




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、你应该综合考虑以下问题:1.齿轮的材料是否达到要求2.齿轮加工的精度是否达到要求,所以就要对齿轮的参数进行全面的检查齿形齿向,齿根扫描3.轴承是否合格4.热处理后齿根的硬度5.是否发生根切齿轮磨损可能存在的情况1、材质问题2、热处理问题3、加工齿形不正确4、受力偏载5、过载或本身强度不够6、润滑不好齿轮损坏的主要原因大致分为:磨损;起麻点、剥落、渗碳层碎裂;疲劳;撞击;波纹、起棱和冷变形。大多数齿轮的损坏是因为齿轮载荷过大,或者因不正确的换档或操纵离合器引起撞击或震动载荷。如果一个齿轮内部有缺陷,只有通过金相检查才能确定。 磨损磨损是表面材料从齿轮上的去除。它可能是缓慢的,如划伤,或是迅速的,
2、如擦伤。磨损有三种型式:粘附磨损由金属与金属接触,并且表面粘接到一起而后撕离所造成原因可能是润滑油不足,或齿轮没有正确啮合。磨料磨损 由外界颗粒,如灰尘和砂粒造成。腐蚀磨损 由污染的润滑油或者添加剂产生的对齿轮表面的化学侵蚀。 图1是一种粘附型磨损,可能的起因是润滑油不足,或是齿轮啮合不正确。 图2 中齿轮齿面的中等磨损使工作的节线变得清晰可见(箭头所指)。这种磨损是由于润滑油中磨料引起的。 图3 中齿轮因为润滑油不足在重压力下造成金属与金属直接接触而产生刻伤。磨损表面上的水平线是节线(箭头所示)。 图4 中刻伤的早期阶段在齿轮上部显示出斑点的渡霜似样式损伤在这个阶段是轻微的。 图5重的刻伤发
3、生在节线以上和以下,通常损伤会迅速发展致使齿轮不能使用。 图6是一种磨料磨损。 图7是一个特别严重的磨损,齿轮齿的大部分已经由于润滑油中磨料颗粒的积聚而磨掉。 图8是腐蚀磨损,由润滑油中的污染物或添加剂引起的。 图9 所示的齿轮表面是因受化学作用而损伤的。这种磨损将要继续下去,直到齿轮不能使用为止。化学磨损是由污染的润滑油、润滑油的混合物或添加剂造成的。 起麻点、剥落和渗碳层碎裂起麻点是一种疲劳缺陷,当齿轮上有小颗粒从齿面脱落后出现。当啮合齿轮的表面进入接触状态时,这些表面上的反复应力能造成麻点。它们沿接触线开始,这里是配合零件的齿上压力最大的地方,一般是由于载荷过大造成的疲劳裂纹常常在麻点区
4、开始剥落是麻点进一步发展的严重形式,齿轮的一部分可能裂掉。渗碳层碎裂通常表现为沿齿面裂开的裂纹。它常常是由过大的工作载荷造成的。 图10 所示偏轴小齿轮中的“修正”麻点是由很小的坑穴组成的,这些坑穴不会发展到超过起初阶段的样子,并且常常会“痊愈”变好的。 图11 中的麻点在螺旋面的外端(此图中齿轮的右边)开始,原因是中心线稍有失调,麻点慢慢地向齿的中部进展最后停止进展,表面开始抛光,表示载荷沿齿面分配变得更均匀了这种麻点是无害的。 与上述相反,图12 中所示有害的麻点是因载荷过大而造成的。 图13麻点毁坏齿轮的齿面。 图14 中的麻点发生在齿根接触处,沉重的接触发生在麻点位置,因为超载荷齿没有
5、正确啮合。 图15 中的驱动小齿轮出现严重的麻点和剥落,轮齿彻底毁坏。 图16渗碳层(硬化的表面)压碎,表现在该锥形齿轮接触表面上是纵长的裂纹主要的裂纹从渗碳层心部结构的深处开始,慢慢向表面延伸。 渗碳齿轮(用加热表面、转变成高碳钢而后淬火硬化的齿轮)渗碳层压碎的初始形式见图17 左侧,最后的阶段见图17 的右侧。这个齿轮是由于超载荷造成的,需要作金相分析断定失效的可能原因。 疲劳疲劳疲劳一般是由于重复的、过大的载荷造成的,它常常是在齿轮齿根或靠近齿根处断裂。疲劳缺陷可能是从特别高的负荷造成的小裂纹开始,并且在正常使用状态下继续发展,直到齿轮失效 图18是齿轮的典型疲劳缺陷,其特点是有光滑的地
6、方它是由重的载荷或震动载荷(不正确的换档和操纵离合器)造成的。 图19 所示齿轮有齿发生根部疲劳破坏。 图20是一个从齿根圆角伸展到齿轮中心孔的疲劳裂纹,需要金相的检查以确定造成缺陷的起因。 图21是在齿轮的若干齿上,由于重复的重载荷引起的断折的情况。标有“A ”字的齿看来是由于疲劳裂纹首先折断的(注意光滑、似夭鹅绒般的地带)。 图22是另一疲劳断折的情况。箭头指明裂纹在断折处左边缘开始,那里有一个小坑,靠近齿受压侧啮合区的底部。紧靠裂源(箭头指处)旁的地区受到充分的磨擦,说明裂纹起初发展缓慢。 图23 所示为表面硬化齿轮(齿的外表面硬化)的疲劳断裂,开始于齿根处,出现在齿的两侧(箭头所指)向
7、齿的中部发展会合。可能需要进行冶金试验来断定缺陷的起因。 图24 中行星齿轮的大部分齿顶已碎掉。作业载荷产生的应力在这个点引起裂纹。最后,可能是由于疲劳,这些裂纹继续发展,直到齿的表面。如果这是在短的使用之后发生的,可能表面硬化深度过大,需要作金相检查来作出判断。 撞击撞击缺陷一般地是由粗暴操纵产生的沉重载荷引起的。通常发生在齿根或近齿根处,并断折的表面呈灰色粒状,没有缺陷发展过程的痕迹。 图25 所示为渗碳齿轮齿角被敲坏和碎落的情况,齿角在破断之前受到重复的撞击,潜留下许多表面断折的特性。多半是由于不正当的换档引起了这种缺陷。 图26 所示硬化的齿轮为断面上呈现灰色颗粒状外观的典型的撞击缺陷
8、。它没有疲劳断折的光滑外观的特征。这种缺陷多半是由于不止当的操纵离合器或不正当的换档造成的。 波纹、起棱和冷变形波纹、起棱和冷变形较少发生,并且破坏性似乎也较小。它们显示的是材料发生变化和表面变形的一种表面状态。 图27 所示齿轮,表面上有波纹,是在硬化的偏轴伞齿轮上产生波纹的典型状态。波纹一般出现在高载荷的齿轮上。 图28 所示硬化齿轮起棱可能是由于超载荷造成的。 图29 所示为中等硬度齿轮的冷变形推进阶段的情况。这种齿轮比表面硬化的齿轮更易于产生冷变形。材料己经翻卷到轮齿顶边之上,结果齿轮的齿型损坏。重载荷多半是引起这种金属移动的原因。 图30 所示为中等硬度齿轮由于碾压和敲击作用而造成的
9、表面变形。这个齿轮很可能是受到超载荷,并且在有了初步的损伤之后长期使用,造成表面敲坏。 齿轮用钢 钢种 C、 Is 、Man、 Cr 、Ni、 Mo、 Ti、 42CrMo: 0.38-0.45 、0.17-0.37 、0.50-0.80、 0.90-1.20、 0.30、 0.15-0.25。 20CrMnTiH: 0.17-0.23、 0.17-0.37、 0.80-1.10 、1.0-1.30 、0.30 、 0.04-0.10 用途: 42CrMo:强度、淬透性高、韧性好、淬火时变形小、高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引
10、用的大齿轮、增压器传动齿轮、压力容器齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具,并且可以用于折弯机的模具等。 20CrMnTiH:是性能良好的渗碳钢、淬透性较高、经渗碳淬火后具有硬而耐磨的表面与坚韧的心部,具有较高的低温冲击韧性,焊接性中等。正火后可切削性良好。用于制造截面<30mm的承受高速、中等或重载荷、冲击及摩擦的重要零件。如齿轮、齿圈、齿轮轴十字头等。 是18CrMnTi的代用钢。广泛用作渗碳零件。42CrMo热处理 退火760±10退火炉冷至400空冷。 HB220-230 正火860±10正火出炉空冷。 调质84
11、0±10淬水或油视产品型状复杂程度680-700度回火。 HB<217 调质840±10淬油再470度回火处理。 HRC41-45 调质840±10淬油再480度回火处理。 HRC35-45 调质850淬油再510度回火处理。 HRC38-42 调质850淬油再500度回火处理。 HRC40-43 调质850淬油再510回火处理。 HRC36-42 调质850淬油再560回火处理。 HRC32-36 调质860淬油再390度回火处理。 HRC48-52三、硬度換算公式 1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12 2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HR
12、C)+15 3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV) 4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3硬度換算表HVHRCHBSHVHRCHBSHVHRCHBS940685605330029.828492067.555052.350529529.22809006754051.749629028.527588066.453051.148828527.827086065.952050.548028027.126584065.351049.847327526.426182064.750049.146527025.62568006449048.445626524.825278063.3480
13、47.74482602424776062.547046.944125523.124374061.846046.143325022.22387206145045.342524521.323370060.144044.541524020.322869059.743043.64052301868059.242042.739722015.767058.841041.838821013.466058.340040.83792001165057.839039.83691908.564057.338038.8360180663056.837037.7350170362056.336036.634116006
14、1055.735035.533160055.234034.432259054.733033.331358054.132032.230357053.6310312941提高承载能力和寿命,增加中心距。中心距是决定齿轮副承载能力的主要参数之一,齿面接触应力与齿轮副的中心距成反比。但往往受轧机结构尺寸的限制。鉴于生产上为提高轧制速度,防止断辊,已将轧机最大辊径由540m m增 加到580m m,因此按工艺要求将中 心距 由50Om m增大到540m m。这样,既可使梅 花接轴倾角减小,平缓冲击,降低磨 损和 噪音,又可延长其使用寿命。合理选材。对于重载齿轮必须采用强度高、淬透性好及具有良好综合机械性
15、能的高合金钢才能满足要求。由于该齿轮座工况恶劣、冲击大、负荷高,因此决定采用34CrNi3Mo优质齿轮钢。采用中硬齿面调质技术。齿面接触强度的承载能力与硬度的平方成正比,弯曲强度的承载能力与硬度的1次方成正比。所以,提高齿面硬度是提高齿轮承载能力、延长使用寿命的有效途径。国外渗碳淬火后磨齿的硬齿面技术已得到普遍应用。从国内重载齿轮的发展方向看,调质齿轮已向中硬齿面发展。以往的齿轮表面感应淬火处理会使轮齿变形,需要磨齿,成本高。对于大模数 齿轮,由于缺乏淬火设备,常用火焰淬火代替,淬火质量不易保证,从而使得齿轮出现早期点蚀和剥落,承载能力和寿命不高。因此,决定采取中硬齿面调质最后精滚齿的齿轮制造
16、技术,齿面硬度达到H B32o350。提高齿轮制造精度。硬齿面齿轮跑合性差,因而在提高硬度的同时还必须提高其精度。由于低精度高硬度的齿轮因应力集中等原因更易出现早期点蚀和剥落,致使承载能力和使用寿命都很低。故新设计的齿轮轴中间留有退刀槽,以便采用滚齿加工来提高制造精度,使其达到8-8-7级。应用齿轮修形新技术。对齿轮进行齿形修缘(齿顶倒角)和齿向修形在国外已是成熟技术,应用广泛。国内正在积极推广。通过齿顶修缘可减少齿轮啮合时的撞击和噪音,提高抗胶合能力,齿向修形分为齿端倒角形和全齿面鼓形两种修形方法。齿向修形可改善由于齿轮传动系统的弹性变形、热变形以及制造误差所渴睡的齿宽方向的不良接触和载荷不均。经齿向修形的齿轮,其接触率显著提高。选用新型润滑剂。低速重载齿轮油膜形成条件差,必须选择粘度高、油性和极压性能好的润滑剂。由于该齿轮座的齿面接触应力已高达800MPa以上,故此决定选用粘度高、具有良好极压耐磨性、抗乳化性、氧化安定性及防峨性能的N 320极压工业 齿轮油。新增梅花头套热装到齿轴端,采用35crM。合金钢调质处理后沿梅花头凹部进行表面淬火,并在凹部轴肩处增加圆弧过渡,减小应力集中,避免因梅花头过早损坏或断裂而使
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 医疗信息化发展新趋势电子病历与耗材管理系统的未来展望
- 医疗设备的人性化视觉设计
- 医疗设备生命周期管理与供应链优化
- 医疗咨询中的沟通艺术与策略
- 高二德育工作总结
- 感染性心内膜炎的临床护理
- 健康科技医疗信息化升级的驱动力量
- 医疗健康数据的匿名化处理与利用
- 公司办公电脑采购合同范例
- 仪器标准租赁合同范例
- 2024年7月27日内蒙古阿拉善盟直机关遴选笔试真题及解析
- 穴位埋线疗法疗法
- a10c疣猪飞行控制器中文说明书
- (完整word版)桩位偏差验收记录表
- 电流滞环跟踪PWM(CHBPWM)控制技术的仿真
- 重介质旋流器单机检查
- 森林防火设计(武汉高德)演示
- Z3050型摇臂钻床电气控制线路主轴电动机控制原理
- 行业资料安徽消防检测公司电检报告1
- 电解加工机床的设计
- 架子工实操试题(共10页)
评论
0/150
提交评论