齿轮轴毛坯楔横轧技术条件基本信息

中文名 齿轮轴毛坯楔横轧技术条件 标准号 JB/T 11761-2013
发布日期 2013-12-31 实施日期 2014-07-01
技术归口 全国锻压标准化技术委员会 批准发布部门 工业和信息化部

张军改、张康生等。 2100433B

齿轮轴毛坯楔横轧技术条件造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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8306.0 查看价格 查看价格

韶关市2010年4月信息价
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
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轮轴激光检测 1、通过激光检测单元进行车辆轮轴扫描,可通过接入激光建模单元建立3D点云图像. 2、通过多个激光雷达组合扫描,可通过算法处理得到车辆数、型、单双胎、车长等参量信息. 3、扫描频率:50Hz,角度分辨率≥0.5°,扫描角度≥300°. 4、功耗<7w,防护等级≥IP67.|1台 2 查看价格 广州市熹尚科技设备有限公司 全国   2021-12-30
审核条件设置 主要功能:审核条件设置是在核报营时用来进行约束的功能.主要的束检验项目,结果值病人性别、年幽,科室和病人类型,还可以手动设置条件,并且设置条件之间的关系手动设置提示信息.这里所有条件只是针对普通仪器、酶标仪的检验项目进行约束.|1套 1 查看价格 北京昊合医疗科技有限公司 全国   2018-09-25
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河北东安精工股份有限公司、北京科技大学等。

齿轮轴毛坯楔横轧技术条件常见问题

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齿轮轴毛坯楔横轧技术条件文献

工程机械齿轮轴加工工艺分析与优化 工程机械齿轮轴加工工艺分析与优化

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通过对齿轮轴加工材料选择、表面化学处理、热处理、切削加工工艺等措施进行分析探讨,总结出已在生产实践中加以实施、能保证加工质量和加工效率的典型齿轮轴优化工艺。

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油泵齿轮轴精锻成形工艺研究及缺陷分析 油泵齿轮轴精锻成形工艺研究及缺陷分析

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针对油泵齿轮轴特殊形状设计了齿轮轴精锻模具.通过有限元仿真和精锻实验研究了齿轮轴成形过程和金属流动规律.分析了对油泵齿轮轴精锻工艺中产生齿形角隅填充不满缺陷的原因:角隅填充是成形终了时成形载荷陡增的主要原因之一,由于齿轮轴精锻模具结构的特殊性,其强度无法满足齿形角隅填充所需高成形载荷的需要.基于角隅填充状况,提出了齿形端面斜面分流和环形槽分流,并对传统精锻工艺和两种分流锻造工艺进行了有限元仿真.分析结果表明两种分流方法均能有效减小齿形角隅填充时金属流动阻力,保证齿形良好填充,降低成形载荷,并且斜面分流优于环形槽分流.锻造实验验证了有限元仿真的准确性.

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本项目提出将齿轮的范成加工原理与传统的楔横轧加工原理相结合,在轧制成形圆截面轴类零件的同时实现齿形部分的精密轧制成形。不仅可以实现齿轮轴类零件的近净成形,而且可以提高齿轮的承载能力及疲劳寿命。.采用理论分析、数值模拟与实验研究相结合的研究方法,对齿轮轴类零件楔横轧精密成形的机理和成形规律等科学问题进行系统深入的研究。分析齿轮轴与模具间的相互作用与运动关系,建立描述齿轮轴类零件精密成形的数学模型,确定精密成形的理论方法和最佳工艺条件。研究齿轮轴成形过程中应力应变场及位移场的分布规律,揭示齿轮轴类零件精密成形规律、晶粒组织演变机理。应用试验研究工艺参数对齿轮精密成形规律以及对齿轮晶粒组织、性能的影响规律。.上述基础工作的完成,将为齿轮轴类零件精密成形奠定基础,为实现机械产品零件成形由粗放到精化的转变,使其外部尺寸达到无余量或接近无余量,组织性能明显提高,对实现轴类零件近净成形具有重要意义。

早在19世纪,人们就探讨用楔横轧生产轴类件。1961年捷克斯洛伐克首先将这一工艺及设备用于工业生产之中。1967年民主德国在莱比锡国际博览会上展出了他们的板式楔横轧技术并获奖。中国从20世纪60年代起对此工艺和设备进行了大量研究工作,并将楔横轧技术用于扳手等工具的制坯和轴类件生产。世界上许多国家采用楔横轧工艺生产了上百种轴类零件及其毛坯。20世纪60年代中期,继二辊楔横轧问世不久,许多国家对三辊楔横轧开展了较为广泛的研究工作。70年代出现了三辊楔横轧轧机及生产的产品。中国从70年代初对三辊楔横轧技术进行研究,成功地轧制铁路货车车轴、电机轴等空心实心轴类件以及设计出大中小型三辊楔横轧轧机,并于1987年获尤里卡国际发明金奖。

楔横轧是一种轴类零件成形新工艺。与传统切削、锻造工艺相比具有生产效率高、材料利用率高、产品性能好,同时具有轧制成形力小,因而设备吨位小,投资少成本低等优点。 但是传统楔横轧技术只能成形回转体轴类零件,无法成形具有齿形的轴类零件。目前齿轮轴的齿主要是由切削加工方法制造,为节约金属材料、提高生产效率,现在已逐渐采用精密锻造方法生产小模数齿轮,如汽车变速箱内的小模数齿轮。但锻造方法不适合生产大模数齿轮,因为大模数齿轮锻造力巨大而需要庞大的设备。因而亟需一种高效、节能、节材的较大模数齿轮的生产方法。 本项目取得以下创新性成果: 1)本项目提出将齿轮的范成加工原理与传统的楔横轧加工原理相结合,在轧制成形圆截面轴类零件的同时实现齿形部分的精密轧制成形,不仅可以实现大模数齿轮轴类零件的近净成形,而且可以提高齿的承载能力和工作寿命; 2)分析了齿轮轴与模具间的相互作用与运动关系,揭示了模具与轧件之间即存在齿轮啮合传动关系,又存在滚滑运动关系。建立了模具与坯料之间运动关系的数学模型,推导出计算模具齿距的数学方程,为确定各阶段模具的设计提供了依据; 3) 提出了齿的成形方案和设计模具齿形的方法。针对轧制过程中齿形分度不均的乱齿技术难题,提出模具由若干阶段构成并且在任意一个阶段内所有齿的参数都相同的模具设计方法,这样可以实现各阶段模具独立设计以及单阶段轧制实验,通过调整单阶段模具参数就可解决齿形分度不均的乱齿问题,利用齿轮轴轧制实验和数值模拟齿轮轴轧制成形,验证了齿的成形方案和模具齿形的设计方法是正确的; 4)采用数值模拟的研究方法,对齿轮轴类零件楔横轧精密成形的机理和成形规律等科学问题进行了系统深入的研究。研究了齿轮轴成形过程中应力应变场及位移场的分布规律,揭示了齿轮轴类零件精密成形规律、晶粒组织演变机理; 5) 轧制实验结果与有限元仿真模拟结果基本一致,实验结果表明齿轮轴类零件楔横轧工艺是可行的; 6) 项目成果“万吨级楔横轧高质量汽车轴类件生产技术及应用”对推动行业技术进步具有重要作用,经济社会效益显著。2012年获河北省科技进步2等奖;项目成果出版科技专著1部;发表学术论文43篇,其中SCIE检索1篇,EI检索25篇,ISTP检索2篇;获授权国家发明专利4 项;培养博士生8名、硕士生18名。

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