考虑硬度与残余应力的齿轮弯曲疲劳试验与性能预测研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:oucuifang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
课题来源于国家重点研发计划项目“高性能齿轮动态服役特性及基础试验”(项目号:2018YFB2001300)及重庆市技术创新与应用发展专项“高性能齿轮制造流程性能调控研发及应用”(项目号:cstc2019jscx-mbdx X0006)。齿轮是机械传动系统中应用最广泛的重要部件之一。随着航空附件机匣、风电齿轮箱、舰船、特种车辆、新能源汽车、工程机械等整机装备对传动系统功率密度、承载能力和可靠性的需求不断提高,齿轮的弯曲疲劳问题日益严重,成为制约高端装备服役性能与可靠性的重要瓶颈。大量试验和理论研究表明硬度和残余应力是决定齿轮弯曲疲劳性能的重要参量。开展高性能齿轮设计制造提升齿轮硬度和残余应力变得愈发关键,渗碳使齿轮表层具有高硬度和耐磨性,而芯部保持韧性和塑性,已经成为当今重载齿轮的工艺标配,同时喷丸处理能够为齿轮引入较高残余压应力,已经成为典型的表面强化工艺。目前渗碳、喷丸强化等工艺引入的硬度和残余应力与齿轮弯曲疲劳性能之间的关联规律不明确,导致齿轮加工工艺选择依赖经验,齿轮抗疲劳定量主动设计严重缺乏科学依据。因此本文开展考虑硬度与残余应力的齿轮弯曲疲劳试验与性能预测研究,探究硬度、残余应力等表面完整性参数与齿轮弯曲疲劳性能之间的关联规律,为齿轮抗疲劳定量主动设计提供理论和数据支撑,具有重要的科学价值和工程意义。本文制备不同工艺状态的18Cr Ni Mo7-6试验齿轮,开展齿根表面完整性参数表征测试,并以升降法和成组法相结合的方式获取不同表面完整性状态齿轮的弯曲疲劳极限和S-N曲线,建立考虑齿根表面硬度和表面残余应力的齿轮弯曲疲劳极限和S-N曲线预测公式,为齿轮抗疲劳定量主动设计提供技术支撑。论文主要研究内容如下:(1)制备不同工艺状态的18Cr Ni Mo7-6试验齿轮,构建齿轮表面完整性参数表征体系,制定齿轮弯曲疲劳试验方案,开展表面完整参数表征测试和齿轮弯曲疲劳试验。通过对18Cr Ni Mo7-6齿轮进行不同喷丸工艺处理,获取不同工艺状态下齿根表面完整性状态以及不同表面完整性状态下的齿轮弯曲疲劳极限与S-N曲线,为研究齿根硬度和残余应力与齿轮弯曲疲劳性能之间的关联规律提供基础数据;(2)研究加工工艺对齿根表面硬度和表面残余应力的影响。结果表明,喷丸强化能够显著提升渗碳硬化齿轮齿根表面硬度和表面残余应力,齿根表面硬度提升8.9%~22.7%,提升幅值为61~136 HV,齿根表面硬度值最大值达759 HV;齿根表面残余应力提升24.7%~29.9%,提升幅值为153~189 MPa,齿根残余压应力最大值达-914 MPa;(3)分析齿根表面硬度和表面残余应力对齿轮弯曲疲劳性能的影响。由于喷丸处理引起齿根表面硬度和表面残余应力状态的改善,18Cr Ni Mo7-6齿轮的弯曲疲劳极限提升6.3%~31.1%,提升幅值39~143 MPa,齿轮弯曲疲劳极限最大值达663MPa,相比ISO 6336-5标准中MQ级渗碳钢弯曲疲劳极限推荐值500 MPa提升32.6%,同时齿轮弯曲疲劳S-N曲线变平缓,齿轮抗疲劳性能得到提升;(4)探究齿根表面硬度和表面残余应力与齿轮弯曲疲劳性能之间的关联规律。建立考虑齿根表面硬度与表面残余应力的齿轮弯曲疲劳极限预测公式,绘制齿轮弯曲疲劳极限预测云图,预测结果与试验结果相比误差不超过7.53%;建立考虑齿根表面硬度与表面残余应力的齿轮弯曲疲劳S-N曲线预测公式,弯曲疲劳寿命预测结果与试验结果相比误差不超过3倍误差带。
其他文献
杂环化合物种类繁多、结构多样并具有独特的化学、物理性质,在医药、农药、生命科学和材料科学等诸多领域具有十分重要的用途。苯并硫氮卓作为含硫氮杂环化合物的核心结构骨架广泛存在于多种具有显著生物活性的天然产物和药物分子之中,因此,发展温和、绿色的合成方法来高效构建具有潜在生物活性的苯并硫氮卓衍生物是非常必要的。串联环化反应作为构建杂环化合物最有效的方法之一,受到了越来越多的关注。本论文基于原位生成的氮杂
学位
<正>中医认为,燥主秋令,且燥邪易伤肺。根据中医五行学说,五脏在秋应肺。因此,秋季养生重在养肺。1.开窗通风。人体吸入空气中的污染物,轻者会引起支气管、肺泡等炎症,重者可引发中毒甚至癌变。因此,秋日应经常开窗通风换气,每日早晚选择到空气清新处主动咳嗽,清除呼吸道及肺部的沉积物、污染物,减少肺部损害。2.多吃新鲜果蔬。中医认为,肺与大肠相表里,大便秘结可诱发或加重慢性支气管肺炎等肺部疾患,
期刊
钛及钛合金材料具有优异的机械性和生物相容性,被广泛用于骨修复领域。然而钛植入体表面生物惰性导致其与宿主组织的整合性差,使其使用寿命缩短。间充质干细胞(MSCs)在骨愈合过程中发挥了重要作用,调动内源性间充质干细胞至缺损部位是目前骨修复的一个研究热点。如何改善钛材表面生物活性并赋予其招募间充质干细胞和促进成骨分化生理功能,具有潜在的生物应用价值。基于此,在本论文中,我们首先通过生物矿化在钛表面形成羟
学位
近年来,随着化石燃料的大量消耗和环境的快速污染问题日益加剧,使人们不断探索可再生能源,这导致了电化学储能装置的繁荣。目前,锂离子电池(LIBs)一直主导着储能系统的市场。然而,LIBs存在成本高和安全性差等问题,阻碍其进一步的应用发展。锌离子电池(ZIB)是由新型材料和水系电解液开发的一种储能系统。ZIBs具有高的理论容量(820 m Ah g-1)、低氧化还原电位、成本低廉、毒性小、水系电解液安
学位
层流切应力保护内皮和维持血管稳定性,而振荡流导致血管内皮功能紊乱和促进动脉粥样硬化的发生和发展。研究表明层流剪切力(LSS)诱导平面细胞极性(PCP)形成,但振荡流切应力(OSS)对PCP的影响和机制均不明确。课题组前期研究发现TET1的截短体TET1s参与保护血管内皮,抑制OSS导致的血管内皮功能紊乱,那是否TET1s参与内皮细胞PCP的调控?1.OSS抑制内皮细胞平面细胞极性。为了探究OSS对
学位
目的 研究个性化助产护理对妊高症产妇围产期血压水平、分娩方式及母婴结局的影响。方法 将2019年1与-2021年1月,于医院接受个性化助产护理的62例妊高症产妇纳入研究,记作个性化组。另取2016年12月-2018年12月,于医院接受常规助产护理的60例妊高症产妇作为常规组。分析两组血压变化情况,分娩方式,母婴结局,产妇满意度等方面的差异。结果 在干预后收缩压及舒张压水平方面对比,个性化组均
期刊
煤矿冲击地压灾害随着开采深度的增加会愈发严重,造成严重的人员伤亡与财产损失。提高巷道液压支架支护能力是防范冲击地压灾害的重要手段之一。液压支架中加入防冲吸能器,通过吸能器变形耗能吸收冲击地压能量能为液压支架开阀排液提供缓冲时间,提高支架-围岩耦合支护体系支护能力。为了有效防范冲击地压灾害,提高液压支架支护能力,亟需研究性能更加优良的防冲吸能结构。本文将蜂窝结构引入冲击地压巷道支护中,结合试验与数值
学位
节能环保是中国当前的基本国策,同时生态环保也是中国经济社会发展的重要目标。随着金属材料的日益发达,高效快捷、绿色无污染的有机缓蚀剂的研发,已经成为目前化工材料领域的研发热点。有机离子液体被称为“可设计型绿色液体”在电化学领域被广泛应用,由于这些高分子材料除了具有良好的导电性和电化学窗口较宽等优点外,还具有超强的自聚集特性,故具有巨大的应用潜能;其次相对于含卤离子液体,非卤代离子溶液在保持甚至提高其
学位
针对机器人运用场景,其发展已趋向于小型化、家用、医疗领域等;协作机器人作为机器人关节力反馈的研究的主要载体,其关节力感知能力是指其对外界力信息的感知和测量能力,是其完成力交互与力控制的基础;在此之前,通常采用模块式关节力矩传感器来感知关节力,但要解决机器人的整体刚度和模块式关节力矩传感器的定位精度,还需要进一步的研究;而作为关节驱动部件的谐波减速器,则是最好的载体。本文以礼帽型谐波减速器为主要研究
学位
在工业生产活动中,通过对机械设备布置准确且有效的状态监测和故障诊断系统是保障机械设备长期安全可靠运行,及时诊断和识别出故障类型并进行预警,最终避免出现严重事故的重要手段。无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)因能有效避免有线监测时存在的不足,而被越来越广泛地应用于机械设备故障诊断领域。然而随着传感器节点数量的增加、监测时间的增长,针对机械设备监测而采集的数据呈现
学位