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991.
齿轮滚刀通常设计成与齿轮具有相同的模数和压力角,但有时因实际需要却把滚刀的压力角设计得比齿轮压力角要小。本文介绍一种设计方法。 相似文献
992.
993.
大模数重载齿轮在相同的强度、精度情况下,如果选择合理的材料、齿轮结构以及热处理方法,则会缩短齿轮加工周期,并产生良好的经济效益。在我厂加工的齿轮箱中.其中一对齿轮其传递功率为1357kW,速比为3.667,模数m_n=10,螺旋角β=11°45′32″,大齿轮节圆直径d_1=1123.57,z_1=110,输入转速n_1=116.4r/min。按原设计材料为20CrMnTi,齿轮齿面硬度HRC 52~58,芯部硬度HRC 30~33,齿面表面要求渗碳淬火渗碳层深度1.2~1.5,如图1所示。 一、原工艺存在的问题 在编制加工工艺时,碰到下列几个难点: (1)该大齿轮需渗碳淬火,大齿轮的毛胚只能是整体的锻件,锻件重达2.8t,齿轮最后加工完毕,净重仅1.3t,需机械加工掉约1.5t材料,材料浪费严重,切削加工量很大,使制造成本很高。 相似文献
994.
日本工学博士熊本工业大学相浦正人教授,是当今日本和国际上齿轮加工技术研究的知名学者。多年来,相浦先生已发表论文近300篇,并拥有多项发明专利。在对切齿过程中硬质合金(或高速钢)刀具磨损和破损机理进行实验研究的基础上,研制出新一代高速防震结构滚齿机、硬质合金滚刀(包括涂层滚刀)、专用切削油等。并在硬质合金滚刀高速及硬齿面滚齿、蜗杆剃滚、蜗杆珩齿、内齿轮加工等方面研究,有很高造诣。应用相浦先生的一系列研究成果,日本大批量生产的汽车行业中、小模数齿轮切齿已实现了自动化、高效率、低成本、低能耗的新水平。此外,矿山及通用机械等行业的大模数齿轮切齿及硬齿面切齿,已实现了较高的加工效率。 相浦先生对我国科技人员怀有友好情谊,曾先后四次来华讲学和进行技术交流。 本刊征得相浦先生同意,拟从本期开始陆续发表他的有关论著。此次刊出的是第一篇文章。本文论述了从硬质合金滚刀的磨损和崩刃发生的条件入手,改进刀具及切削参数,从而提高大模数齿轮加工效率的实验过程,相信对读者会有一定的借鉴意义。 相似文献
995.
王超 《机械工人(冷加工)》1991,(7):30-30
现场测量奇数齿圆柱齿轮模数时,难以确定齿顶圆直径D(?),给工作带来困难。为此,我们根据数学推算,导出了测算其模数m的基本公式。 在齿顶圆上取一点C(见图),且C是齿1的横截面中点,对称于CD直线选两个齿2、3,由2、3齿的顶点A、B和1齿的C点组成等腰△ABC, 相似文献
996.
采用硬质合金刮削滚刀进行硬齿面的刮削工艺在我厂已实际应用多年,这种液齿工艺能够代替粗磨齿,生产率比磨齿高出许多倍,而且扩大了普通精度大型硬齿面齿轮的加工范围,成本也明显降低。目前便齿面齿轮的刮削精度可以稳定达到8级/GB10095-88,在切齿条件较好的情况下,可达到7级。我厂加工m=20以上的大模数渗碳淬火齿轮,数量较多,又由于产品的生产周期较短,生产成本又不能太高。因此,我厂采用超硬滚齿来代替粗磨齿,以减小磨齿的磨削余量,提高生产效率。对于大模数的渗碳淬火齿轮,特别是齿数较少的大模数渗碳淬火齿轮的超硬滚齿… 相似文献
997.
牛德良 《军民两用技术与产品》2016,(10)
通过铸造分析软件和自主开发的冒口数据库功能,成功实现了转向节零部件的铸造工艺系统的参数化设计,利用计算机数值模拟软件进一步分析充型和凝固过程,为铸造过程的参数化设计提供了基础. 相似文献
998.
细度模数是衡量砂粗细程度的重要指标。当前国标细度模数公式未涉及粒级为0.15 mm以下的颗粒,本文将粒级0.15 mm以下颗粒进一步细分为0.075~0.15 mm粒级与0.075 mm以下粒级,将这两粒级纳入细度模数公式后形成了三个新的细度模数公式。通过MATLAB软件中rand函数随机大量生成四种不同细度模数试验,结合花岗岩机制砂、凝灰岩机制砂、天然砂的筛分试验进一步验证不同细度模数公式的优劣性,在筛分的同时即可测得机制砂近似石粉含量,将近似石粉含量与标准方法测得的石粉含量进行线性回归,可拟合出两者之间的经验公式。研究表明:原细度模数公式分子上增加0.075~0.15 mm粒级颗粒筛分含量后,更有利于表征砂的粗细程度。近似石粉含量与标准石粉含量差值为1.346 6%,经SEM对不同砂样表面放大100倍后,发现砂样表面越粗糙对石粉的吸附性越大,近似石粉含量与标准石粉含量差值的波动性也越大。 相似文献
1000.
根据1950—2018年黄河干流兰州断面的日平均流量、极端流量、月平均流量等数据资料,采用水文分析方法和流量过程变异程度指标计算方法对其水文情势变化情况及成因进行分析。结果表明:1950—1968年、1969—1986年、1987—2005年和2006—2018年兰州断面的年最大日平均流量、极端流量、流量过程变异程度等指标呈现阶段性变化。具体表现为小流量洪水频次增加,中大流量洪水频次减少,小流量洪水历时增长,中大流量洪水历时缩短;最小化指标的极端流量整体呈现上升趋势,最大化指标的极端流量整体呈现下降趋势;流量过程变异程度逐阶段上升。分析指出各指标阶段性变化的主要原因是龙羊峡和刘家峡水库的蓄水运行、沿黄工农业耗水以及全河水量统一调度的实施。 相似文献