企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 广东 东莞 |
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陈先生 先生
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手机号码: | 13600259727 |
公司官网: | www.dgjst.cn |
公司地址: | 东莞市大朗仙村工业区深龙路29号 |
发布时间:2020-07-25 06:51:05
东莞市大朗金盛泰齿轮厂具备全新数控磨齿机,滚齿机,CNC数控加工,是一家***生产各类高精密磨齿齿轮,直齿轮、斜齿轮,蜗轮蜗杆,同步带轮,链轮,齿条,以及其他各种精密机械传动零部件。我们公司以“价格合理,高质量,生产时间和良好的***服务”为宗旨。我们希望与更多的客户,谋求共同发展和利益。人字齿轮管理生产方案根据寿命系数定义ZN=RcHlim/RHlim式中RcHlim和RHlim分别为有限和无限寿命时的试验齿轮接触疲劳极限应力。欢迎新老客户与我们联系!
关于齿轮的寿命
齿轮寿命是在齿轮发生失效前的工作时间,或者是齿轮轴的旋转次数(圈数)。齿轮失效的种类很多,常
见的是点蚀和断齿。齿轮磨损到什么程度算是失效,可以由供货、使用双方约定,在合同中明确规定出
来。比如,通过公法线测量,规定失效的公法线长度数值。
齿轮的疲劳寿命
疲劳寿命与载荷大小.频率,材料等都有关系~~ 所以定期检修是必需的!
东莞市大朗金盛泰齿轮厂具备全新数控磨齿机,滚齿机,CNC数控加工,是一家***生产各类高精密磨齿齿轮(模数由M0.2-M16,加工精度可达国标5级)直齿轮、斜齿轮,蜗轮蜗杆,同步带轮,链轮,齿条,以及其他各种精密机械传动零部件。我们公司以“价格合理,高质量,生产时间和良好的***服务”为宗旨。我们希望与更多的客户,谋求共同发展和利益。而大压力角齿轮,虽然承载能力较高,但在传递转矩相同的情况下轴承的负荷增大,因此大压力角齿轮仅用于特殊情况。欢迎新老客户与我们联系!
人字齿轮管理生产方案
拼装结构形式采用两半人字齿轮分别滚齿,然后用铰制螺栓连接(对小齿轮采用过盈连接或键连接),这就是拼装结构形式。与有退刀槽的结构形式相比较,唯1不足的是由于多了一道组装环节,要降低齿向接触精度。拼装齿轮结构形式,两半人字齿轮是分别滚齿加工的,就单个齿轮而言,其加工精度同上述有退刀槽人字齿轮一样。对两半人字齿的对中精度,在工艺上采用相应的措施可以保证。但是已加工成型的齿轮端面跳动装配后要产生齿向误差。但是,当存在轴向限位时,其将不能串轴,这将导致其相互位置误差无法克服,从而造成左右旋齿有一方无接触迹线和接触斑点。因此,与整体人字齿轮相比,齿向误差要增大一级。
三种设计方案的齿轮实际能够达到的加工精度。齿轮实际加工精度设计方案加工精度无退刀槽有退刀槽拼装齿形误差,基节误差,齿向误差,三种设计制造方案的齿轮强度计算分析根据钻井泥浆泵的工作特点和我们了解的情况分析,其传动齿轮的主要失效形式是齿面点蚀,只有极个别齿轮出现轮齿断齿现象。关于磨料磨损,目前还没有成熟的计算方法,因此本文主要按齿轮接触疲劳计算方法计算齿轮的承载能力,推算齿轮工作寿命。与有退刀槽的结构形式相比较,唯1不足的是由于多了一道组装环节,要降低齿向接触精度。对于齿轮弯曲强度,仅做强度校核计算。
对于上述三种设计制造方案,分别进行齿轮强度计算,从而比较出某一种方案安全系数大,其承载能力较高。表4列出了三种设计制造方案齿轮的接触强度计算安全系数SH和弯曲强度计算安全系数SF。无退刀槽人字齿轮刨齿加工,其轮齿的接触强度计算安全系数SH和弯曲强度计算安全系数SF。但模具成形后,经过高温烧结,变形很大,因此要达到必要的精度,在烧结后齿轮还要进行精加工。
直齿柱式齿轮作用损耗化预设的探讨
摩擦学设计模型的建立由齿面接触疲劳强度条件与润滑设计验算公式,可以得出摩擦学设计模型。整理得润滑条件:(2)强度条件
例题设计一专用机床主轴箱中的一对直齿圆柱齿轮传动。已知:功率P1=6kW,传动比i=3,齿轮非对称安装,两班制,寿命3年,当量弹性模1量Ec=213@1011Pa,环境粘度G0=01075Pas,压粘指数A=212@10-8m2/N,齿宽系数Wd=110,小齿轮的材料为45Cr,调质处理,平均硬度为HB260;大齿轮为45钢,调质处理,平均硬度为HB240.动力机平稳,工作机有中等冲击。6级精度。但是,当滚刀经过刃磨之后,尤其是经过多次刃磨之后,其基本齿形将发生变化。
为膜厚比K=1及K=2时d1随n1的变化情况。1、2、3分别为按强度设计、润滑设计、摩擦学设计所得曲线。润滑公式计算结果低速时满足强度要求,n1gt;1475r/min后即不满足强度要求。摩擦学设计公式计算结果既满足润滑要求,又满足强度要求。低中速安全系数较大,高速计算结果略大于强度结果。仿l真条件和参数为:端面模数为m=3mm的一对齿轮,齿数分别为z1=23和z2=56,齿廓半径是29m的凸圆弧,齿顶高为0。随K增大润滑尺寸增大,摩擦学设计公式计算结果也增大。安全系数比K=1时大。
结论通过对三种设计方法在各种情况下的结果进行比较得出以下结论:(1)强度设计方法没有考虑润滑要求,其结果一般比润滑要求尺寸小很多,受精度等级影响也较小。摩擦学设计公式计算结果既满足强度要求,又能满足润滑要求。
(2)擦学设计公式较适用于56级及更高l级精度,且受精度的影响较大,提可以大大减小尺寸。7级精度下,轻载适用于各种润滑状态,中载及重载只适用于1lt;Klt;115的情况。
(3)在56级及更高l级精度下,摩擦学设计公式可以适用于各种润滑状态及各种载荷。尺寸随着膜厚比及载荷的增加而增大,但各种润滑状态下的安全程度接近。
(4)存在的问题:此模型在高速下不安全,有待进一步修正。不适用于8级精度以下的齿轮传动
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