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              中山油泵齒輪常用解決方案

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              發布時間:2020-07-31 18:33  

              磨齒加工,磨齒齒輪精密齒輪

              機器人齒條要求運行平穩,速度快,噪音小,定位精度高。

              我公司齒條在機械手,桁架機械手,六軸機器人,龍門式9軸機器人行業均有良好業績,齒條傳動平穩,齒頂修緣處理,非常適合高速運行。

              在大眾公司,通用公司,寶馬公司,長安公司等均有齒條配合ABB等公司的機械手長期運行。

              另外根據應用場合的不同,獨創了數款非標規格齒條,在機器人行業應用廣泛。


              磨齒加工的齒輪成本得以大幅下降

              齒輪一般有兩種結構:

              根據不同結構要求.齒輪零件加工主要工藝流程采用的是鍛造制坯→正火→精車加工→插齒→倒尖角→滾齒→剃齒→(焊接)→熱處理→磨加工→對嚙修整。熱后齒部一般不再加工,除了主減從齒或顧客要求磨齒的零件。

              磨齒加工如果齒輪泵不出油,首先要檢查一下輪泵的旋轉方向是否正確,我們都知道出輪泵有左右旋之分,如果旋轉的方向出現錯誤,會出現一些容積差導致油封被沖壞而漏油;另外一方面可以檢查一下齒輪泵的進油端口是否出現了堵塞的情況。齒輪主要由磨齒加工,有進口磨齒機6臺。下面是磨齒加工文章分享采用磨齒加工的齒輪具有低傳動噪音、高傳動效率和長使用壽命的優點。齒輪寬度在齒輪傳動系統允許時,增加齒寬,可以減少恒定扭矩下的單位負荷。磨齒加工曾被認為是一種用于航空或其它高技術領域的昂貴齒輪加工手段。但現在,觀念已經改變:磨齒機的效率提高了,砂輪性能也更好,高額成本得以大幅下降。

              比較理想的情況是兩輪齒數沒有公因子,是一個質數齒與另一個其他齒數。但齒輪的齒數是設計確定的,不是研齒工藝所能選擇的,因此要更換嚙合齒。換齒操作是脫開互研齒輪,相對轉過一個齒然后再嚙合。


              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行修形,就必須針對齒輪的嚙合狀態和熱處理變形情況設計齒形和齒向。設計齒形是以漸開線為基礎并考慮制造誤差和彈性變形對噪聲、動載荷等因素的影響加以修正的齒形。鼓形修整雖然可以改善輪齒接觸線上載荷的不均勻分布,但是由于齒的兩端載荷分布并非完全相同,誤差也不完全按鼓形分布,因此修形效果也不理想。設計齒向是要求實際螺旋角與理論螺旋角有適當的允差,或使齒向為不盡相同的螺旋角以補償輪齒在全齒寬范圍內多種原因造成的螺旋角畸變的齒向,從而實現齒寬均勻受載,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,從開始嚙合到脫離嚙合狀態,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,因此有必要對輪齒進行齒形修形,通過對齒頂、齒根的修緣,使輪齒的嚙合從修緣區平滑地過渡到理論的漸開線的齒形區,從而提高嚙合質量。因此,在“修砂輪—磨齒輪”循環中運用直驅電機,并配以較好的砂輪和多軸聯動控制,可消除切削紋、偏畸幾何形狀、齒輪使用噪音的高頻誤差及有害振動。

              修形的一般方法計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小于,以保證齒輪嚙合的平穩性,如果僅有一對輪齒嚙合時即重合度,就不應進行修緣,這是因為在單齒嚙合狀態,對漸開線的偏離只會助長振動的發生。20世紀50年代前,齒輪多用碳鋼,60年代改用合金鋼,而70年代多用表面硬化鋼。如當重合度接近時,修緣末端可接近節圓位置,因此須計算出齒輪的端面重合度,并根據重合度大小來確定自己的設計齒形。


              剃齒的原理及特點:目前,國內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、生產效率低。齒條插刀加工齒輪時,刀具的節線與被加工齒輪齒坯節圓的分度圓相切并作純滾動運動,齒輪插刀加工齒輪時,刀具的節圓與齒坯節圓相切并作純滾動運動,該運動稱為范成運動。而剃齒具有成本低、、修整方便等特點,因此目前許多廠家仍采用剃齒工藝,我廠考慮生產的實際狀況,絕大多數齒輪也仍采用剃齒。主要是根據交錯軸斜齒輪副作無側隙嚙合時在齒面上會產生相對滑動這一原理。



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