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·齒輪測量技術
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齒輪測量技術的發(fā)展已有近百年的歷史。對應于齒輪精度標準,可將現(xiàn)代齒輪測量技術歸納為如下三種類型:()齒輪單項幾何形狀誤差測量技術它采用坐標式幾何解析測量法,將齒輪作為一個具有復雜形狀的幾何實體,在所建立的測量坐標系(直角坐標系、極坐標系或圓柱坐標系)上,按照設計幾何參數(shù)對齒輪 |
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·圓柱齒輪傳動的精度設計
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一、傳動齒輪的使用要求 齒輪是機器和儀器的重要零件,齒輪的精度在一定程度上影響著整臺機器或儀器的質量。由于齒形比較復雜,參數(shù)比較多,所以齒輪精度的評定比較復雜。 現(xiàn)代工業(yè)對齒輪傳動提出的要求,歸納起來有下列四項: 1、 要求一轉范圍內傳動比的變化盡量小,以保證傳遞運動準確。( |
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·影響軸承壽命的因素及其控制
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1 影響軸承壽命的材料因素
滾動軸承的早期失效形式,主要有破裂、塑性變形、磨損、腐蝕和疲勞,在正常條件下主要是接觸疲勞。軸承零件的失效除了服役條件之外,主要受鋼的硬度、強度、韌性、耐磨性、抗蝕性和內應力狀態(tài)制約。影響這些性能和狀態(tài)的主要內在因素有如下幾項。
1.1淬火鋼中 |
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·加熱工藝不當常產(chǎn)生的缺陷
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加熱不當所產(chǎn)生的缺陷可分為:①由于介質影響使坯料外層組織化學狀態(tài)變化而引起的缺陷,如氧化、脫碳、增碳和滲硫、滲銅等。②由內部組織結構的異常變化引起的缺陷,如過熱、過燒和未熱透等。③由于溫度在坯料內部分布不均,引起內應力(如溫度應力、組織應力)過大而產(chǎn)生的坯料開裂等。  |
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·退火的種類和淬火
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一、退火的種類 1. 完全退火和等溫退火 完全退火又稱重結晶退火,一般簡稱為退火,這種退火主要用于亞共析成分的各種碳鋼和合金鋼的鑄,鍛件及熱軋型材,有時也用于焊接結構。一般常作為一些不重工件的最終熱處理,或作為某些工件的預先熱處理。 2. 球化退火 球化退火主要用于過共析的碳 |
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·鑄鐵之弛力退火處理
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幾乎所有的鑄件在冷卻過程中都會產(chǎn)生熱應力,在熱處理過程中,特別正常化處理和退火處理之后均會成內應力,內應力發(fā)生的主要原因在於鑄件的內部肉厚不同,在急速冷卻過程中由於熱降的差異發(fā)生,肉厚不同會使每一個不分的收縮各異,因而引起了所謂內應力,冷的部分具有較高的潛變長度,而熱的部分其 |
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·鑄鐵之軟化退火處理
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灰鑄鐵與球狀石墨鑄鐵軟化退火,事實上是一種針對碳化物分解的熱處理,對非合金性及低合金鑄鐵而言,鐵碳所形成的碳化物并非是一種穩(wěn)定相,在高溫中經(jīng)過一段足夠長的時間,碳化物分解成為石墨、肥力鐵或沃斯田鐵,此類分解過程就是一般所謂的軟化熱處理,同時也是製造展性鑄鐵的主要程序,灰鑄鐵裡 |
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·殘留應力退火
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一般機械製品於加工面總是免不了會有殘留應力的存在,若製品未經(jīng)適當應力退火處理,在不當?shù)谋┞鹅稛嵩础蠢珀柟、熱引擎等〉下,會產(chǎn)生變形的現(xiàn)象,另外由殘餘應力經(jīng)常識高度集中在某一局部區(qū)域,例如表面,焊接區(qū)等,因此會局部降低製品的機械強度。為避免這些問題,我們必須採用 |
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·光亮熱處理的竅門
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道理很簡單,就是把放置工件密閉容器中的氧燒掉形成穩(wěn)定固態(tài)化合物,使金屬制品在無氧和低真空條件下加熱。 具體的方祛是把金屬制品(單件或成批)放在鐵(低碳鋼)制容器中,同時往容器中放入一小塊金屬納或鋰,然后蓋上蓋把縫焊死。將密封好的容器放在空氣 |
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·高溫緊固件熱處理
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熱處理工藝對2Cr12NiMoWV鋼組織和力學性能的影響
摘 要 研究了熱處理工藝對2Cr12NiMoWV鋼組織和力學性能的影響規(guī)律。結果表明,該鋼在1 055~1 070 ℃淬火、700~710 ℃回火時,可以獲得良好的強韌化效果。并在此基礎上確定了該鋼 |