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车齿刀具作为该工艺研究的***,很多国内外学者针对刀具切削性能开展深入研究。切削过程中,刀具工作角度、切削深度和切削速度等都与刀具切削性能密切相关,PIERCE在切屑几何的基础上分析并创建了切削载荷模型,同时利用此模型对切削力进行了预测。
BRUNO 等人运用与切屑厚度相关的 Kienzle 方程分析了前角变化对切削载荷的影响。MOUFKI 等人提出切屑厚度会对切削过程中切屑流向和切削力产生影响,并且 NING提出切屑厚度与切削过程中刀具与工件之间的摩擦力相关。
HIDEAKI 等人建立了切削面积与切削力的模型,以提高车削精度以及刀具寿命。以上研究表明,内胀型夹具生产厂家,切屑厚度是影响车齿刀具切削性能的一个重要因素。已经有学者对车齿工艺过程中产生的切屑厚度、切屑面积以及刀具工作角度变化从整体上进行了分析,但是由于车齿工艺运动关系以及刀具几何结构复杂,切屑厚度会因刀具几何参数以及不同切削刃而变化。
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锥齿轮渗碳淬火工艺及其变形分析
鉴于锥齿轮渗碳淬火工艺复杂,易产生较大变形而影响齿轮的传动质量,用 DEFORM 有限元分析的方法对锥齿轮渗碳淬火工艺及其变形行为进行了分析。通过调整渗碳淬火工艺参数并进行压淬,减小了锥齿轮大小端的变形。 锥齿轮具有重合度高、传动平稳、承载能力大等优点,被广泛应用于各类机械设备中。锥齿轮的强度和硬度要求较高,孝感内胀型夹具,制造时常采用渗碳淬火进行强化处理。但是,渗碳淬火工艺复杂,易产生热应力和***应力而引起较大的变形,影响齿轮的传动质量。本文用 DEFORM 有限元分析方法对锥齿轮渗碳淬火工艺过程及其变形行为进行分析,以期了解锥齿轮渗碳淬火过程的渗碳和相变情况,通过调整渗碳淬火工艺并进行压淬,在满足锥齿轮强度和硬度要求的基础上,减小锥齿轮的变形。
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综上所述,目前国内对点线啮合齿轮的试验研究偏少,主要集中于传动性能与承载能力方面的研究,对于点线啮合齿轮动态啮合特性方面的试验研究并未开展,上述相关试验主要集中在 2000~2010 年之间,而国外关于点线啮合齿轮的试验研究还未发现。
在后续研究过程中,为了充分论证点线啮合齿轮传动特性,需要在点线啮合齿轮传动性能、动态特性、可靠性方面加大试验研究力度,为该型齿轮的应用保驾护航。
工程应用: 点线啮合齿轮经过多年发展,已在部分工业领域中得到应用,目前点线啮合齿轮应用类型包括软齿面、中硬齿面及硬齿面齿轮,现有文献显示,其应用领域主要在煤矿、汽车、水力等方面。

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