999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

大面積低能電子束對齒輪表面改性的應用分析

2014-06-27 05:46:39胡建軍侯天鳳
關鍵詞:改性

胡建軍,鄒 毅,侯天鳳

(1.重慶理工大學材料科學與工程學院,重慶 400054; 2.模具技術重慶市高校市級重點實驗室,重慶 400054)

大面積低能電子束對齒輪表面改性的應用分析

胡建軍1,2,鄒 毅1,侯天鳳1

(1.重慶理工大學材料科學與工程學院,重慶 400054; 2.模具技術重慶市高校市級重點實驗室,重慶 400054)

針對提高齒輪零件齒面性能的需求,提出了利用電子束進行齒輪齒面改性的思想。分析了電子束產生原理,討論了大面積低能電子束材料表面改性的技術及特點。設計了專用夾具進行電子束齒輪表面改性,并進行了彎曲疲勞性能研究。實驗結果表明:在恒幅載荷下,磨削齒面齒輪經電子束改性后彎曲疲勞強度提高了6.1%,利用大面積低能電子束技術對齒輪進行表面改性具有一定的應用前景。

電子束;齒輪;表面改性;彎曲性能

齒輪是依靠齒的嚙合傳遞扭矩的輪狀機械零件。齒輪通過與其他齒狀機械零件(如齒輪、齒條、蝸桿等)的嚙合,可實現改變轉速、扭矩、運動方向和運動形式等功能。齒輪傳動效率高、傳動比準確、功率范圍大,在當今的成套機械裝備中應用十分廣泛,如在大型發電設備、大型水泥機械、合成氨設備、軋鋼機、輪船、軍艦等領域。齒輪的設計與制造水平直接影響到工業產品的質量[1-2]。

齒輪工作時的運動和受力情況非常復雜,由此產生的損傷形式也多種多樣。較常見且對性能影響較嚴重的失效形式包括齒根斷齒、齒面膠合和點蝕[3]。齒輪失效多從表面產生,日本機械學會的統計分析結果表明,齒面失效引起的齒輪傳動副失效占74%,因此提高齒面性能成為當前急需研究解決的基本科學問題。表面工程是改善齒輪表面性能的重要工程技術,已成為制造技術領域的主要創新點之一。但對于具有特殊高性能要求的齒輪(如航空航天用齒輪),普通處理方式已不能滿足其高疲勞強度、高彎曲強度、高紅硬性、低摩擦磨損及承受高速重載的性能要求,因此一些新的表面強化技術被應用于齒輪研究領域[4]。

近年來,利用高能束(電子束、離子束、激光束等)進行材料加工和表面改性的技術得到了迅速發展。該技術可以在材料表層深度超過1 mm內提高性能,同時改善材料的表面狀況,以提高齒輪表面的相關綜合性能[5]。本文對其工藝應用的可能性進行探索和分析。

1 電子束材料表面改性技術

1.1 電子束產生原理

圖1為電子束產生的原理。在該裝置真空室內預摻入了(5~15)×10-2Pa左右的氬氣,由布置在真空室外的電磁線圈產生磁場。在磁場達到最大的瞬間,對陽極施加脈沖電壓,在真空室內產生的電子由于彭寧效應向陽極移動,電子因受到勞倫茲力進行螺旋運動,飛行的電子不斷與氬(Ar)原子沖撞,因此在陽極附近產生陽極等離子體。在該等離子區達到最大的瞬間給陰極施加脈沖電壓,會在陰極附近形成雙電荷層,電場強度相應增強,使得從陰極釋放出來的電子被高電場加速[6]。

圖1 電子束產生的原理

1.2 電子束材料表面改性技術

電子束材料表面改性技術不同于傳統的表面改性方法,它是在短時間內匯聚高能量密度電子,使被處理材料表面出現快速的熔化。電子束材料表面改性是將高能電子的動能轉化為熱能的加工過程,其能量轉化率高,除了部分電子束能量轉化為聲、光外,大部分電子束動能都轉化為熱能,效率最高可達98%。同時材料表面在受熱重熔過程中,由升溫膨脹引起的動態應力會在整個材料中產生強烈作用,材料表層還會受到高速電子的沖擊作用,材料因此能夠獲得普通處理工藝難以達到的性能,可實現材料表層幾個微米深度的熔化,而溫度和應力影響層深度可達數個毫米[3,7-10]。

1.3 大面積低能電子束

常見的電子束加工技術(如電子束打孔和焊接)都需把電子束聚焦成較細的高密度能束。將這種思路反過來,讓電子束不聚焦而放粗后,能產生低能(10~40 keV)、強流(102~104A/cm2)、脈沖時間達到10-6s的電子束(HCPEB)。這種電子束的特點是能量密度較均勻、束斑面積大、處理效率高。利用這種降低了的單位面積電能使表面淺層部分瞬間熔化,可實現能量均勻的材料表面改性。圖2為大面積低能電子束處理的金屬表面[11]。同時這種電子束裝置輻射安全,簡化了高壓裝備及電子槍的結構,壽命更長。

圖2 大面積低能電子束處理的金屬表面

2 齒輪表面電子束改性應用

2.1 電子束改性裝置設計

根據強流脈沖電子束改性設備的大面積束斑及齒輪的外形特點,對電子束齒輪齒面改性設計了專用夾具裝置,如圖3所示。對其齒輪都進行旋轉照射處理,并逐個處理每個輪齒,這樣可以對齒輪的一個圓周實現一次抽真空全部照射,既提高了加工效率,又可獲得均勻的改性齒面。

圖3 齒輪電子束表面改性專用夾具裝置

2.2 試驗方案

齒輪材料為40Cr(C0.40,Si0.23,Mn0.7,Cr0.8,Ni≤0.30-wt%)。齒輪加工后對齒面采用磨削工藝,調質硬度為HRC 40~45。電子束改性束源裝置為俄羅斯強電流電子研究所研制的“RITM-2M”。工藝參數如表1所示。

對磨削后的齒輪進行電子束改性,改性前后的齒輪如圖4所示。

圖4 電子束改性前后的齒輪

2.3 齒輪彎曲疲勞性能

對電子束改性前后的齒輪進行彎曲疲勞強度試驗,試驗方法參照GB/T1430—93《齒輪彎曲疲勞強度試驗方法》。采用少試驗點組合法,試驗由高應力水平到低應力水平逐次進行。加載方式采用雙齒加載,載荷形式為恒幅載荷,在PLG-200高頻疲勞試驗機上進行。負荷滿量程為 ±200 kN,負荷加載精度小于等于±1%。失效判據:齒根斷裂或載荷下降10%[12]。齒輪電子束改性前后彎曲疲勞試驗的齒輪如圖5所示。

圖5 試驗前后齒輪

對電子束改性前后齒輪的疲勞壽命進行對數坐標的最小二乘法擬合,得到可靠度為50%的S-N曲線。2種齒輪所擬合的S-N曲線簇在R= 0.5時的S-N曲線對比如圖6所示,可見彎曲疲勞強度提高了6.1%。

圖6 試驗前后的S-N比較

3 結論

本文討論了電子束材料表面改性技術,并設計了夾具對齒輪進行表面改性研究,測試了其彎曲疲勞性能,得出以下結論:

1)設計的用于實現齒輪表面電子束改性工藝的夾具裝置可以滿足直齒圓柱齒輪電子束改性的工藝要求。

2)在恒幅載荷下,未磨削齒面齒輪經電子束改性后彎曲疲勞強度提高了6.1%。

3)利用大面積低能電子束技術對齒輪進行表面改性具有一定的應用前景。

[1] Ozur G E,Proskurovsky D I,Rotshtein V P,et al.Production and Application of Low-Energy High-Current E-lectron Beams[J].Laser and Particle Beams,2003,21 (2):157-174.

[2] 徐彥偉,張連洪.弧齒錐齒輪齒面點坐標求解及模型建立[J].機床與液壓,2012(21):138-142.

[3] TANG Guang-ze,XU Fang-jun,MA Xin-xin.Microstructure and properties of surface modified layer for M50 steel by high current pulsed electron beam[J].Heat Treatment of Metals,2010,35(7):62-65.

[4] XU Hong-bin,LI Xiao-bo,HU Jian-jun,et al.Thermalmechanical Coupling Finite Element Analysis of Pulsed Electron Surface Remelting 40Cr Steel[J].Journal of Chongqing University of Technology,2011,25(3):19-23.

[5] HAO Sheng-zhi,WU Ping-sheng,ZHANG Xiang-dong,et al.Surface modification by high current pulsed electron beam[J].Heat Treatment of Metals,2008,33(1):77-81.

[6] ZOU Hui,GUAN Qing-feng,ZHANG Qing-yu,et al.Surface modification of 45#steel by high-current pulsed electron beam[J].Journal of Jilin University,2004,34 (1):127-131.

[7] 吳平生,郝勝智,張向東,等.強流脈沖電子束處理對SKD11鋼表面形貌和性能的影響[J].材料熱處理學報,2008,29(3):168-170.

[8] 彭成章,朱玲玲,張曉菲.脈沖電沉積Ni/納米Al2O3復合鍍層的組織結構與性能[J].潤滑與密封,2010 (6):85-88.

[9] 陳元芳,葉偉,茆榮山,等.強流脈沖電子束處理對Ni200摩擦磨損性能的影響[J].重慶理工大學學報:自然科學版,2013(5):26-29.

[10]陳元芳,許洪斌,胡建軍,等.強流脈沖電子束對3Cr2W8V微摩擦磨損性能的影響[J].武漢理工大學學報,2011(11):19-23.

[11]胡建軍,張根保,許洪斌,等.不同工藝齒面下電子束處理齒輪彎曲疲勞性能[J].中國機械工程,2013,24 (3):380-385.

[12]李小波.強流脈沖電子束強化齒輪彎曲疲勞性能研究[D].重慶:重慶理工大學,2011.

(責任編輯 何杰玲)

Application Analysis of Gear Surface Modification with Large Area Low Energy Electron Beam

HU Jian-jun1,2,ZOU Yi1,HOU Tian-feng1
(1.School of Material Science and Engineering,Chongqing University of Technology,Chongqing 400054,China;2.Mould Technology Chongqing Municipal Key Laboratory of Institutions of Higher Education,Chongqing 400054,China)

Based on the demand of improving the gear tooth surface performance,the academic thinking of modifying gear tooth surface with electron beam was put forward.The principle of electron beam generating was analyzed and characteristics of large area and low energy electron beam surface modification were discussed.Special fixture was designed to carry on electron beam gear surface modification and research on bending fatigue performance.The experimental results show that gear bend fatigue strength increased by 6.1%surface modified with electron beam after the grinding tooth face under constant amplitude loading.So the large area and low energy electron beam technology has a certain application prospect for gear surface modification.

electron beam;gear;surface modification;bending fatigue

TG668

A

1674-8425(2014)07-0035-04

10.3969/j.issn.1674-8425(z).2014.07.008

2014-01-18

國家自然科學基金資助項目(51275548);重慶市自然科學基金重點資助項目(cstc2012jjB70002);重慶市高校創新團隊基金資助項目

胡建軍(1974—),男,河南遂平人,博士,教授,主要從事模具CAD/CAM、齒輪表面改性技術研究。

胡建軍,鄒毅,侯天鳳.大面積低能電子束對齒輪表面改性的應用分析[J].重慶理工大學學報:自然科學版,2014(7):35-38.

format:HU Jian-jun,ZOU Yi,HOU Tian-feng.Application Analysis of Gear Surface Modification with Large Area Low Energy Electron Beam[J].Journal of Chongqing University of Technology:Natural Science,2014(7): 35-38.

猜你喜歡
改性
尼龍6的改性研究進展
P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
中國塑料(2016年12期)2016-06-15 20:30:07
汽車用ABS/PC共混物改性研究進展
中國塑料(2016年2期)2016-06-15 20:30:00
有機磷改性納米SiO2及其在PP中的應用
中國塑料(2016年2期)2016-06-15 20:29:59
我國改性塑料行業“十二·五”回顧與“十三·五”展望
中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:36
三聚氰胺甲醛樹脂的改性研究進展
聚乳酸的阻燃改性研究進展
中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:41:38
ABS/改性高嶺土復合材料的制備與表征
中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:14
聚甲醛增強改性研究進展
中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:17
聚乳酸擴鏈改性及其擠出發泡的研究
中國塑料(2015年4期)2015-10-14 01:09:19
主站蜘蛛池模板: 日韩不卡免费视频| 国产a v无码专区亚洲av| 久久无码av一区二区三区| 欧美伊人色综合久久天天| 精品国产一二三区| 男女男精品视频| 国产精品自在在线午夜| 欧美午夜理伦三级在线观看| 亚洲精品成人片在线播放| 伊人久热这里只有精品视频99| 国产精品 欧美激情 在线播放 | 亚洲成年人网| 久久这里只有精品23| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 老司机久久精品视频| 五月天综合婷婷| 国产91精品最新在线播放| 国产麻豆永久视频| 亚洲va欧美va国产综合下载| 日韩av电影一区二区三区四区 | 午夜国产精品视频黄| 婷婷综合在线观看丁香| 国产成人精品日本亚洲77美色| 福利在线一区| 日韩在线成年视频人网站观看| 99热国产在线精品99| 久久这里只有精品8| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 97国产精品视频人人做人人爱| 免费人欧美成又黄又爽的视频| jizz亚洲高清在线观看| 国产综合精品一区二区| 欧美成人午夜视频免看| 黄片一区二区三区| 久久这里只有精品2| 久久午夜影院| 就去色综合| 呦视频在线一区二区三区| 中文字幕中文字字幕码一二区| 亚洲日本精品一区二区| 91精品国产自产在线老师啪l| 91在线精品免费免费播放| 国产经典在线观看一区| 日韩第一页在线| 亚洲第一极品精品无码| www亚洲精品| 1024国产在线| 国产一级二级在线观看| 国产91视频观看| 亚洲精品视频在线观看视频| 波多野衣结在线精品二区| 国产成人av一区二区三区| 91久久偷偷做嫩草影院精品| 国产欧美日韩91| 国产va在线| 97无码免费人妻超级碰碰碰| 亚洲精品无码AV电影在线播放| 日本一区高清| 国产精品男人的天堂| 亚洲一区无码在线| 精品伊人久久大香线蕉网站| 亚洲午夜国产片在线观看| Jizz国产色系免费| 99re在线免费视频| 老司机aⅴ在线精品导航| 国产亚洲高清在线精品99| 日本一本在线视频| 国产日韩精品欧美一区灰| 国产毛片高清一级国语| 一级做a爰片久久免费| 国产精品无码影视久久久久久久| 另类综合视频| 亚洲综合一区国产精品| 国产免费好大好硬视频| 亚洲精品视频免费| 久久影院一区二区h| 99久久精品视香蕉蕉| 激情乱人伦| 国产成人8x视频一区二区| 中文字幕在线一区二区在线| 亚洲国产精品日韩专区AV| 亚洲天堂777|