淬透性还包括冷却条件和合金元素之间的关系,以及应用于钢种设计及替代、设计选材、热处理工艺参数控制等。换言之,淬透性对于齿轮的设计和制造工艺都具有十分重要的意义。实验数据表明同样深度的渗碳层,由于原材料、模数、外形尺寸、冷却条件不同而得到的有效硬化层深差异非常大,即使是外形尺寸、模数和冷却条件非常类似或相同,工件有效硬化层深可相差0.3mm~0.5mm之多,究其原因就是渗碳层淬透
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淬透性还包括冷却条件和合金元素之间的关系,以及应用于钢种设计及替代、设计选材、热处理工艺参数控制等。换言之,淬透性对于齿轮的设计和制造工艺都具有十分重要的意义。实验数据表明同样深度的渗碳层,由于原材料、模数、外形尺寸、冷却条件不同而得到的有效硬化层深差异非常大,即使是外形尺寸、模数和冷却条件非常类似或相同,工件有效硬化层深可相差0.3mm~0.5mm之多,究其原因就是渗碳层淬透性差异所致。
齿轮往往处在机械设备中的关键部位,所以齿轮的磨损失效会给设备带来很大的损失,齿轮失效往往是由于轮齿失效引起的。本文分享减速机齿轮传动失效的4种情况及解决措施。
减速机包括蜗轮蜗杆减速机、谐波减速机以及行星减速机。其中蜗轮蜗杆减速机具有反向自锁的功能,减速比较大,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上,这种类型的减速机的传动效率差、精度也不高。
谐波减速机主要是借助柔性元件可控的弹性变形来传递动力,其精度较高,但是柔轮的寿命短,承受冲击力的能力差,传输速率也不高。

齿面硬度:随着齿轮硬齿面技术的发展,其承载能力大、体积小、重量轻、传动精度高等特点使其应用领域日趋广泛。但为获得硬齿面采用的渗碳淬硬使齿轮产生变形,导致齿轮传动噪声增大,寿命缩短。为减少噪声,需对齿面进行精加工。目前除采用传统的磨齿方法外,又发展出一种硬齿面刮削方法,通过修正齿顶和齿根,或把主被动轮的齿形都调小,来减少齿轮啮入与啮出冲击,从而减少齿轮传动噪音。

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