曲轴的结构特点

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浅谈大排量摩托车整体式曲轴、滑动轴承:结构特点与检修要点(二)

浅谈大排量摩托车整体式曲轴、滑动轴承:结构特点与检修要点(二)
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三. 轴瓦的选配要点
下面 以 E本本 田公 司生 产的 大排 量摩 托车 中常 见的 V型双 缸发 动机 为例 ,进 行简 要 t 介绍 ( 其他 机 型 的曲轴 、连 杆代 号和 配瓦 方法 ,请 参见 各摩 托车 车型维 修 手册 ) 。
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定位唇 、连 杆及盖槽应 对齐 .有油 L 的轴瓦与连 杆的油 L 对

图 5
准 , 图 1 所 示。对于 多缸 发动机 , 果需要 更换连杆 以及 如 0 如
对重量进 行测定 时 .应 选择平衡块 与原连杆相 同的连杆 。标 印在连杆 上的字母代 号是平衡块 的重量代 号 如图 1 所示 . 1 如果没有 重量标记 可用电子秤 对连杆进 行称 重 ( 求同一 要 台发动机 上的各缸连 杆重量 差不超过 4 0克 ) -1 。若连杆重量
本 田 MAG A 5 AN 2 0 本 田 VF 5 7 0CP 本 田 VF 0 F 40
2 — 5 008— . 2 .7 1 2 . 2 0 5 O0 0 000— . 4 .6 . 2 0 4 O0 0

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缸 的主轴 承孔 内径 :
② 曲轴 主轴 颈外径 标 记 :在 曲轴平衡 块上 的数 字 1 2 示 主轴颈 外径 代号 : 或 表 ③ 连杆 内径 标记 :在 连杆 剖分 侧面 的数字 1 2 或 表示 连杆 大 头孔 内径代 号 ; ④ 曲轴 曲柄销 ( 连杆 轴颈 )外径 标记 即 销 外径 的代 号 : ⑤ 轴瓦 侧边 的颜 色标 记 , 示轴 瓦的厚 度 。有 一处 颜色 标记 的是 前汽 缸连 杆瓦 ;有 表 两 处颜 色标 记 的是后 缸连 杆瓦 。 ()配合 间 隙的检 查 。 2 更 换轴 瓦前 . 应使 用 内径百 分表 和外 径千 分尺 分 别测量 曲轴主轴 承孔 和连 杆 大头 孔 . 以及 曲轴主 轴颈 和 曲柄销 ( 即连杆 轴 颈 ) 外径 . 据所 测得 的数 据计 算其 主轴 瓦壁 厚和 连 根 杆 轴 瓦壁厚 。 各型 号摩 托车维 修 手册 上均 注 明有主 轴颈 、 杆 轴颈 的分组 表 和 曲轴 主轴 油 连 间隙 和连杆 油 间隙 的标准 值 . 以及 维修 使 用极 限值 , 分进 !摩 托车 轴瓦 油 间隙值 、 用 部 E l 使

轴的分类形式

轴的分类形式

轴的分类形式轴是一种重要的机械零件,用于支撑和使物体转动或移动。

根据其功能和结构,轴可以分为多种类型。

本文将以轴的分类形式为标题,介绍各类轴及其特点。

一、直轴直轴是最常见的一种轴,其形状为直线。

直轴通常用于支撑和使物体旋转,如机械设备中的主轴、电动机中的转轴等。

直轴具有结构简单、制造成本低、使用方便等特点。

直轴可以根据材料的不同分为金属直轴和塑料直轴,其中金属直轴具有较高的强度和耐磨性,而塑料直轴则具有较好的耐腐蚀性和绝缘性能。

二、螺旋轴螺旋轴是一种具有螺旋线形状的轴,常用于传递力矩和实现相对运动。

螺旋轴通常由一个或多个螺纹环组成,可以通过旋转螺旋轴来实现线性运动或转动运动。

螺旋轴广泛应用于各种机械设备中,如升降机构、螺旋输送机、螺旋齿轮传动等。

螺旋轴的特点是传动效率高、紧固力大、结构紧凑等。

三、曲轴曲轴是一种具有多个曲线组成的轴,常用于将往复运动转换为旋转运动。

曲轴广泛应用于内燃机、柴油机等热机设备中。

曲轴的特点是结构复杂、制造难度较大,但具有较高的运动精度和传动效率。

四、凸轮轴凸轮轴是一种具有凸轮形状的轴,常用于控制机械运动的时间和轨迹。

凸轮轴广泛应用于各种机械设备中,如发动机气门控制系统、自动化生产线中的机械手等。

凸轮轴的特点是具有复杂的几何形状、制造精度要求高、运动平稳等。

五、齿轮轴齿轮轴是一种用于传递动力和运动的轴,常用于齿轮传动系统中。

齿轮轴通常由两个或多个齿轮组成,通过齿轮的啮合来实现传动。

齿轮轴广泛应用于各种机械设备中,如汽车变速器、工业机械设备等。

齿轮轴的特点是传动效率高、结构紧凑、运动平稳等。

六、空心轴空心轴是一种具有中空结构的轴,常用于减小重量和提高轴的强度。

空心轴广泛应用于各种机械设备中,如风力发电机中的转子轴、车辆传动系统中的空心半轴等。

空心轴的特点是重量轻、强度高、刚性好等。

七、伸缩轴伸缩轴是一种具有伸缩功能的轴,常用于需要调整长度的场合。

伸缩轴通常由多段轴组成,可以通过伸缩轴的伸缩来实现长度的调节。

3《汽车构造》电子教案曲柄连杆机构

3《汽车构造》电子教案曲柄连杆机构

3《汽车构造》电子教案-曲柄连杆机构教案章节一:曲柄连杆机构概述教学目标:1. 让学生了解曲柄连杆机构的作用和组成。

2. 让学生掌握曲柄连杆机构的工作原理。

教学内容:1. 曲柄连杆机构的作用:将往复直线运动转化为旋转运动,实现内燃机的做功。

2. 曲柄连杆机构的组成:曲轴、连杆、活塞、气缸、轴承等。

3. 曲柄连杆机构的工作原理:通过活塞在气缸内的往复直线运动,驱动连杆旋转,从而实现曲轴的旋转。

教学方法:1. 采用多媒体课件进行讲解,结合实物图片和动画演示。

2. 引导学生参与讨论,提问解答。

教学评价:1. 学生能准确描述曲柄连杆机构的作用和组成。

2. 学生能理解并解释曲柄连杆机构的工作原理。

教案章节二:曲轴的设计与制造教学目标:1. 让学生了解曲轴的设计要求和制造工艺。

2. 让学生掌握曲轴的结构特点和强度计算。

教学内容:1. 曲轴的设计要求:满足力学性能、耐磨性、疲劳强度等要求。

2. 曲轴的制造工艺:铸造、锻造、机械加工等。

3. 曲轴的结构特点:曲轴轴线、曲拐、曲柄等。

4. 曲轴的强度计算:扭转强度计算、弯曲强度计算。

教学方法:1. 采用多媒体课件进行讲解,结合图纸和实物图片。

2. 案例分析,让学生参与讨论。

教学评价:1. 学生能描述曲轴的设计要求和制造工艺。

2. 学生能分析曲轴的结构特点和强度计算。

教案章节三:连杆的设计与制造教学目标:1. 让学生了解连杆的设计要求和制造工艺。

2. 让学生掌握连杆的结构特点和强度计算。

教学内容:1. 连杆的设计要求:满足力学性能、耐磨性、疲劳强度等要求。

2. 连杆的制造工艺:铸造、锻造、机械加工等。

3. 连杆的结构特点:连杆小头、连杆大头、连杆身等。

4. 连杆的强度计算:扭转强度计算、弯曲强度计算。

教学方法:1. 采用多媒体课件进行讲解,结合图纸和实物图片。

2. 案例分析,让学生参与讨论。

教学评价:1. 学生能描述连杆的设计要求和制造工艺。

2. 学生能分析连杆的结构特点和强度计算。

轴类零件的功用及结构特点

轴类零件的功用及结构特点

轴类零件的材料和毛坯





合理选用材料和规定热处理的技术要求,对提高轴类零件的强度和使用寿命有 重要意义,同时,对轴的加工过程有极大的影响。 1、轴类零件的材料 一般轴类零件常用45钢,根据不同的工作条件采用不同的热处理规范(如正火、调 质、淬火等),以获得一定的强度、韧性和耐磨性。 对中等精度而转速较高的轴类零件,可选用40Cr等合金钢。这类钢经调质和表面淬 火处理后,具有较高的综合力学件能。精度较高的轴,有时还用轴承钢GCrls和弹簧 钢65Mn等材料,它们通过调质和表面淬火处理后,具有更高耐磨性和耐疲劳性能。 对于高转速、重载荷等条件下工作的轴,可选用20CrMnTi、20Cr等低碳含金钢或 38CrMoAIA氮化钢。低碳合金钢经渗碳淬火处理后,具有很高的表面硬度、抗冲击 韧性和心部强度,热处理变形却很小。 2、轴类零件的毛坯 轴类零件的毛坯最常用的是圆棒料和锻件,只有某些大型的、结构复杂的轴才采用 铸件
轴的类型
轴类零件的主要技术要求




1、尺寸精度 轴颈是轴类零件的主要表面,它影响轴的回转精度及工作状态。轴颈的直径精度根据 其使用要求通常为IT6~9,精密轴颈可达IT5。 2、几何形状精度 轴颈的几何形状精度(圆度、圆柱度),一般应限制在直径公差点范围内。对几何形状精 度要求较高时,可在零件图上另行规定其允许的公差。 3、位置精度 主要是指装配传动件的配合轴颈相对于装配轴承的支承轴颈的同轴度,通常是用配合轴颈 对支承轴颈的径向圆跳动来表示的;根据使用要求,规定高精度轴为0.001~0.005mm, 而一般精度轴为0.01~0.03mm。 此外还有内外圆柱面的同轴度和轴向定位端面与轴心线的垂直度要求等。 4.表面粗糙度 根据零件的表面工作部位的不同,可有不同的表面粗糙度值,例如普通机床主轴支承 轴颈的表面粗糙度为Ra0.16~0.63um,配合轴颈的表面粗糙度为Ra0.63~2.5um,随着 机器运转速度的增大和精密程度的提高,轴类零件表面粗糙度值要求也将越来越小。

柴油机曲轴的结构特点与维修注意事项

柴油机曲轴的结构特点与维修注意事项

2021年第4期农机使用与维修83柴油机曲轴的结构特点与维修注意事项孙继红(清原满族自治县农机化技术推广服务站,辽宁清原113300)摘要:曲轴是柴油机最重要的机件之一,曲轴的质量状态直接决定柴油机的运彳亍质量和运彳亍安全。

通过对柴油机曲轴的结构特点的介绍,提高维修人员对曲轴的认知,提高柴油机的修理质量。

关键词:柴油机;曲轴;维修中图分类号:S218.5文献标识码:A doi:10.14031/ki.njwx.2021.04.0370引言曲轴是柴油机受力最复杂和最贵重的零件之一,其功用是将活塞和连杆传来的气体作用力转变成扭矩输出,用以驱动拖拉机等工程机械行驶。

此外,柴油机配气机构和一些附件如水泵、机油泵、喷油泵等也由曲轴驱动。

柴油机工作时曲轴承受气体作用力,往复惯性力和旋转惯性力以及它们所产生的力矩作用,使曲轴处于交变应力状态。

曲轴形状复杂,应力集中现象相当严重,特别是曲柄与轴颈的圆角过渡区、润滑油孔附近。

主轴颈和连杆轴颈在很高的比压及相对速度下滑动,柴油机曲轴易发生磨损、变形、裂纹或折断等损伤,为了保证柴油机的运行质量和运行安全,维修人员需要了解曲轴的结构特点,以及常见损伤的修理方法。

1柴油机曲轴的结构特点柴油机曲轴通常由优质碳素结构钢、优质合金钢和高强度球墨铸铁制造,其中锻造曲轴多采用45号优质碳素结构钢制造。

强化程度较高的柴油机曲轴通常采用抗拉强度和屈服点较高的优质合金钢制造,如40Cr、38CrMo等。

球墨铸铁曲轴的优点是制造方便、成本低,可保证曲轴的形状合理,耐磨性好,因而被广泛应用。

WD615系列、YC6105QC 型柴油机均采用球墨铸铁曲轴。

柴油机曲轴的结构有整体式和组合式,大多数柴油机采用整体式,而6135系列和T815系列柴油机则采用组合式。

1.1整体式曲轴整体式曲轴由曲轴前端、曲拐、曲轴后端及平衡块等组成。

多缸柴油机曲拐的布置形式与曲轴的平衡性、柴油机着火顺序及着火间隔有关。

发动机曲轴的加工工艺讲解

发动机曲轴的加工工艺讲解

济源职业技术学院毕业设计设计任务书设计题目:发动机曲轴的加工工艺设计要求:通过对曲轴的了解认识,在掌握曲轴的相关概念、性能的基础上,能够合理的制定套加工曲轴的工艺过程。

其中包括它的毛坯及材料的选定等,确定其加工路线,并能对其特点进行合理的分析和阐述。

从而初步掌握发动机曲轴的加工工艺。

设计进度要求:第一周:简述曲轴的结构、性能及应用;第二周:确定曲轴的加工工艺过程;第三周:分析曲轴的加工工艺特点;第四周:确定曲轴的机械加工余量、工序尺寸及公差;第五周:根据要求绘制图纸及论文的撰写,打电子稿;第六周:经老师检查后修改毕业论文;第七周:打印论文,完成毕业设计;第八周:进行论文答辩指导老师(签名): _____________________曲轴是车辆发动机的关键零件之一, 其性能好坏直接影响到车辆发动机的质量和寿命曲轴在发动机中承担最大负荷和全部功率, 承受着强大的方向不断变化的弯矩及扭矩,同时经受着长时间高速运转的磨损,因此要求曲轴材质具有较高的刚性、疲劳强度和良好的耐磨性能。

发动机曲轴的作用是将活塞的往复直线运动通过连杆转化为旋转运动,从而实现发动机由化学能转变为机械能的输出。

本课题仅175H型柴油机曲轴的加工工艺的分析与设计进行探讨。

工艺路线的拟定是工艺规程制订中的关键阶段,是工艺规程制订的总体设计。

所撰写的工艺路线合理与否,不但影响加工质量和生产率,而且影响到工人、设备、工艺装备及生产场地等的合理利用,从而影响生产成本。

所以,本次设计是在仔细分析曲轴零件加工技术要求及加工精度后,合理确定毛坯类型,经过查阅相关参考书、手册、图表、标准等技术资料,确定各工序的定位基准、机械加工余量、工序尺寸及公差,最终制定出曲轴零件的加工工序卡片。

关键词:发动机,曲轴,工艺分析,工艺设计摘要 ......................................................................................................................................... 川1概述 (1)1.1 曲轴的类型结构和应用 (1)1.1.1 曲轴的类型 (1)1.1.2 曲轴的结构 (4)1.1.3 曲轴的应用 (6)2确定曲轴的加工工艺过程 (7)2.1曲轴的结构特点 (7)2.2 曲轴的主要技术要求分析 (7)2.3 曲轴的材料和毛坯的确定 (8)2.4 曲轴的机械加工工艺过程 (8)2.5 曲轴的机械加工工艺路线 (8)3曲轴的机械加工工艺过程分析 (9)3.1 曲轴的机械加工工艺特点 (9)3.1.1 形状复杂 (10)3.1.2 刚性差 (10)3.1.3 技术要求高 (10)3.2 曲轴的机械加工工艺特点分析 (10)3.3曲轴主要加工工序分析 (11)3.3.1 铣曲轴两端面及钻中心孔 (11)3.3.2 曲轴主轴颈的车削 (11)3.3.3 曲轴连杆轴颈的车削 (12)3.3.4 键槽加工 (12)3.3.5 轴颈的磨削 (12)4机械加工余量工序尺寸及公差的确定 (13)4.1曲轴主要加工表面的工序安排 (13)4.2机械加工余量工序尺寸及公差的确定 (13)4.2.1 主轴颈工序尺寸及公差的确定 (13)4.2.2 连杆轴颈工序尺寸及公差的确定 (14)4.2.3 © 220-0.12 mm外圆工序尺寸及公差的确定 (14)4.2.4 © 200- 0.021 mm外圆工序尺寸及公差的确定 (14)4.3 确定工时定额 (14)4.4连杆机械加工工艺过程卡的制定 (15)5结论 (15)致谢 (16)参考文献 (17)附录 (18)1概述1.1曲轴的类型结构及应用1.1.1曲轴的类型曲轴有整体曲轴、组合曲轴和半组合曲轴三种结构形式,一般采用整体曲轴整体曲轴又可分为锻造曲轴和铸造曲轴。

曲轴的主要技术要求及结构特点

曲轴的主要技术要求及结构特点

第一节 曲轴零件制造工艺
曲轴主要加工工序分析
1. 铣曲轴两端面,钻中心孔 本工序在钻铣车组合车床上完成,主要保证曲轴总长及中 心孔的质量,若端面不平则中心钻上的两切削刃的受力不 均,钻头可能引偏而折断,因此采用先面后孔的原则。
2. 曲轴主轴颈的车削 由于曲轴年产量不大,主轴颈加工采用车削,在刚度较强 的卧式车床上进行,曲轴一端用大卡盘夹住,而另一端用 顶尖顶住,用硬质合金车刀车削的几道工序完成主轴颈的 车削。
第一节 曲轴零件制造工艺
曲轴的机械加工工艺
2. 曲轴的机械加工工艺过程 曲轴的机械加工工艺过程在很大程度上取决于生产批量 、加工要求、毛坯种类和热处理安排等。 典型加工顺序 为:铣两端面→钻中心孔→粗车→精车→铣削→热处理 →磨削加工等。
第一节 曲轴零件制造工艺
曲轴的机械加工工艺
曲轴机械加工过程大致可分为以下几个阶段:
曲轴的主要技术要求及结构特点
CA6102发动机曲轴采用45钢模锻方式制造,它具有较高的 刚度、强度和良好的耐磨性。 图7-2所示为其毛坯图。
第一节 曲轴零件制造工艺
曲轴的机械加工工艺
1. 定位基准的选择 根据设计基准选择加工基准,直列式采用全支承结构,加 工的径向基准选择两端的主轴颈;曲轴为了防止轴向力作 用而发生轴向窜动,采用止推结构。 作为精基准(也为 设计基准)的中心孔应先加工,粗基准为第一、七主轴颈 外表面,并以第四主轴颈两侧曲柄臂斜面作为轴向定位粗 基准。
第一节 曲轴零件制造工艺
曲轴的主要技术要求及结构特点
曲轴工作时,会承受气体压力、惯性力及惯性力矩的作用 ,受力大而且受力复杂,并承受交变负荷的冲击作用;其 次,由于连杆传来的力是周期性变化的,在某些瞬时还是 冲击性的;上述这些周期作用的力,还将引起曲轴的扭转 振动而产生附加应力;曲轴的转速很高,它与轴承之间的 相对滑动速度很大;因此,曲轴受力条件相当复杂,除了 旋转质量的离心力外,还承受周期性变化的气体压力和往 复惯性力的共同作用,使曲轴承受弯曲与扭转载荷。

2 柴油机的结构和主要部件.

2 柴油机的结构和主要部件.

2.2 柴油机的主要部件及检修2.2.1柴油机的结构特点2.2.1.1现代船用柴油机的结构特点1.气缸尺寸采用长行程或超长行程 S/D对二冲程柴油机的换气品质影响较大,在弯流扫气的二冲程柴油机上,S/D过大则换气品质恶化,S/D较小则换气品质较好。

2.燃烧室部件普遍采用钻孔冷却结构现代超长行程柴油机燃烧室部件的热负荷和机械负荷已达到相当高的程度,成为限制柴油机继续提高增压度的主要因素。

为了合理解决这一技术难题,普遍采用了钻孔冷却结构,这是一种最佳的“薄壁强背”结构形式。

3.采用旋转式排气阀及液压式气阀传动机构旋转式排气阀可使排气阀在启闭时有微小的圆周运动,可保证气阀密封面磨损均匀、贴合严密,提高了排气阀的可靠性。

液压式气阀传动机构改变了沿用几十年的机械式气阀传动机构,延长了气阀机构的使用寿命、减轻了排气阀的噪声,成为现代直流换气柴油机广泛采用的气阀及气阀传动机构。

4.喷油泵采用可变喷油定时(VIT)机构小缸径柴油机的VIT机构采用曲线斜槽柱塞,其喷油定时与喷油量的关系是固定的;大缸径柴油机的VIT机构采用升降套筒法调节喷油定时,而喷油量的调节则采用旋转柱塞法,其喷油定时与喷油量的关系是可变的。

5.采用薄壁轴瓦超长行程柴油机的十字头轴承和曲柄销轴承均承受着巨大的单向冲击性负荷,为了提高它们的可靠性,广泛使用了薄壁轴瓦。

6.独立的气缸润滑系统气缸注油量随负荷自动调整,注油定时电子控制,以保证气缸套可靠的润滑。

7.曲轴上增设轴向减振器超长行程柴油机的发展使曲轴轴向刚度变弱,容易产生轴向振动。

因而现代超长行程柴油机常在曲轴前端增设轴向减振器,以有效地消减曲轴的轴向振动。

8.焊接曲轴焊接曲轴是把单位曲柄通过焊接而组成一个整体的焊接型曲轴。

这是现代曲轴制造工艺中的一项重要成就。

目前这种曲轴已在长冲程大型低速机中应用。

典型题目:1.下面对现代低速柴油机结构特点的叙述中,()不正确。

A.燃烧室部件钻孔冷却B.采用薄壁轴瓦C.曲轴上装轴向减振器D.采用铸造曲轴2. 采用()来提高现代船用柴油机的经济性已不可取。

(整理)曲轴1.

(整理)曲轴1.

(整理)曲轴1.第五章曲轴飞轮组设计曲轴是发动机中最重要的机件之⼀。

它的尺⼨参数在很⼤程度上不仅影响着发动机的整体尺⼨和重量,⽽且也在很⼤程度上影响着发动机的可靠性与寿命。

曲轴的破坏事故可能引起发动机其它零件的严重损坏,在发动机的结构改进中,曲轴的改进也占有重要地位。

随着内燃机的发展与强化,使曲轴的⼯作条件愈加苛刻。

因此,曲轴的强度和刚度问题就变得更加严重,在设计曲铀时必须正确选择曲轴的尺⼨参数、结构型式、材料与⼯艺,以求获得最经济最合理的效果。

第⼀节曲轴的⼯作条件、结构型式和材料的选择⼀、曲轴的⼯作条件和设计要求曲赖是在不断周期性变化的⽓体压⼒、往复和旋转运动质量的惯性⼒以及它们的⼒矩(扭矩和弯矩)共同作⽤下⼯作的,使曲轴既扭转⼜弯曲,产⽣疲劳应⼒状态。

实践局理论表明,对于各种曲轴,弯曲载荷具有决定性意义,⽽扭转载荷仅占次要地位(不包括因扭转振动⽽产⽣的扭转疲劳破坏,由于⽬前多缸发动机曲轴普遍采⽤减振措施,这种情形很少发⽣)。

曲轴破坏的统计分析表明,80%左右是由弯曲疲劳产⽣的。

因此,曲轴结构强度研究的重点是弯曲疲劳强度。

曲轴形状复杂、应⼒集中现象相当严重,特别在曲柄⾄轴颈的圆⾓过渡区、润滑油孔附近以及加⼯粗糙的部位应⼒集中现象尤为突出。

图5—1为曲轴应⼒集中⽰意图,疲劳裂纹的发源地⼏乎全部产⽣于应⼒集中最严重的过渡圆⾓和油孔处。

图5—2表明曲轴弯曲疲劳破坏和扭转疲劳破坏的情况。

弯曲疲劳裂缝从轴颈根部表⾯的圆⾓处发展到曲柄上,基本上成45。

折断曲柄;扭转疲劳破坏通常是从机械加⼯不良的油孔边缘开始,约成45。

剪断曲柯悄c所以在设计曲轴时要使它具有⾜够的疲劳强度,特别要注意强化应⼒集中部位,设法缓和应⼒集中现象,也就是采⽤局部强化的⽅法来解决曲轴强度不⾜的⽭盾。

’曲轴各轴颈在很⾼的⽐压下,以很⼤的相对速度在轴承中发⽣滑动摩擦。

这些轴承杯实际变⼯况运转条件下并不总能保证液体恩德,尤其当润滑油不洁净时,轴颈表⾯道到强烈的磨料磨损,使得曲轴的实际使⽤寿命⼤⼤降低。

轴类零件的功用、结构特点及技术要求[整理]

轴类零件的功用、结构特点及技术要求[整理]

轴类零件的功用、结构特点及技术要求花落水流红,闲愁万种,无语怨东风。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

历鉴前朝国与家,成由勤俭败由奢。

青山遮不住,毕竟东流去。

天网恢恢,疏而不漏。

一、轴类零件的功用、结构特点及技术要求轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。

它主要用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。

轴类零件是旋转体零件,其长度大于直径,一般由同心轴的外圆柱面、圆锥面、内孔和螺纹及相应的端面所组成。

根据结构形状的不同,轴类零件可分为光轴、阶梯轴、空心轴和曲轴等。

轴的长径比小于5的称为短轴,大于20的称为细长轴,大多数轴介于两者之间。

轴用轴承支承,与轴承配合的轴段称为轴颈。

轴颈是轴的装配基准,它们的精度和表面质量一般要求较高,其技术要求一般根据轴的主要功用和工作条件制定,通常有以下几项:(一)尺寸精度起支承作用的轴颈为了确定轴的位置,通常对其尺寸精度要求较高(IT5~IT7)。

装配传动件的轴颈尺寸精度一般要求较低(IT6~IT9)。

(二)几何形状精度轴类零件的几何形状精度主要是指轴颈、外锥面、莫氏锥孔等的圆度、圆柱度等,一般应将其公差限制在尺寸公差范围内。

对精度要求较高的内外圆表面,应在图纸上标注其允许偏差。

(三)相互位置精度轴类零件的位置精度要求主要是由轴在机械中的位置和功用决定的。

通常应保证装配传动件的轴颈对支承轴颈的同轴度要求,否则会影响传动件(齿轮等)的传动精度,并产生噪声。

普通精度的轴,其配合轴段对支承轴颈的径向跳动一般为0.01~0.03mm,高精度轴(如主轴)通常为0.001~0.005mm。

(四)表面粗糙度一般与传动件相配合的轴径表面粗糙度为Ra2.5~0.63μm,与轴承相配合的支承轴径的表面粗糙度为Ra0.63~0.16μm。

二、轴类零件的毛坯和材料(一)轴类零件的毛坯轴类零件可根据使用要求、生产类型、设备条件及结构,选用棒料、锻件等毛坯形式。

对于外圆直径相差不大的轴,一般以棒料为主;而对于外圆直径相差大的阶梯轴或重要的轴,常选用锻件,这样既节约材料又减少机械加工的工作量,还可改善机械性能。

机械基础轴学习

机械基础轴学习

周向固定方法 —— 花键联接
特点:接触面积大,承载能力高,对中性和导向性好 ;
应用:适用于载荷较大和对定心精度要求较高的动联
接或静联接 ;
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周向固定方法 —— 紧定螺钉固定
特点:结构简单紧凑,只能承受很小的轴向力; 应用:适用于轴向力小,转速低的场合;辅助连接。
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(1)轴肩、轴环
特点:结构简单,定位可靠,可承受 较大轴向力;
但是使轴径增大,引起应力集 中。
轴肩
轴环
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错误
正确
特点:结构简单,定位可靠,可承受较大的轴向力; 应用:齿轮、带轮、联轴器、轴承等的轴向定位;
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(2)套筒
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轴向固定方法 —— 套筒定位
A.平键连接
B. 过盈配合
C.花键连接
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二、简答题 1、用圆螺母轴向固定,为何必须加止 动垫圈或使用双螺母?
为防止圆螺母松脱。
2、轴用弹性挡圈是怎样安装到轴槽里 的?
利用轴用弹性挡圈安装钳撑开挡圈放入轴槽内。
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三、改错题 如图所示轴的结构有哪些地方需要改进?
为什么?如何改进?
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心轴——只受弯矩不传递扭矩
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自行车前轴属于哪种?
第9页/共44页
传动轴——主要受扭矩
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转轴——同时受扭矩和弯矩
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转轴的结构
轴的结构应满足的要 求:
加工工艺性要好,即轴应便于加工。 便于轴上零件装拆,调整方便。 轴上零件要有准确的定位。 轴上零件要有可靠的固定。 尽量使轴的受力合理,尽量减少应力集中。 一、加工工艺要求

曲轴构造解析

曲轴构造解析

止推片 润 滑 脂 嘴
半 圆 键
螺柱
凸轮轴正时 齿形带轮 正时齿形带 飞轮齿圈
张紧轮
水泵齿形带轮
曲轴链轮 驱动油泵) (驱动油泵) 曲轴正时 齿形带轮 飞轮 转速传感器 脉冲轮 止推片 主轴承下轴瓦
曲轴带轮 曲轴正时 齿形带轮
桑塔纳2000时代超人轿车 桑塔纳2000时代超人轿车 2000 AJR发动机曲轴飞轮组零件分解图 AJR发动机曲轴飞轮组零件分解图
起动爪
油封 甩油盘
止推垫片
曲轴后端: 6、曲轴后端:
最后一道主轴颈之后的部分。 最后一道主轴颈之后的部分。一般在其 后端为安装飞轮的法兰盘。 后端为安装飞轮的法兰盘。... 曲轴前、后端的封油原理: 曲轴前、后端的封油原理: 常用的防漏装置有甩油盘、填料油封、 常用的防漏装置有甩油盘、填料油封、 自紧油封和回油螺纹等。一般发动机都采 自紧油封和回油螺纹等。 用复合式防漏装置, 用复合式防漏装置,由甩油盘与其它一至 二种防漏装置组成。 二种防漏装置组成。... 曲轴前端甩油盘的外斜面应朝外,当 曲轴前端甩油盘的外斜面应朝外, 被齿轮挤出和甩出的润滑油落到甩油盘上 沿壁面流回油底壳中。 时,沿壁面流回油底壳中。 回油螺纹的螺旋方向应为右旋, 回油螺纹的螺旋方向应为右旋,当曲 轴旋转时,机油也被带动旋转, 轴旋转时,机油也被带动旋转,因为机油 有粘性, 有粘性,所以受到机体后盖孔壁的摩擦阻 Fr。 力Fr。 … Fr可分解为平行于螺纹的分力Fr1和 可分解为平行于螺纹的分力Fr1 Fr可分解为平行于螺纹的分力Fr1和 垂直于螺纹的分力Fr2 机油在Fr1 Fr2。 Fr1的作用 垂直于螺纹的分力Fr2。机油在Fr1的作用 顺着螺纹槽道流回机油盘。 下,顺着螺纹槽道流回机油盘。
第四节 曲轴飞轮组

曲轴加工工艺【流程全解析】

曲轴加工工艺【流程全解析】

曲轴是发动机及气缸式压缩机上的一个重要的旋转机件,装上连杆后,可承接活寒的上下(往复)运动变成循环运动。

曲轴的材料是由碳素结构钢或球墨铸铁制成的,有几个重要部位:主轴颈、连杆颈、曲柄等。

主轴颈被安装在缸体上,连杆颈与连杆大头孔连接,连杆小头孔与汽缸活塞连接,是一个典型的曲柄滑块机构。

1确定曲轴的加工工艺法方案1.1曲轴作为一个重要的旋转机件,其加工方法仍冇一般轴的加工规律,如铣两端面,钻中心孔,车、磨及抛光,但是曲轴也是有它的特点,它由主轴颈,连杆轴颈与连杆轴颈之间的连接板组成,其结构细长、曲拐多、刚性差,因而安排曲轴加工工艺应采取相应的工艺措施。

1.2在曲轴的机械加工中,采用新技术和提高自动化程度都不断取得进展。

国内以往的曲轴生产线多数由普通机床和专用机床组成,生产效率和自动化程度相对较低。

粗加工设备一般采用多刀车床车削曲轴主轴颈及连杆轴颈,工质质量稳定性差,容易产生较大的加工应力,难以达到合理的加工余量。

精加工普遍采用MQ8260等普通曲轴磨床进行粗磨、半精磨、精磨、抛光,通常靠人工操作,加工质量不稳,尺寸一致性差。

现在加工曲轴粗加工比较流行的工艺是:主轴颈采用车拉工艺和高速外铣,连杆颈采用高速外铣,而且倾向于高速随动外铣,全部采用干式切削。

在对连杆颈进行随动磨削时,曲轴以主轴颈为轴线进行旋转,并在一次装夹下磨削所有连杆颈。

在磨削过程中,磨头实现往复摆动进给,跟踪着偏心回转的连杆颈进行磨削加工。

2 确定曲轴的加工工艺过程2.1 曲轴的结构及其特点。

曲轴一般由主轴颈,连杆轴颈、曲柄、平衡块、前端和后端等组成。

一个主轴颈、一个连杆轴颈和一个曲柄组成了一个曲拐,曲轴的曲拐数目等于气缸数(直列式)。

主轴颈是曲轴的支承部分,通过主轴承支承在曲轴箱的主轴承座中。

主轴承的数目不仅与气缸数目有关,还取决于曲轴的支承方式。

连杆轴颈是曲轴与连杆的连接部分,在连接处用圆弧过渡,以减少应力集中。

曲柄是主轴颈和连杆轴颈的连接部分,断面为椭圆形,为了平衡惯性力,曲柄处铸有(或紧固有)平衡重块。

曲轴说明书

曲轴说明书

一、曲轴的结构曲轴的结构如图1.1所示:它由主轴颈,连杆轴颈曲轴臂,平衡块,前轴端和后轴端等部分组成。

其中一个连杆颈和它两端的曲臂以及前后两个主轴颈合在一起,称为曲拐。

曲轴的形式有整体式和组合式两种。

下面分析大多数汽车发动机采用的整体式曲轴的结构。

图1.11.主轴颈图1.2所示,用来支撑曲轴,曲轴几即绕其中心线旋转。

主轴颈支撑于滑动主轴承上,主轴颈结构和连杆轴颈类似,不同点于滑动主轴承上,主轴颈结构和连杆轴颈类似,不同点是内表面有油槽。

主轴承盖用螺栓与上曲轴箱的主轴承座紧固在一起。

为了使各主轴颈磨损相对均匀,对于受力交大的中部和两端的主轴颈制造得较宽。

在连杆轴颈的两侧都有主轴颈者,称为全支撑曲轴。

全支撑曲轴钢度好,主轴颈负荷小,但它比较长。

如果主轴颈数目比连杆轴颈少,则称为非全支撑曲轴。

其特点和全支撑主轴相反。

图1.22.连杆轴颈用来安装连杆大头,如图1.3所示。

直列式发动机的连杆轴项数与汽缸数相等;V型发动机因为两个连杆共同装在一个连杆轴颈上,故连杆轴颈数为汽缸数的一半。

连杆轴颈通常被制成中空,其目的是为了减轻曲拐旋转部分的质量,以减小离心力。

中空的部分还可兼作油道和油腔,如图所示。

油腔不钻通,外端用螺塞封闭,并用开口销锁住。

连杆中部插入一弯管,管口位于油腔中心。

当曲轴旋转时,在曲轴油管机油中的较重的杂质被甩向油腔壁,而洁净的机油则经弯管流向连杆轴向表面,减轻了轴颈的磨损。

图1.33.曲轴臂用来连接主轴颈和连杆轴颈,如图1.4所示。

有的发动机曲轴臂上加有平衡块,用来平衡曲轴的不平衡的离心力和离心力矩,有的还可平衡一部分往复惯性力。

图示1.5为四缸发动机曲轴受力情况。

1.4道连杆轴颈的离心力F1.F4与2.3道连杆轴颈的离心力F2.F3大小相等,方向相反。

从整体上看,似乎在内部能相互平衡,但由于在F1与F2形成的力偶MF2和F3与F4形成的力偶M3-4作用下,如果曲轴的刚度不足,则发生弯曲变形,加剧主轴颈的磨损。

曲轴加工工艺设计

曲轴加工工艺设计
几何中心孔是已曲轴两端主轴颈外圆定位钻出的中心孔,其形成的轴线是几何中心线,在质量定 心机上先找出曲轴的质量轴线,按其所处的位置钻出的中心孔则为质量中心孔,其轴线就是无质 量中心线。
由于曲轴形状误差和质量的不均匀,几何中心线和质量中心线是不重合的。
传统曲轴加工是采用几何中心孔,但是利用几何中心孔作为定位基准加工时,会产生很多不利的 影响: 工件在旋转时会产生离心力,这不仅会影响加工质量,而且加工后会产生较大的动不平 衡量,需要反复去重,影响效率。
采用两端中心孔定位,限制五个自度。使用成型刀具,加工效率高,但是寿命短。
采用两端主轴颈径向定位,限制4个自由度,,止推面轴向定位,限制一个移动自由度,第一平衡块的侧面定位面周 向定位,限制一个旋转自由度。
曲轴的深油孔是典型的斜长孔。传统的方法是采用高速钢深孔麻花钻加工,但是刀具寿命短,设备柔韧性差,目前 已逐渐被枪钻和MQL技术麻花钻代替。
深滚压技术的原理:
曲轴圆角深滚压是利用滚轮的压力,在曲轴的主轴颈和连杆颈过渡圆角处形成一条滚压的塑性变 形带,这条变形带具有以下的特点: 1)产生了残余压应力,可于曲轴工作时的拉应力相互抵消或部分抵消,从而提高疲劳强度。 2)硬度提高 滚压时使滚压处形成高密度的致密层,使曲轴的机械强度和疲劳强度提高。 3)表面粗糙度降低 圆角滚压可使表面粗糙度达到Ra0.2以下,从而大大减小了圆角处的应力集 中。
为了润滑,在主轴颈内转有与连杆颈相通的油道
轴颈表面有较高的加工精度与光洁度。为了提高
耐磨性,轴颈表面经过高频淬火和氮化处理。
(2)连杆轴颈 连杆轴颈用来安装连杆大头的。连
杆轴颈要求的加工精度和表面粗糙度也很高,与主轴
颈一样。连杆轴颈一半做成中空的,作为润滑路,也
可利用离心原理使基友进一步净化,如机油从主轴颈

轴的特点及分类有哪些

轴的特点及分类有哪些

轴的特点及分类有哪些轴是穿在轴承中间或车轮中间或齿轮中间的圆柱形物件,但也有少部分是方型的。

下面是店铺给大家整理的轴的分类及特点,希望能帮到大家!轴的分类及特点常见的轴根据轴的结构形状可分为曲轴、直轴、软轴、实心轴、空心轴、刚性轴、挠性轴(软轴)。

直轴又可分为:①转轴,工作时既承受弯矩又承受扭矩,是机械中最常见的轴,如各种减速器中的轴等。

②心轴,用来支承转动零件只承受弯矩而不传递扭矩,有些心轴转动,如铁路车辆的轴等,有些心轴则不转动,如支承滑轮的轴等。

③传动轴,主要用来传递扭矩而不承受弯矩,如起重机移动机构中的长光轴、汽车的驱动轴等。

轴的材料主要采用碳素钢或合金钢,也可采用球墨铸铁或合金铸铁等。

轴的工作能力一般取决于强度和刚度,转速高时还取决于振动稳定性。

关于轴的注意问题磨损原因轴类磨损是轴使用过程中最为常见的设备问题。

轴类出现磨损的原因有很多,但是最主要的原因就是用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击性能较差,抗疲劳性能差,因此容易造成粘着磨损、磨料磨损、疲劳磨损、微动磨损等,大部分的轴类磨损不易察觉,只有出现机器高温、跳动幅度大、异响等情况时,才会引起人们的察觉,但是到人们发觉时,大部分轴都已磨损,从而造成机器停机。

针对技术大型设备轴头磨损后的修复是一个值得关注的问题。

当轴的材质为45号钢(调质处理)时,如果仅采用堆焊处理,则会产生焊接内应力,在重载荷或高速运转的情况下,可能在轴肩处出现裂纹乃至断裂的现象。

如果采用去应力退火,则难于操作,且加工周期长,检修费用高。

当轴的材质为HT200时,采用铸铁焊也不理想。

国内针对轴类磨损一般采用的是补焊、襄轴套、打麻点等,如果停机时间短又有备件,一般会采用更换新轴,一些维修技术较高的企业会采用电刷镀、激光焊、微弧焊甚至冷焊等,这些维修技术需要采购高昂的设备和高薪聘请技术工人,国内一些中小企业一般通过技术较高外协来帮助修复高价值轴,只不过要支付高昂的维修费用和运输费用。

曲轴分类形式及特点

曲轴分类形式及特点

曲轴分类形式及特点
曲轴是一种重要的机械设计元件,广泛应用于汽车发动机、机械工具等领域。

它可以将往复直线运动转化为旋转运动,并且能够提供引擎动力。

根据不同的设计要求和应用场景,曲轴可以分为几种分类形式,每种形式都具有其独特的特点。

首先,根据曲轴的传动方式,可以将其分为内燃机曲轴和压缩机曲轴两种形式。

内燃机曲轴主要应用于汽车发动机等内燃机设备中,它通过活塞的往复直线运动,将其转化为旋转运动,从而驱动汽车工作。

而压缩机曲轴则主要用于压缩机设备中,通过曲轴的旋转运动,带动压缩机有效地压缩气体。

其次,曲轴还可以根据曲柄的排列形式进行分类。

常见的有平行式曲轴和V型曲轴。

平行式曲轴的曲柄平行于轴线,适用于一部分需要较小空间和结构简单的机械设备。

而V型曲轴的曲柄则呈V字形排列,适用于大功率、高转速的发动机,
具有更好的平衡性和刚性。

此外,曲轴还可以根据曲柄的数量进行分类。

常见的有单曲轴和多曲轴。

单曲
轴是指只有一个曲柄的曲轴,适用于功率较小的机械设备。

而多曲轴则有两个或更多的曲柄,适用于功率较大的机械设备,可以提供更强大的驱动力。

总之,曲轴是一种重要的机械设计元件,其分类形式和特点多样。

根据传动方
式可分为内燃机曲轴和压缩机曲轴;根据曲柄排列形式可分为平行式曲轴和V型
曲轴;根据曲柄数量可分为单曲轴和多曲轴。

不同形式的曲轴在不同的机械设备中发挥着重要的作用,满足了各种设计要求和应用需求。

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曲轴的结构特点
曲轴是汽车引擎中的重要部件,作用是将旋转的旋转力传递到涡轮中,从而提高发动机的动力性能。

曲轴的结构特点主要包括以下几个方面:
1. 曲轴通常由多个部件组成:曲轴柄、曲轴颈、曲轴盖和轴承。

其中,曲轴柄和曲轴颈是连接曲轴的两个相邻部件,曲轴颈是圆柱形,而曲轴柄是曲折的,通过两者的结合来传递旋转力。

曲轴盖是保护曲轴的部件,它的作用是封闭曲轴颈和曲轴柄之间的间隙,防止灰尘和
污垢进入。

轴承是位于曲轴两端的滑动部件,用于支撑曲轴并减少摩擦。

2. 曲轴的旋转是由曲柄关节实现的:曲柄关节是曲轴柄头的一
部分,通过旋转曲柄关节来将旋转力传递到曲轴颈上。

曲轴颈的旋转也是由曲柄关节实现的,通过将曲柄关节向前或向后移动,曲轴颈可
以实现旋转。

3. 曲轴的曲率是有要求的:发动机需要具有合适的曲率,才能达到最佳的动力性能和燃油经济性。

因此,曲轴柄和曲轴颈的曲率都需要进行调整,以确保曲轴的旋转是正确的。

4. 曲轴需要进行保养:曲轴是发动机中易损件之一,需要定期更换。

因此,在车辆行驶过程中,需要注意曲轴的保养,避免过度磨损。

曲轴是汽车引擎中一个重要的部件,它的结构特点包括由多个部件组成、旋转是由曲柄关节实现的、曲率是有要求的、需要进行保养等。

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