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发布时间:2021-11-20 14:33:17
齿轮
齿轮加工采用的精度等级
齿轮加工共有13个精度等级,用数字0~12由低到高的顺序排列,0级高,12级低。
齿轮加工精度等级的选择,应根据传动的用途、使用条件、传动功率、圆周速度、性能指标或其他技术要求来确定。并不是越高也好,下面我们整理了一些不同机械传动中齿轮加工采用的精度等级
当然,以上是常见的精度等级要求,具体还是不同档次的机械的要求不同。
齿轮加工工艺特点
精加工孔和端面采用磨削,先以齿轮分度圆和端面作为***基准磨孔,再以孔为***基准磨端面,控制端面跳动要求,以确保齿形精加工用的精基准的jing确度。
(一)齿轮加工工艺路线
齿轮,材料为40Cr,精度为6-5-5级,其工艺路线见表9-7。
(二)齿轮加工工艺特点
(1)***基准的精度要求较高由图9-21可见,作为***基准的内孔其尺寸精度标注为φ85H5,基准端面的粗糙度较细,为Ra1.6μm,它对基准孔的跳动为 0.014mm,这几项均比一般精度的齿轮要求为高,因此,在齿坯加工中,除了要注意控制端面与内孔的垂直度外,尚需留一定的余量进行精加工。因此,齿轮在工业发展中的地位一直比较突出,被公认为是工业化的一种象征。精加工孔和端面采用磨削,先以齿轮分度圆和端面作为***基准磨孔,再以孔为***基准磨端面,控制端面跳动要求,以确保齿形精加工用的精基准的jing确度。
(2)齿形精度要求高图上标注6-5-5级。2、如果以上这些设计要求比较高,则齿轮精度也就要定得稍高一点,反之可以定得底一点。为满足齿形精度要求,其加工方案应选择磨齿方案,即滚(插)齿-齿端加工-高频淬火-修正基准-磨齿。磨齿精度可达 4级,但生产率低。本例齿面热处理采用高频淬火,变形较小,故留磨余量可缩小到0.1 mm左右,以提高磨齿效率。
齿轮加工和装配时啮合冲击性
一对齿轮加工完成时,齿轮在啮合过程中,由于轮齿受力后必将产生一定程度的弹性变形,故每当一只轮齿啮合上时,原来啮合的轮齿的载荷就会相对减少,它们就会立即向着载荷位置***变形,从而给齿轮体一个切向加速度,再加上原有啮合轮齿在受载下的弯曲变形和齿轮制造误差,使轮齿从啮入到啮出的整个过程中不能得到理论齿廓的平滑接触而发生碰撞,形成所谓的啮合冲击力,齿轮在这种激励作用下,也将激发起齿轮的圆周振动,径向振动,轴向振动,从而产生出噪声并通过空气及固体媒介传播出去,因而齿轮啮合过程中所产生的接线冲击力和啮合冲击力使一对传动齿轮产生的振动,称为辐射出噪声的主要原因。模数越大,轮齿越高也越厚,如果齿轮的齿数一定,则轮的径向尺寸也越大。
在描述产生齿轮振动和噪声的机理时,可以把齿轮视为一个弹簧-质量块振动系统,把轮齿视为弹簧,而把齿轮提当作质量,节线冲击力和啮合冲击力可视为外力,从而导致齿轮产生圆周方向的振动,又通过轴系,轴承诱使齿轮产生径向和轴向振动,这三个方向的振动通过轴,轴承及轴承座传至齿轮箱,引起箱壁振动,甚至诱发整个装置产生振动,辐射到空气中成为齿轮箱噪声。齿轮磨齿加工过程中所用的材料比较常见的是钢,而钢有调质钢、淬火钢、渗碳淬火钢和渗氮钢等类型。
大齿轮的毛坯件主要是锻件、棒料或铸件,其中锻件使用较多。对毛坯件首***行正火处理,改善其切削加工型,便于切削;然后进行粗加工,按照大齿轮设计要求,先将毛坯加工成大致形状,保留较多余量。6、冷却性好:这不只能够带走磨削区域的大量热量,降低磨削区域温度,避免工件shao伤和产生裂纹,并且能够减少磨削区域的化学作用,改善切屑对砂轮的粘结现象。再进行半精加工,车、滚、插齿,使大齿轮基本成型;之后对大齿轮进行热处理,改善大齿轮的力学性能,按照使用要求和所用材料的不同,有调质、渗碳淬火、齿面高频感应加热淬火等;然后对齿轮进行精加工,精修基准、精加工齿形。
1、正火:锻造毛坯之后部分工厂会选择正火,也有公司选择退火,正火和退火的目的都是为了使晶粒细化和碳化物分布均匀化,去除材料的内应力,但由于正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火***要比退火***更细一些,其机械性能也有所提高。除模数外,表示轮齿大小的还有CP(周节:Circularpitch)与DP(径节:Diametralpitch)。另外,正火炉外冷却不占用设备,生产率较高,因此生产中尽可能采用正火来代替退火。采用等温正火使产品质量稳定可靠。
2、粗车加工:粗加工齿轮外圆,端面,可选择普通车床和数控车床,由于粗车之后还有对工件进行热处理,所以一般会留有3-5毫米的余量,方便之后的精车加工到zhi定尺寸。
3、精车加工:精加工齿轮外圆,端面,将尺寸加工到图纸规定的尺寸要求,如后续还需要磨削,那么需留0.2-0.3毫米的余量,以方便磨削获得更高的精度要求。
4、调质热处理:由于大齿轮的工作条件不同,热处理出来的表面硬度也不同,但大齿轮经过淬火后的硬度一般都在HR***5以上,例如:汽车齿轮由于受力较大,受冲击较频繁的原因常采用20CrMnTi钢作为齿轮材料,20CrMnTi钢具有较高的力学性能,经过淬火后表面硬度可达HRC58~62,心部硬度HRC30~45,以提高耐磨性和疲劳抗力。(4)齿顶高系数和顶隙系数—h*a、C*两齿轮啮合时,总是一个齿轮的齿顶进入另一个齿轮的齿根,为了防止热膨胀顶死和具有储成润滑油的空间,要求齿根高大于齿顶高。
5、制齿:常采用插齿机或者滚齿机加工齿面,虽然调整维护方便,但如果大批量生产就会出现效率低的问题,之后随着涂层技术的发展,滚刀、插刀刃磨后的再次涂镀非常方便地进行,经过涂镀的刀具能够明显地提高使用寿命,一般能提高百分之九十以上,有效地减少了换刀次数和刃磨时间,效益显着。20CrNiH等可以采用渗碳淬火,如38CrMnAl则可以用氮化工艺达到较高的硬度,一些特殊的材料要用特殊的热处理方法。
齿轮加工设计标准分类?
1、闭式齿轮传动
由实践得知,在闭式齿轮传动中,通常以保证齿面接触疲劳强度为主。同时,由于塑料齿轮在***成形过程中会发生收缩,如何对模具的型腔进行修正,以保证齿轮的成形精度,更是模具设计中的难点。但对于齿面硬度很高、齿芯强度又低的齿轮(如用20、20Cr钢经渗碳后淬火的齿轮)或材质较脆的齿轮,通常则以保证齿根弯曲疲劳强度为主。如果两齿轮均为硬齿面且齿面硬度一样高时,则视具体情况而定。
功率较大的传动,例如输入功率超过75kW的闭式齿轮传动,发热量大,易于导致润滑不良及轮齿胶合损伤等,为了控制温升,还应作散热能力计算。
2、开式齿轮传动
开式(半开式)齿轮传动,按理应根据保证齿面抗磨损及齿根抗折断能力两准则进行计算,但如前所述,对齿面抗磨损能力的计算方法迄今尚不够完善,故对开式(半开式)齿轮传动,仅以保证齿根弯曲疲劳强度作为设计准则。三阶段:热处理阶段在齿轮加工的这个阶段中主要对齿面的淬火处理,使齿面达到规定的硬度要求。为了延长开式(半开式)齿轮传动的寿命,可视具体需要而将所求得的模数适当增大。
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