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    磨齒機技術論文

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      磨齒機是利用砂輪作為磨具加工圓柱齒輪或某些齒輪(斜齒輪,錐齒輪等)加工刀具齒面的齒輪加工機床。下面小編給大家分享一些磨齒機技術論文,大家快來跟小編一起欣賞吧。

      磨齒機技術論文篇一

      鋼球磨硬齒面減速機設計

      【摘要】針對市場需求、我廠磨機配套減速機現狀及動力齒輪裝置發展趨勢,立足于我廠現有的加工設備,隨著近年滲碳、淬火―磨齒工藝的發展日臻成熟,齒輪材料用精煉鋼,采用ISO原版公式,合理的角變位設計,經過細致反復的計算,自主創新設計了兩種新型硬齒面減速機,為我廠今后的長遠發展打下了良好基礎。

      【關鍵詞】滲碳;淬火;硬齒面減速機

      引言

      圓柱齒輪在機械產品中應用廣泛,品種、規格繁多。長期以來,在齒形上以采用漸開線齒形為主。在一般設計中較多采用中碳鋼(或中碳合金鋼)調質處理的齒輪(也稱軟齒面齒輪),很少采用低碳合金鋼經滲碳淬火處理的齒輪(也稱硬齒面齒輪)[1]。

      在工藝上,對于冶金、礦山、起重運輸、通用等機械中所用的大、中模數齒輪,一般采用調質處理―滾齒工藝,但近年來,滾齒―滲碳、淬火處理―磨齒工藝逐漸發展起來[1]。

      國際上,動力齒輪裝置正沿著小型化、高速化、標準化方向發展。為達到齒輪裝置小型化目的,可以提高現有漸開線齒輪的承載能力。各國普遍采用硬齒面技術,提高硬度以縮小裝置的尺寸[1]。

      1、鋼球磨減速機現狀

      以我廠為例,鋼球磨減速機是我廠長期生產的批量產品,基本上都是1975年以后陸續設計的圖紙。三十年來,只是隨著標準化的貫徹局部改動外,其設計結構、性能、參數基本未變,全部為鑄造機體機蓋、粗鋼鑄造大齒輪、粗鋼鍛造軸齒輪,軟齒面8級精度。雖然多數勉強能達到5―10年的運轉壽命,但其間所出現的振動、噪聲、發熱、滲漏油等缺陷,造成停車維修,在不同程度上影響用戶的經濟效益,造成產品聲譽不佳。

      2、設計新型硬齒面減速機

      無論是現今動力齒輪裝置的發展趨勢,或是我廠鋼球磨減速機的現狀,從哪一點考慮,設計新型硬齒面減速機都是必須的。

      2.1齒輪材料的選擇

      齒輪用鋼的發展趨勢:一是含Cr、Ni、Mo的低合金鋼;二是硼鋼;三是碳氮共滲用鋼;四是易切削鋼。由于我國缺乏Cr、Ni,常用20CrMnTi滲碳鋼或用含硼加稀土鋼。重型機械常用18CrMnNiMo滲碳鋼或中碳合金鋼[1]。在我廠,多年來一直是粗鋼鑄造大齒輪、粗鋼鍛造軸齒輪,材料大多是35CrMo、ZG45Ⅱ、37SiMn2MoV等中碳鋼,經熱處理工藝后達到軟齒面8級精度,遠遠落后于當今先進的齒輪技術。所以,為達到設計硬齒面減速機的目的,齒輪材料決定選用20CrMnMo,此材料不僅價格較低,亦符合齒輪用鋼的發展趨勢。

      2.2齒輪熱處理工藝及精煉工藝

      2.2.1熱處理工藝

      齒輪熱處理工藝一般有滲碳(或碳氮共滲)、氮化、感應淬火、調質等四類。當前總的趨勢是提高齒面硬度,滲碳淬火齒輪的承載能力可比調質齒輪提高2~3倍,可以獲得高的表面硬度、耐磨性、韌性和抗沖擊性能,能提供高的抗電蝕、抗疲勞性能[1]。因此,通過滲碳淬火,然后磨齒,可以達到硬齒面6級精度的目的。

      2.2.2精煉工藝

      通過以下合理先進的工藝,使齒輪材料為精練鋼,保證其機械性能提高10%~15%:

      (1)除P、S有害雜質,使其含量≤0.015,以提高其韌性。

      (2)除H2、O2,使其真空度≤3ppm,減少白點和砂眼。

      (3)除渣,保證材料性能,使其缺陷達Ⅱ級,許用當量φ3.5以下。

      2.3設計計算

      針對我廠長期系列生產的KH兩種減速機,設計了兩種全新的硬齒面減速機。設計計算時,全部齒輪基本采用合理的角變位設計,使其接觸強度提高15%~30%,此乃先進設計公認的數據;齒輪強度公式采用ISO原版公式[2]。下面簡要介紹一下兩種新型硬齒面減速機的設計計算情況:

      2.3.1硬齒面減速機設計計算簡要介紹

      1、外形尺寸計算

      ①電動機功率N=1250KW 轉數n=985r/min 傳動比i=6.74 中心距a=800mm

      ②電動機功率N=1800Kw,轉數n=985r/min 中心距a1=430、a2=650,ī=7.6

      因兩種減速機計算原理是相同的,故以第①種減速機為例作介紹

      低速軸的強度計算及軸承的選擇計算與高速軸齒輪的計算原理相同,礙于篇幅有限,僅列出滾動軸承的選擇,其它的不能夠一一列出,故略去。

      2.3.3小結

      經過反復細致的計算,得出上述計算結果,確定兩種減速機的基本尺寸和軸承型號的選擇。

      2.3.4結構形式

      ①為一級結構減速機,②為二級結構減速機。

      共同的結構特點:

      1)機體、機蓋均為焊接結構,除端蓋外幾乎沒有鑄件。

      2)針對高速軸軸承易發熱的特點,特別設計了風扇,使其與冷卻水管同時降溫。

      3)為大齒輪設計了單獨的小油池,降低油溫,以防因大齒輪攪動油而造成能量損失和溫升。

      4)每件軸承均設有油盒,以保證軸承充分潤滑。

      5)每種減速機都設計成兩種箱式結構,以方便用戶的選擇。

      3、結論

      3.1先進性

      我廠原有減速機屬70年代水平,而新型硬齒面減速機采取滲、淬、磨齒,達到硬齒面6級精度,在結構和性能方面均優于我廠原有減速機,產品水平已完全達到SEW、弗蘭德等公司產品的同等技術水平。

      3.2創新性

      此次自主設計的均為硬齒面減速機;針對溫升和滲漏油問題,設計了風扇、小油池和油盒;齒輪材料為精煉鋼,基本全部采用角變位設計;焊接機體、機蓋不僅能降低整機重量,而且也減少了鑄造缺陷,同時美化外觀。我廠原有減速機基本不曾有以上這些設計,而且,按我公司目前的工藝裝備,不需增加任何設備,完全能夠制造。

      參考文獻

      [1]齒輪手冊編委會.《齒輪手冊》(上).機械工業出版社.1990年11月重慶第1版.1-5.

      [2]《機械設計手冊》聯合編寫組.《機械設計手冊》(中).化學工業出版社.1982年10月北京第二版.

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