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题名圆角半径对输出轴断裂的影响研究
被引量:5
- 1
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作者
马瑞
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机构
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司
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出处
《失效分析与预防》
2017年第4期249-253,共5页
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文摘
在试验过程中输出齿轮轴发生断裂,断面磨损严重。本研究先对该轴的断裂失效进行了分析,确定断裂性质为旋转弯曲高周疲劳,理化检测指标符合图纸要求,而圆角半径实测数据比设计要求小。为了查找疲劳失效原因,对实测圆角半径和设计要求圆角半径所造成的应力集中进行应力计算,得到不同圆角半径对应的实际旋转弯曲疲劳极限强度,发现该输出轴断裂处的实际旋转弯曲疲劳极限强度比设计要求降低了一半。在工作载荷作用下实际旋转弯曲疲劳强度的降低,使该输出齿轮轴的实际疲劳寿命相比设计寿命大大降低,导致该输出齿轮轴工作中提前失效。
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关键词
圆角半径
输出齿轮轴
旋转弯曲高周疲劳
理论应力集中系数
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Keywords
fillet radius
output gear shaft
rotary bending high-cycle fatigue
theoretical stress focus coefficient
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分类号
TG113
[金属学及工艺—物理冶金]
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题名大型输出齿轮轴断齿分析
被引量:2
- 2
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作者
刘庆兰
程里
王春莉
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机构
重庆齿轮箱责任有限公司
重庆重型铸锻厂
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出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2007年第3期156-158,共3页
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文摘
大型输出齿轮轴运行近2年即在侧端产生齿面脱断。采用宏、微观分析方法对断裂原因进行了分析。结果表明,齿轮轴为氢脆致裂。原材料中非金属夹杂物超标和回火处理不充分使工件产生了内部应力,引起零件内部氢气积聚,导致齿轮轴疲劳延时断裂。
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关键词
输出齿轮轴
齿面脱断
氢脆致裂
疲劳断裂
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Keywords
Gear axle
Gear tooths break
Flake and hydrogen brittleness
Fatigue fracture
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分类号
TH133.2
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名输出齿轮轴试验件的裂纹分析
被引量:2
- 3
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作者
胡慧玲
林楚新
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机构
中国航空动力机械研究所
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出处
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第11期149-152,共4页
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文摘
9310钢制输出齿轮轴试验件进行高周疲劳试验时,其轴肩挖根R处发生开裂且挡边出现剥落。本文采用断口宏、微观分析、显微组织检测、硬度测试、力学性能测试等手段对其失效性质及裂纹萌生原因进行分析。结果表明,该输出齿轮轴开裂性质为疲劳,裂纹源位于轴肩挖根R的表面应力集中处。与之配合的小锥轴承的磨损失效是造成开裂的主要原因,轴肩挖根表面粗糙度过大且局部刀痕尖锐度促进了裂纹的萌生。为了提高输出齿轮轴试验件的疲劳寿命,要合理选用耐磨轴承材料或采取适当的表面处理以提高轴承的耐磨性,要严格控制输出轴的圆角加工质量、降低挖根R处的表面粗糙度。
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关键词
输出齿轮轴
断口分析
疲劳开裂
磨损
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Keywords
output gear shaft
fracture analysis
fatigue fracture
wear
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分类号
TG115
[金属学及工艺—物理冶金]
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题名工业变速箱输出齿轮轴断齿原因分析
被引量:1
- 4
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作者
吴诗语
韦军
袁家祥
吴纯彪
朱波
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机构
南京高速齿轮制造有限公司
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出处
《中国检验检测》
2021年第2期21-23,33,共4页
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文摘
工业变速箱中的输出齿轮轴在服役过程中发生断齿失效,本文通过宏观断口分析和系列理化检测,对输出齿轮轴断齿的原因进行了分析。采用了宏微观形貌、背散射图像与能谱面扫描、点扫描相结合的分析方法,准确分析出裂纹源处分布有较多的夹杂物及其化学成分,判定该输出齿轮轴断齿的原因为:钢在冶炼过程中除渣不彻底,局部区域有夹杂(渣)物聚集,破坏了金属基体的连续性,局部产生应力集中,使用过程中在应力的作用下萌生裂纹,最终导致输出齿轮轴疲劳断齿。建议进一步完善冶炼工艺,提升钢的纯净度,优化锻造工艺和无损探伤能力。本案例为工业变速箱疲劳失效分析工作提供了宝贵的经验,具有重要的现实意义。
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关键词
工业变速箱
输出齿轮轴
疲劳断裂
非金属夹杂物
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分类号
TB93
[一般工业技术—计量学]
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题名后输出齿轮轴锻造和粗加工工艺优化
- 5
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作者
江叔通
杨红
琚杰
贾宏伟
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机构
南昌齿轮锻造厂
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出处
《机械工程师》
2016年第12期266-268,共3页
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文摘
皮卡变速箱的后输出齿轮轴毛坯锻造工艺基本使用楔横轧或卧锻,使用上述两种工艺时,该轴大端处的复合孔无法锻造成型,文中采用立锻工艺,用于锻造后输出齿轮轴毛坯,同时将大端处的复合孔直接锻造成形,并针对该种锻件毛坯选择合理的粗加工工艺。
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关键词
后输出齿轮轴
立锻
粗加工
工艺优化
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Keywords
rear output gear shaft
vertical forging
rough machining
process optimization
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分类号
TG316
[金属学及工艺—金属压力加工]
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