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齒輪傳動(dòng)是一種應(yīng)用廣的機(jī)械傳動(dòng)形式!
齒輪傳動(dòng)是一種應(yīng)用廣的機(jī)械傳動(dòng)形式,具有傳動(dòng)、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn)。將從源頭上打破產(chǎn)業(yè)之間壁壘,以行業(yè)需求為導(dǎo)向成為產(chǎn)業(yè)之間融合發(fā)展的新趨勢。但由于不可避免地存在制造和安裝誤差,齒輪傳動(dòng)裝置的振動(dòng)和噪聲往往較大,特別是在一些大功率傳動(dòng)裝置中(如兆瓦級風(fēng)力發(fā)電增速器、船用齒輪減速器等,以及對要求較高的傳動(dòng)裝置中(如汽車變速箱等),振動(dòng)和噪聲問題尤為突出。
齒輪修形是降低齒輪傳動(dòng)裝置振動(dòng)和噪聲的一種成熟而有效的技術(shù),近年來獲得了越來越廣泛的應(yīng)用。齒輪修形包括齒廓修形和齒向修形,本文將對齒輪修行的基本原理以及應(yīng)用情況進(jìn)行介紹。
齒廓修形原理
齒輪嚙合傳動(dòng)過程中主、被動(dòng)齒輪的基節(jié)處處相等,從理論上講,漸開線剛性齒輪是完全能夠?qū)崿F(xiàn)上述目標(biāo)的。但實(shí)際中的齒輪副均為彈性體,在一定嚙合力作用下會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的彈性變形,使處于嚙合線位置的主動(dòng)輪和被動(dòng)輪基節(jié)出現(xiàn)變化,不再相等。
向修形原理
齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)在載荷的作用下將會(huì)產(chǎn)生彈性變形,包括輪齒的彎曲變形、剪切變形和接觸變形,還有支撐軸的彎曲變形和扭轉(zhuǎn)變形。這些變形將會(huì)使輪齒的螺旋線發(fā)生畸變,導(dǎo)致輪齒沿一端接觸,造成載荷分布不均勻,出現(xiàn)偏載現(xiàn)象。
齒輪傳動(dòng)為了實(shí)現(xiàn)降低振動(dòng)噪聲、避免干涉、改善載荷分布、減少應(yīng)力集中等目的,通常要對齒輪進(jìn)行修形,包括齒廓修形和齒向修形。
磨齒加工的方法你了解多少
銑齒
采用盤形模數(shù)銑刀或指狀銑刀銑齒屬于成形法加工,銑刀刀齒截面形狀與齒輪齒間形狀相對應(yīng)。此種方法加工效率和加工精度均較低,僅適用于單件小批生產(chǎn)。
成形磨齒
也屬于成形法加工,因砂輪不易修整,使用較少。
滾齒
屬于展成法加工,其工作原理相當(dāng)于一對螺旋齒輪嚙合。
剃齒
在大批量生產(chǎn)中剃齒是非淬硬齒面常用的精加工方法。其工作原理是利用剃齒刀與被加工齒輪作自由嚙合運(yùn)動(dòng),借助于兩者之間的相對滑移,從齒面上剃下很細(xì)的切屑,以提高齒面的精度。剃齒還可形成鼓形齒,用以改善齒面接觸區(qū)位置。
插齒
插齒是除滾齒以外常用的一種利用展成法的切齒工藝。插齒時(shí),插齒刀與工件相當(dāng)于一對圓柱齒輪的嚙合。插齒刀的往復(fù)運(yùn)動(dòng)是插齒的主運(yùn)動(dòng),而插齒刀與工件按一定比例關(guān)系所作的圓周運(yùn)動(dòng)是插齒的進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。
展成法磨齒
展成法磨齒的切削運(yùn)動(dòng)與滾齒相似,是一種齒形精加工方法,特別是對于淬硬齒輪,往往是的精加工方法。展成法磨齒可以采用蝸桿砂輪磨削,也可以采用錐形砂輪或碟形砂輪磨削。
在高參數(shù)齒輪裝置中,廣泛采用了“輪齒修形”技術(shù),減少了由輪齒受載變形和制造誤差引起的嚙合沖擊,改善了齒面的潤滑狀態(tài)并獲得較為均勻的載荷分布,有效地提高了輪齒的嚙合性能和承載能力。齒輪修形一般包括齒廓修形和齒向修形兩部分。
齒廓修形齒輪傳遞動(dòng)力時(shí),輪齒部猶如承受動(dòng)載荷的懸臂梁,這種動(dòng)載荷是由以下原因引起的:同時(shí)嚙合齒數(shù)不同,輪齒嚙合剛性周期性地變化,從而導(dǎo)致輪齒彈性變形量的變化;由于溫升將導(dǎo)致齒輪基圓直徑增大,產(chǎn)生基節(jié)偏差
制造時(shí)的齒輪齒距誤差與安裝時(shí)的中心距偏差等。由于存在這些誤差,實(shí)際嚙合點(diǎn)并非總是處于嚙合線上,被動(dòng)齒輪的運(yùn)動(dòng)滯后于主動(dòng)齒輪的運(yùn)動(dòng),其瞬時(shí)速度差異將造成嚙合干涉和沖擊,從而產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲。齒輪減速機(jī)的滾齒加工中用控制公法線長度和齒圈徑跳來保證運(yùn)動(dòng)精度,用控制齒形誤差和基節(jié)偏差來保證工作平穩(wěn)性精度,用控制齒向誤差來保證接觸精度。HD減速機(jī)因此為減少嚙合干涉和沖擊,改善齒面的潤滑狀態(tài),必須對高速齒輪進(jìn)行齒廓修形。
齒向彈性變形計(jì)算齒向彈性變形計(jì)算是假定載荷沿齒寬均勻分布的條件下,計(jì)算輪齒受載后所引起的齒輪軸在齒寬范圍內(nèi)的相對變形量。 齒輪在載荷作用下會(huì)發(fā)生彎曲變形、扭轉(zhuǎn)變形和剪切變形等,可按材料力學(xué)方法計(jì)算。
齒輪減速機(jī)的齒輪質(zhì)量如何提升
齒輪及齒輪副規(guī)定了12個(gè)精度等級,級的精度,2級的精度。齒輪副中兩個(gè)齒輪的精度等級一般取成相同,也允許取成不相同。
齒輪減速機(jī)的軸齒精度主要和運(yùn)動(dòng)精度、平穩(wěn)性精度、接觸精度有關(guān)。齒輪減速機(jī)的滾齒加工中用控制公法線長度和齒圈徑跳來保證運(yùn)動(dòng)精度,用控制齒形誤差和基節(jié)偏差來保證工作平穩(wěn)性精度,用控制齒向誤差來保證接觸精度。
目前齒輪減速機(jī)的齒輪加工方法是滾齒、剃齒法,要求比較嚴(yán)格,只有將這種工藝水平發(fā)揮出色才能制造出齒輪,而且剃齒精度能在很大的程度上校準(zhǔn)齒輪減速機(jī)的滾齒精度,所以滾齒中的一些誤差項(xiàng)目一定要嚴(yán)格控制,才能制造出高質(zhì)量齒輪。
齒輪減速機(jī)的齒圈徑向跳動(dòng)是指在齒輪一轉(zhuǎn)范圍內(nèi),測頭在齒槽內(nèi)或輪齒上,與齒高中部雙面接觸,測頭相對于輪齒軸線的變動(dòng)量。
也就是齒輪減速機(jī)的輪齒齒圈相對于軸中心線的偏心,這種偏心是由于在安裝齒輪減速機(jī)的零件時(shí),零件的兩中心孔與工作臺(tái)的回轉(zhuǎn)中心安裝不重合或偏差太大而引起。
或者因?yàn)辇X輪減速機(jī)的孔制造不良,使定位面接觸不好造成的偏心,所以減少齒輪減速機(jī)的齒圈徑向跳動(dòng)誤差才能有效提升齒輪的質(zhì)量和精度。
磨齒能較好地提高齒輪輪齒的幾何精度
剃齒的修形要剃齒能對輪齒進(jìn)行修形,就必須針對齒輪的嚙合狀態(tài)和熱處理變形情況設(shè)計(jì)齒形和齒向。設(shè)計(jì)齒形是以漸開線為基礎(chǔ)并考慮制造誤差和彈性變形對噪聲、動(dòng)載荷等因素的影響加以修正的齒形。螺旋角修整是微量改變齒向或螺旋角β的大小,使實(shí)際齒面位置偏離理論齒面位置。設(shè)計(jì)齒向是要求實(shí)際螺旋角與理論螺旋角有適當(dāng)?shù)脑什?,或使齒向?yàn)椴槐M相同的螺旋角以補(bǔ)償輪齒在全齒寬范圍內(nèi)多種原因造成的螺旋角畸變的齒向,從而實(shí)現(xiàn)齒寬均勻受載,提高輪齒承載能力以及降低嚙合噪音。
修形齒輪的修形眾所周知,一對齒輪嚙合時(shí),從開始嚙合到脫離嚙合狀態(tài),載荷是變化的,特別是輪齒工作的中部是對輪齒交替工作,工作不平穩(wěn),因此有必要對輪齒進(jìn)行齒形修形,通過對齒頂、齒根的修緣,使輪齒的嚙合從修緣區(qū)平滑地過渡到理論的漸開線的齒形區(qū),從而提高嚙合質(zhì)量。齒向鼓形量的加工在剃齒時(shí)可直接使用成形剃齒刀來實(shí)現(xiàn),僅適用于切向剃和徑向剃。
修形的一般方法計(jì)算出齒輪的端面重合度通常說來,齒輪輪齒修形后其重合度不應(yīng)小于,以保證齒輪嚙合的平穩(wěn)性,如果僅有一對輪齒嚙合時(shí)即重合度,就不應(yīng)進(jìn)行修緣,這是因?yàn)樵趩锡X嚙合狀態(tài),對漸開線的偏離只會(huì)助長振動(dòng)的發(fā)生。如當(dāng)重合度接近時(shí),修緣末端可接近節(jié)圓位置,因此須計(jì)算出齒輪的端面重合度,并根據(jù)重合度大小來確定自己的設(shè)計(jì)齒形。隨著全球一體化的到來,關(guān)聯(lián)度越來越高的產(chǎn)業(yè)需要面對越來越多的共同課題,需要建立廣泛的合作。
剃齒的原理及特點(diǎn):目前,國內(nèi)的汽車齒輪加工一般采用以下兩種工藝:滾磨和滾剃珩工藝。雖然磨齒能較好地提高齒輪輪齒的幾何精度,但其降低噪音的效果不很理想,且投資大、生產(chǎn)效率低。而剃齒具有成本低、、修整方便等特點(diǎn),因此目前許多廠家仍采用剃齒工藝,我廠考慮生產(chǎn)的實(shí)際狀況,絕大多數(shù)齒輪也仍采用剃齒。中國齒輪企業(yè)正在從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新效益型,轉(zhuǎn)入科學(xué)發(fā)展的新階段。主要是根據(jù)交錯(cuò)軸斜齒輪副作無側(cè)隙嚙合時(shí)在齒面上會(huì)產(chǎn)生相對滑動(dòng)這一原理。