齿圈淬火热处理
齿圈的工作环境非常的恶劣,需要承受巨大的摩擦力,因此,我们常用淬火的方法来提高齿圈的硬度、耐磨性和使用寿命。选用好的淬火设备能事倍功倍,大大提高齿圈的使用寿命。现在,齿圈淬火常用的设备有以下几种
型 号 | WH-VI-16 | 输入功率 | 16kw |
电 源 | 单相220V | 电 压 | 180-250V |
冷却水压 | 0.1Mpa | 输入电流 | 42A |
水温保护 | 55℃ | 效率 | 90% |
振荡频率 | 10-80KHz | 冷却水压 | 0.1Mpa |
外形尺寸 | 500×240×450 mm³ | 重量 | 20kg±5% |
输入功率 | 40KW | 输入电压 | 342V-430V |
最大输入电流 | 62A | 振荡频率 | 15-40KHZ |
冷却水流量(主机) | 15L/min(0.1mpa) | 冷却水流量(变压器) | 18L/min(0.1mpa) |
冷却水压 | 0.1-0.3Mpa | 水温保护点 | 50℃ |
主机体积 | 460×360×630mm3 | 变压器体积 | 320×320×310mm3 |
主机重量 | 40±5%kg | 变压器重量 | 29±5%kg |
型号 | GS-ZP-200 | 输入功率 | 200KW |
最大输入电流 | 300A | 工作电压 | 342-430V |
振荡频率 | 2-4KHz | 进水口水压 | 0.2-0.5Mpa |
主机体积 | 810*530*1780 | 分机体积 | 500*800*580 |
水温保护点 | 50℃ | 机身颜色 | 灰色+白色 |
毛坯锻造——毛坯的检测——调质处理——车床加工——滚齿——钻孔——淬火处理——探伤——高温回火——检测——包装。
飞轮齿圈是经过加热之后镶在飞轮外缘上的,冷却之后紧固于飞轮外缘上,用来与起动机齿轮啮合,带动曲轴旋转,起动发动机。
频率有区别,高频250-300kHz,中频是2500-8000Hz,你说的低频应该是工频吧,因为只有工频淬火,工频就是50Hz,频率越高的话,加热时间越短,也就意味着效率比较高,但淬硬层就薄。高频一般...
真空热处理是真空技术与热处理技术相结合的新型热处理技术,真空热处理所处的真空环境指的是低于一个大气压的气氛环境,包括低真空、中等真空、高真空和超高真空,真空热处理实际也属于气氛控制热处理。真空热处理是...
热处理是指金属材料在固态下,通过加热、保温和冷却的手段,改变材料表面或内部的化学成分与组织,获得所需性能的一种金属热加工工艺。
用45或40Cr 钢制造
起动机起动时驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声,其原因有二:
由于多缸发动机熄火时往往停转在压缩力最大的那个缸,使得每次起动时飞轮齿圈受撞击的部位大致相同,久之便使该处齿圈切入面变形。遇此情况,可将飞轮齿圈转一个角度或前、后翻转后重新装入,在正常情况下,如果一次不能起动,则必须等齿轮退回到原来静止的位置后,方可作第二次的起动。
(齿轮与齿圈的轴向距离应该保持2.5-5毫米)。
这样,当主电路接通后,起动机齿轮与飞轮齿圈尚未啮合即已高速旋转,两者接触时自然会因撞击而发出响声,且两者无法啮合,发动机也就不能起动。遇此故障,可采取将起动机电磁开关的静、动触点间隙调大;在电磁开关与起动机后壳间加垫;消除起动机拨叉中部支承销的多余间隙;更换拨叉上磨损变小的滑块或滑轮;往飞轮上装入齿圈时,勿将齿圈压到飞轮底部,留2-3毫米间隙或选用加厚齿圈等方法,予以排除。另外,目前市场上销售的起动机驱动齿轮,有的总体长度不符合标准,也有些不正规厂生产的飞轮及齿圈高度不符合标准,都容易造成这种现象,购买时要格外注意不要贪图便宜而造成更大的损失。
1)在起动发动机时,由于起动机齿轮与飞轮齿圈产生撞击或因两者牙齿啮合不良,造成打坏齿圈。
2)起动机的电源接通过早,使起动机齿轮与飞轮齿圈撞击。
防止起动机电源过早接通。齿圈齿单面磨损时,可将齿圈翻面使用;当个别齿损坏时,可继续使用,但在齿轮啮合不进齿圈时,可用手摇柄先摇转下曲轴,使坏齿圈与起动机齿轮错开;若齿圈两面磨损严重应换新件或堆焊修理。若齿圈有严重磨损且发动机运转不平稳,则是齿圈磨损失去平衡而造成的,应校正平衡。
换齿圈时的加热温度不能超过400℃,否则会使齿圈失去硬度而不耐用。
收稿日期 :2005 - 10 - 20 作者简介 :陈锐 ( 1979- ) ,男 ,硕士研究生 ,从事金属材料及热处理研究 . 文章编号 :1673 - 4971(2006) 01 - 0018 - 05 钢件的淬火热处理变形与控制 陈 锐 ,罗新民 (江苏大学材料学院 , 江苏 镇江 212013) 摘 要 :综述了钢件热处理变形的影响因素与预防 、控制变形的方法 。包括四个部分 :热处理内应力 的组成 ;热处理变形原因分析 ;影响热处理变形的因素以及如何预防与控制淬火变形和开裂 。 关键词 :淬火应力 ;变形 ;冷却均匀性 ;淬火方法 中图分类号 :TG156.35 文献标识码 :A Control of Distortion Due to Quenching Process of Steel Parts CHEN Rui , LUO Xin-min (Depart
研究了可用做超高强度锚杆材料的低碳Si-Mn系TRIP钢的Q-P-T热处理的力学性能,结果表明:经Q-P-T得到的显微组织主要是具有高位错密度的细条状马氏体和10%~15%的残留奥氏体,马氏体上析出了细小共格复杂碳化物。在延伸率≥17.3%的条件下,最佳综合性能σb×σs为1 874 520 MPa,其中抗拉强度σb=1 640 MPa。
防止起动机电源过早接通。齿圈齿单面磨损时,可将齿圈翻面使用;当个别齿损坏时,可继续使用,但在齿轮啮合不进齿圈时,可用手摇柄先摇转下曲轴,使坏齿圈与起动机齿轮错开;若齿圈两面磨损严重应换新件或堆焊修理。若齿圈有严重磨损且发动机运转不平稳,则是齿圈磨损失去平衡而造成的,应校正平衡。
换齿圈时的加热温度不能超过400℃,否则会使齿圈失去硬度而不耐用。
1)在起动发动机时,由于起动机齿轮与飞轮齿圈产生撞击或因两者牙齿啮合不良,造成打坏齿圈。
2)起动机的电源接通过早,使起动机齿轮与飞轮齿圈撞击。
许多挂车厂或修理店在安装齿圈时,通常都会使用气焊直接加热齿圈,等其变红,再将其敲进轮毂,这种安装齿圈的方法很容易让原本平整的齿圈因为受力不均而变形,导致车轮旋转时齿圈与传感器间隙不统一,出现监测不准的情况。
对于加装ABS系统的用户而言,如何更省时省力,并且无伤的安装齿圈呢?今天就为大家介绍一个安装齿圈的小技巧,相比用气焊直接暴力加热而导致齿圈变形、影响监测精准性的方式而言,更加可靠。
这个方法运用了热胀冷缩的原理,将新齿圈放入废机油中,使其均匀受热,到一定温度时,齿圈整体因为受热而出现细微膨胀,这时就可以直接将其轻松地放进轮毂卡槽,整个过程都不会破坏齿圈的平整性。
知道了原理,接下来的工作就非常简单了,只需要找一个可以完全容纳齿圈的不锈钢盆或铁桶,放进废机油,再均匀加热一段时间即可。
如果条件允许,最好使用煤气灶等设备来进行加热,没有条件的则可以直接使用气焊,只不过需要注意调节气焊温度,避免温度过高或固定加热而烧漏容器。
待机油冒烟并出现沸腾现象之后,我们就可以将齿圈从锅中取出。此时因为受热,齿圈整体出现膨胀,内径增加,直接将其放进轮毂卡槽即可,非常省力。放进卡槽之后,再旋转半圈至一圈,确认安装到位,就可以等其自然冷却了。
齿圈冷却之后,会紧紧地卡在轮毂卡槽中,剩下最后一项工作就是使用化油清洗剂清理齿圈上残留的废机油,处理干净之后,整个齿圈的安装过程就完成了。
影响ABS系统稳定运行的因素有很多,而安装齿圈则是许多人所忽略的一个问题。使用胡哥的这个技巧安装完成的齿圈,即可以让齿圈与传感器之间始终有一个恒定的测定间隙,保证监测精准性,又可以让安装过程更加简单轻松。
(改编自网络)
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