齿轮常见故障学习笔记

ops/2024/9/29 3:27:31/

大家好,这期咱们聊一聊齿轮常见的失效形式,查阅了相关的资料,做个笔记分享给大家,共同学习

介绍

齿轮故障可能以多种方式发生。如果在设计阶段本身就尽量防止这些故障的产生,则可以产生改更为优化的齿轮设计。齿轮故障通过流程图如下:
失效模式
在这里插入图片描述
断齿

断裂通常是由于加工和装配错误或轴的大弹性变形造成的沿齿长方向的载荷集中;齿磨损伤导致齿强度变弱,从而使得动态载荷增加。在轴不断旋转的情况下将齿轮的滑动方式换成了啮合。由于轮齿的的形状决定,裂纹通常在拉伸纤维一侧的轮齿根部形成,在该处拉伸应力与局部应力一起出现。折断主要发生在通过齿根部位的横截面。

在疲劳失效的情况下,断裂在齿轮本体中呈凹形;当故障是由于过载时,它是凸形的。人字形或宽面斜齿轮的齿通常沿倾斜的横截面折断。为防止断齿,通过计算检查轮齿的梁强度。齿轮齿表面层的疲劳点蚀是最严重和最普遍的一种齿损伤,即使它们是封闭的、良好的润滑和防尘的,也可能发生在齿轮中。

弯曲疲劳

弯曲疲劳失效是在齿轮副运行很长一段时间后发生。裂纹的萌生在最薄弱的点,通常在齿根或圆角处,那里存在高应力集中以及来自弯曲或表面缺陷的最高拉伸应力。裂纹在 80% 到 90% 的寿命中缓慢扩展。

然后裂纹迅速扩展并突然导致轮齿齿断裂。断裂面在裂纹扩展缓慢区呈现滩痕,在突然断裂区呈现脆性断裂痕迹。由于这种失效所需的时间很长,因此称为高周疲劳(high-cycle fatigue)。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
低周疲劳(过载)

过载断裂或短(低)周疲劳会导致断裂的延展性材料出现拉丝状的纤维状外观。在较硬的材料中,这种断裂具有更丝滑或结晶的外观。
在这里插入图片描述
点蚀

点蚀是齿轮齿的表面疲劳失效。它是由于齿面受到反复载荷和超过材料表面疲劳强度的接触应力而发生的。疲劳区域中的材料被去除并形成凹坑。凹坑本身会引起应力集中,很快凹坑会扩散到相邻区域,直至覆盖整个表面。随后,由点蚀产生的更高冲击载荷可能导致已经弱化的轮齿发生断裂。失效过程发生在数百万次的运行循环中。有两种类型的点蚀,初始的和渐进的。

初始/初期点蚀

初始点蚀发生在磨合期,其中表面上的超大峰被移走,在节线区域下方形成 25 至 50 μm 深的小坑。随后,负载分布在更大的表面积上,应力下降,这可能会阻止点蚀的进展。

在下图所示的斜齿轮中,点蚀开始是由于轻微的未对中而导致的局部过载,并在齿根部分的齿上进展到中面。在这里,麻点停止了,麻点表面开始被抛光和打磨。这种现象在中硬齿轮中很常见。在磨合良好的材料齿轮上,磨合后点蚀可能会停止,实际上对传动性能没有影响,因为形成的点蚀会随着滚动作用逐渐变平。初始点蚀是非渐进的。
在这里插入图片描述
渐进式/破坏性点蚀

在初始点蚀过程中,如果载荷高且对初始点蚀的纠正措施无法抑制点蚀的进展,则会出现破坏性的点蚀。点蚀遍布整个齿长。点蚀导致未点蚀表面上的压力更高,将润滑剂挤入点蚀并最终导致表面卡住。
在这里插入图片描述
点蚀从齿面附近的区域开始,该线通过节点,由于低滑动速度而存在高摩擦力。然后它蔓延到齿面的整个表面。仅在极少数情况下,齿面才会出现点蚀。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
冷流
在这里插入图片描述
当在滚动和滑动作用下受到高接触应力时,齿面会产生塑性流动。由于表面或地下材料的屈服而发生表面变形。通常它出现在较软的齿轮材料中。但即使在重负载的表面硬化齿轮中也会发生这种情况。在锥齿轮中可以清楚地看到齿尖上的冷流材料。

凸起和凹槽

当中等负载的较软齿轮运行一段时间时,它们会沿着节线形成一条狭窄的明亮光洁度带。这是由于在节线上的滑动方向反转。球墨钢制齿轮在运行时间较长或负载较重后,往往会出现沿轮节线的凸纹和小齿轮节线上的凹槽。

根据摩擦力的方向,从动齿轮齿上的材料塑性流动朝向节点,并导致在通过该点的线处形成脊。在驱动齿轮中,流动远离这条线并形成凹槽。原因是润滑剂粘度过低和表面硬度不足。
在这里插入图片描述
波纹

波纹是与滑动方向成直角的周期性波浪状结构。外观呈鱼鳞状,常见于硬化齿轮表面。它是一种具有非常薄油膜的微观磨损或塑性变形。显示了螺旋锥齿轮中的这种故障。
在这里插入图片描述
齿轮噪音

齿轮噪音的产生有几个原因。接触点处因齿形误差、表面粗糙度、齿冲击及滑动、滚动摩擦;轴承、润滑剂的搅动和风阻等等因素。

消除噪音的主要方法是:改进轮齿精加工手段,改用斜齿轮,通过齿形修形,增加接触比,沿齿缘端面宽度均衡负载,使用冠状齿轮,以及改进盖子和外壳的设计。

我是woodykissme,定期分享有关,机械传动及齿轮加工方面的内容,对这方面感兴趣的小伙伴,可以关注我。希望能够与大家讨论一下:

齿轮的设计及加工方法,加工齿轮所用的刀具设计、制造及使用方面的相关问题。

齿轮刀具设计计算方法,相关应用程序的开发,CAD二次开发自动绘图等的相关技术问题。

刀具应用方面,刀具的切削参数、涂层和使用寿命,加工中遇到的问题和解决办法等问题。

今天就分享到这,感谢您抽出宝贵的时间阅读!


http://www.ppmy.cn/ops/45216.html

相关文章

Go GORM介绍

GORM 是一个功能强大的 Go 语言 ORM(对象关系映射)库,它提供了一种方便的方式来与 SQL 数据库进行交互,而不需要编写大量的 SQL 代码。 GORM的关键特性 全功能的ORM:支持几乎所有的ORM功能,包括模型定义、基…

云原生架构内涵_3.主要架构模式

云原生架构有非常多的架构模式,这里列举一些对应用收益更大的主要架构模式,如服务化架构模式、Mesh化架构模式、Serverless模式、存储计算分离模式、分布式事务模式、可观测架构、事件驱动架构等。 1.服务化架构模式 服务化架构是云时代构建云原生应用的…

【SPSS】基于因子分析法对水果茶调查问卷进行分析

🤵‍♂️ 个人主页:艾派森的个人主页 ✍🏻作者简介:Python学习者 🐋 希望大家多多支持,我们一起进步!😄 如果文章对你有帮助的话, 欢迎评论 💬点赞&#x1f4…

Redis 常用基本命令

查看所有键 keys命令可用于查看所有键,语法如下 pattern用于匹配key,其中*表示任意个任意字符 keys pattern键总数 dbsize可用于查看键的总数,语法如下 dbsize判断键是否存在 exists命令可用于判断一个键是否存在,语法如下 ex…

存储器和CPU的连接与TCP的流量控制

存储器与CPU的连接 存储容量的拓展 (1)位拓展:增加存储字长 (2)字拓展 增加存储器字的数量 例题:设CPU有16根地址线,8根数据线,并用MREQ作为访问存储控制信号(低电平有效),WR作为…

气缸前端锁紧技术探讨:从四个方面、五个方面、六个方面和七个方面深度解析

气缸前端锁紧技术探讨:从四个方面、五个方面、六个方面和七个方面深度解析 在工业自动化领域,气缸作为关键的执行元件,其前端锁紧技术的稳定性与可靠性直接影响到整个系统的运行效率。本文将从四个方面、五个方面、六个方面和七个方面&#…

计算机网络-运输层

运输层 网络层在两个端系统之间的交付服务拓展到运行在两个不同端系统上的应用层进程之间的交付服务。 概述和运输层服务 运输层协议为运行在不同主机上的引用进程之间提供了逻辑通信功能。通过逻辑通信,运行在不同进程之间的主机好像直接连接一样。 运输层协议…

Django 入门教程

1. Django简介 基本介绍 Django 是一个由 Python 编写的一个开放源代码的 Web 应用框架。 MVC 与 MVT 模型 MVC 模型 MVC 模式(Model–view–controller)是软件工程中的一种软件架构模式,把软件系统分为三个基本部分:模型&am…