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结果表明,齿轮开裂的主要原因是不当的热处理工艺造成了原始***粗大。陈亮等采用化学成分分析、显微维氏硬度测试、金相显微镜、扫描电子显微镜及残余应力分析等方法对20CrMnMo钢齿轮表面开裂成因进行了分析。裂纹源位于大孔端面齿根部位,垂直于齿根径向扩展,热处理的热应力、***应力及装配应力耦合作用下,微裂纹从齿根部开始并进行扩展,逐步贯穿整个齿轮,导致齿轮失效。朱海英等对渗碳齿轮在磨削过程中齿面开裂现象进行分析,该齿轮的热处理工艺为渗碳二次淬火低温回火,齿轮原材料为20CrMnMoA。分析结果表明,齿轮渗碳过程中脱碳及磨削过程中应力过大是齿轮发生开裂的主要原因。目前,大约有80%零件的损坏是由于摩擦、磨损引起的。当然,可以通过合理地选择摩擦副配对材料等材料学方法达到减小磨损,并通过合理的结构设计达到目的,而采用合理润滑不失为减摩的一种有效方法。润滑即是利用一种材料膜将彼此作相对运动的表面分隔开,这种材料剪切阻力低、引起的磨损小。而润滑油在齿轮传动中所起的主要作用便是降低摩擦阻力、减小磨损,以尽可能地延长机械零件的使用寿命。此外,润滑油还具有冷却、冲洗、保护、密封、防锈、卸荷、减震、对添加剂起载体及起结构材料等作用。行星齿轮减速器由一个内齿环(A)紧密结合于齿箱壳体上,环齿中心有一个自外部动力所驱动之太阳齿轮(B)介于两者之间有一组由三颗齿轮等分组合于托盘上之行星齿轮组(C)该组行星齿轮依靠着出力轴、内齿环及太阳齿支撑浮游于期间;当入力侧动力驱动太阳齿时,可带动行星齿轮自转,并依循着内齿环之轨迹沿着中心公转,行星之旋转带动连结于托盘之出力轴输出动力。齿轮加工用传统方法设计齿轮刀具,计算量大,周期长,而复杂刀具智能CAD软件可以根据用户的需求,快速设计出所需的刀具。必须检验设计出的刀具的齿形参数,防止加工齿轮时发生根切等不良现象;如果把刀具制造出来,通过试切来检验,容易造成浪费,加长生产周期。为此,利用计算机技术,结合计算机图形学技术,对齿轮刀具加工齿轮,形成齿廓的过程进行动态图形,帮助刀具设计者检验刀具齿形参数,减少甚至避免试切。)
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