确定相应的设计准则。对于闭式软齿面(硬度≤350HBW)齿轮传动.润滑条件良好,齿面点蚀将是主要的失效形式,在设计时通常按齿面接触疲劳强度设计,再按齿根弯曲疲劳强度校核。对于闭式硬齿面(硬度>350HBW)齿轮传动,抗点蚀能力较强,轮齿折断的可能性大,在设计计算时.通常按齿根弯曲疲劳强度设计,再按齿面接触疲劳强度校核。开式齿轮传动,主要失效形式是齿面磨损。但由于磨损的机理比较复杂,尚无成熟的设计计算方法,故只能按齿根弯曲疲劳强度计算,用增大模数10%~20%的办法加大齿厚,使它有较长的使用寿命,以此来考虑磨损的影响。齿轮传动系统可以实现同步和非同步传动。
齿轮加工工艺:汽车齿轮一般属于大批量专业化生产,圆柱齿轮和锥齿轮具有很好的代表性,根据不同结构及精度需要采用不同的工序组合。由于设备投资大,工艺方式的选择通常都充分考虑已有资源。齿轮加工过程中的微小变形及工艺稳定性控制相对复杂。毛坯锻造后大多要采用等温正火,以期获得良好的加工性能和趋势变形的均匀金相组织;对于精度要求不高的低速网柱齿轮可以热前剃齿而热后不再加工,径向剃齿方法的应用扩大了剃齿应用范围;圆柱齿轮热后加工有珩齿和磨齿两种方式,珩齿成本低但齿形修正能力弱,磨齿精度高而成本高;采用沿齿高方向的齿顶修缘和沿齿长方向的鼓形齿修形工艺能够降低齿轮啮合噪声和提高传动性能,是被很好关注的研究领域。直齿锥齿轮主要用于差速器,由于速度低,精度要求相对较低,精锻齿形是重要发展方向。螺旋锥齿轮加工计算和机床调整中,以往非常复杂和耗时的手工操作已被现代软件和计算机程序所取代,有限元分析的引入使工艺参数设计更为可靠和便捷。螺旋锥齿轮热后加工有研齿和磨齿两种,由于磨齿的成本高、效率低且有局限性而目前大多采用研齿,研齿几何上的修正能力很弱,因此螺旋锥齿轮的从动齿轮多采用渗碳压淬工艺。齿轮运转的平稳性受到重视。淮安扇形齿轮马达传动配件大全
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