設計準則:齒輪傳動的不同失效形式在一對齒輪上面不大可能同時發生,但卻是互相影響的。例如齒面的點蝕會加劇齒面的磨損,而嚴重的磨損又會導致輪齒折斷。在一定條件下,由于輪齒折斷、齒面點蝕失效形式是主要的。因此,設計齒輪傳動時,應根據實際工作條件分析其可能發生的主要失效形式,以確定相應的設計準則。對于閉式軟齒面(硬度≤350HBW)齒輪傳動.潤滑條件良好,齒面點蝕將是主要的失效形式,在設計時通常按齒面接觸疲勞強度設計,再按齒根彎曲疲勞強度校核。對于閉式硬齒面(硬度>350HBW)齒輪傳動,抗點蝕能力較強,輪齒折斷的可能性大,在設計計算時.通常按齒根彎曲疲勞強度設計,再按齒面接觸疲勞強度校核。開式齒輪傳動,主要失效形式是齒面磨損。但由于磨損的機理比較復雜,尚無成熟的設計計算方法,故只能按齒根彎曲疲勞強度計算,用增大模數10%~20%的辦法加大齒厚,使它有較長的使用壽命,以此來考慮磨損的影響。齒輪運轉的平穩性受到重視。揚州不銹鋼齒輪非標定制
高精度齒輪加工工藝特點:精加工孔和端面采用磨削,先以齒輪分度圓和端面作為定位基準磨孔,再以孔為定位基準磨端面,控制端面跳動要求,以確保齒形精加工用的精基準的精細度。(一)高精度齒輪加工工藝路線高精度齒輪,材料為40Cr,精度為6-5-5級。(二)高精度齒輪加工工藝特點(1)定位基準的精度要求較高,作為定位基準的內孔其尺寸精度標注為φ85H5,基準端面的粗糙度較細,為Ra1.6μm,它對基準孔的跳動為0.014mm,這幾項均比一般精度的齒輪要求為高,因此,在齒坯加工中,除了要注意控制端面與內孔的垂直度外,尚需留一定的余量進行精加工。精加工孔和端面采用磨削,先以齒輪分度圓和端面作為定位基準磨孔,再以孔為定位基準磨端面,控制端面跳動要求,以確保齒形精加工用的精基準的精細度。(2)齒形精度要求高6-5-5級。為滿足齒形精度要求,其加工方案應選擇磨齒方案,即滾(插)齒-齒端加工-高頻淬火-修正基準-磨齒。磨齒精度可達4級,但生產率低。本例齒面熱處理采用高頻淬火,變形較小,故留磨余量可縮小到0.1mm左右,以提高磨齒效率。長寧區銅齒輪組合傳動加工齒輪可以用于各種機械設備,如汽車、機床和鐘表。
齒輪傳動的類型很多,按照不同的分類方法可分為不同的類型。1.按傳動比根據一對齒輪傳動的傳動比是否恒定來分,可分為定傳動比和變傳動比齒輪傳動。變傳動比齒輪傳動機構中齒輪一般是非圓形的,所以又稱為非圓齒輪傳動,它主要用于一些具有特殊要求的機械中。而定傳動比齒輪傳動機構中的齒輪都是圓形的,所以又稱為圓形齒輪傳動。定傳動比齒輪傳動的類型很多,根據其主、從動輪回轉軸線是否平行,又可將它分為兩類,即平面齒輪傳動和空間齒輪傳動。2.按齒廓形狀按齒廓曲線的形狀不同,可分為漸開線齒輪傳動、擺線齒輪傳動、圓弧齒輪傳動和拋物線齒輪傳動等。其中漸開線齒輪傳動應用
齒輪毛坯的加工:齒面加工前的齒輪毛坯加工在整個齒輪加工過程中起著重要的作用,因為齒面加工和檢測所用的基準必須在這一階段進行加工。無論從提高生產率還是保證齒輪的加工質量,都必須重視齒輪毛坯的加工。(1)以齒頂圓直徑作為測量基準時,應嚴格控制齒頂圓的尺寸精度;(2)保證定位端面與定位孔或外圓的垂直度;(3)提高齒輪內孔的制造精度,減小與夾具主軸的配合間隙。4.加工前的毛坯厚度,平整度,決定生產調試過程中的重要性。齒輪的齒數決定了傳動比例。
精密齒輪的加工原理及工藝流程介紹:? 精密齒輪加工工藝流程:鍛造、正火、粗加工零件、余量精加工零件、滾齒、倒角、開槽鍵槽、去毛刺、剃齒、熱處理、齒面硬化、磨削、絎縫、檢驗。精密齒輪加工原理:1、滾齒原理:滾齒加工是根據展成法技術原理進行加工齒輪。它是通過一對相互交錯使用螺旋設計齒輪副嚙合實現滾動的過程,一個具有螺旋齒輪齒數減少到1-4個齒,其螺旋角很大→蝸桿→開槽、鏟背→滾刀用傳動鏈將滾刀主軸與工作臺要聯系起來,刀具可以旋轉1個齒—工件位置轉過1個齒→共軛的齒面;滾刀軸向工作進給系統運動→加工出全齒需要的運動:形成漸開線齒廓的展成運動和形成直線形齒長的運動A2齒輪模數怎么計算呢?靜安區扇形齒輪廠家直銷
齒輪通常由金屬材料制成,如鋼或銅。揚州不銹鋼齒輪非標定制
齒輪加工工藝:汽車齒輪一般屬于大批量專業化生產,圓柱齒輪和錐齒輪具有很好的代表性,根據不同結構及精度需要采用不同的工序組合。由于設備投資大,工藝方式的選擇通常都充分考慮已有資源。齒輪加工過程中的微小變形及工藝穩定性控制相對復雜。毛坯鍛造后大多要采用等溫正火,以期獲得良好的加工性能和趨勢變形的均勻金相組織;對于精度要求不高的低速網柱齒輪可以熱前剃齒而熱后不再加工,徑向剃齒方法的應用擴大了剃齒應用范圍;圓柱齒輪熱后加工有珩齒和磨齒兩種方式,珩齒成本低但齒形修正能力弱,磨齒精度高而成本高;采用沿齒高方向的齒頂修緣和沿齒長方向的鼓形齒修形工藝能夠降低齒輪嚙合噪聲和提高傳動性能,是被很好關注的研究領域。直齒錐齒輪主要用于差速器,由于速度低,精度要求相對較低,精鍛齒形是重要發展方向。螺旋錐齒輪加工計算和機床調整中,以往非常復雜和耗時的手工操作已被現代軟件和計算機程序所取代,有限元分析的引入使工藝參數設計更為可靠和便捷。螺旋錐齒輪熱后加工有研齒和磨齒兩種,由于磨齒的成本高、效率低且有局限性而目前大多采用研齒,研齒幾何上的修正能力很弱,因此螺旋錐齒輪的從動齒輪多采用滲碳壓淬工藝。揚州不銹鋼齒輪非標定制