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¿Cómo hacer el endurecimiento por inducción de coronas dentadas?

Endurecimiento por inducción de coronas dentadas

  La corona dentada (incluida la corona exterior y la corona interior) es una pieza de transmisión mecánica de uso común, especialmente la corona dentada de gran diámetro se usa ampliamente para el fortalecimiento de la superficie a través del proceso de calentamiento y enfriamiento por inducción. La máquina de endurecimiento por inducción de coronas dentadas es ampliamente utilizada debido a su proceso simple, pequeña deformación de piezas, tratamiento parcial de piezas, alta eficiencia de producción, ahorro de energía, producción limpia, menor contaminación ambiental y fácil mecanización y automatización del proceso.

Aplicaciones de endurecimiento por inducción de coronas dentadas

Métodos de endurecimiento por inducción de coronas dentadas

Hay cuatro tipos de métodos de enfriamiento y calentamiento por inducción de coronas dentadas, que son el endurecimiento por inducción de coronas dentadas hueco por hueco, el endurecimiento por inducción de engranajes diente por diente, el endurecimiento por inducción de engranajes por giro y el endurecimiento por inducción de doble frecuencia. El endurecimiento por inducción a lo largo de la ranura del diente y el proceso de endurecimiento por inducción diente por diente son especialmente adecuados para coronas dentadas interiores y exteriores con diámetros grandes (hasta 2.5 m) y módulos grandes, pero no son adecuados para engranajes de módulo pequeño y diámetro pequeño. (módulos). menos de 6).

  • Endurecimiento por inducción de coronas dentadas paso a paso: El flanco del diente y la raíz del diente están endurecidos y no hay una capa endurecida en el medio de la parte superior del diente (consulte la Figura 1). La deformación por tratamiento térmico de este método es pequeña, pero la eficiencia de producción es baja.
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  • Endurecimiento por inducción de coronas dentadas paso a paso: El flanco del diente y la raíz del diente están endurecidos y no hay una capa endurecida en el medio de la parte superior del diente (consulte la Figura 1). La deformación por tratamiento térmico de este método es pequeña, pero la eficiencia de producción es baja.
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  • Endurecimiento por inducción de la corona dentada giratoria: Enfriamiento de escaneo de un solo giro o enfriamiento de calentamiento de múltiples giros al mismo tiempo, los dientes están básicamente completamente enfriados y la capa de endurecimiento de la raíz es poco profunda (ver Figura 3). Adecuado para engranajes medianos y pequeños, no apto para engranajes pesados ​​​​de alta velocidad.
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  • Endurecimiento por inducción de doble frecuencia: La frecuencia intermedia precalienta la ranura del diente y la alta frecuencia calienta la parte superior del diente para obtener una capa endurecida distribuida básicamente a lo largo del perfil del diente.

Puntos técnicos de endurecimiento por inducción de la corona dentada paso a paso

(1). La frecuencia común de endurecimiento por inducción a lo largo de la ranura del diente de la corona es de 1~30kHz, y el espacio entre el inductor y la pieza se controla en 0.5~1 mm.
(2). Las corrientes de Foucault generadas a lo largo de los inductores dentados tienen forma de mariposa con la mayor densidad de corriente en la raíz. Por lo tanto, el inductor debe estar equipado con un conductor magnético, y la densidad de corriente del inductor adyacente a la superficie de la raíz del diente se puede aumentar utilizando su efecto de conducción de muesca para mejorar la eficiencia del inductor.
(3). Es necesario controlar con precisión la bobina de inducción para que sea muy simétrica con los dos flancos adyacentes y controlar estrictamente el espacio entre los flancos y las raíces de los dientes.

(4). Haga coincidir razonablemente la altura del inductor y la cantidad del conductor magnético para garantizar que la temperatura de calentamiento de la superficie del diente y la raíz del diente sea uniforme y evite el agrietamiento por enfriamiento.

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¿Cómo hacer las bobinas de inducción de la corona dentada?

(1) bobina de inducción de bucle único

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(2) Bobina de inducción de bucle de derivación

  El circuito principal está en el centro y los dos circuitos derivados están a ambos lados. La corriente del circuito principal es el doble que la corriente del circuito derivado, lo que puede reducir efectivamente la imagen de sobrecalentamiento de las esquinas afiladas en las caras de los extremos de entrada y salida de la corona.

  La bobina de inducción tiene una alta precisión de fabricación y una larga vida útil y debe ajustarse cuidadosamente durante el uso para evitar daños prematuros.

¿Cómo mejorar la calidad del endurecimiento por inducción de la corona?

  • La capa endurecida está distribuida de manera desigual, un lado tiene una alta dureza y una capa dura profunda; el otro lado tiene poca dureza y una capa dura poco profunda. Esto se debe a que el endurecimiento por inducción a lo largo de la ranura del diente tiene una alta sensibilidad de posición en comparación con el endurecimiento por inducción rotatoria del inductor anular. Es necesario diseñar y fabricar un dispositivo de posicionamiento de alta precisión para garantizar una distribución altamente simétrica del espacio entre el lado del diente y el inductor. Si no es simétrico, también puede causar arcos de cortocircuito entre el inductor y las partes del lado con un pequeño espacio, lo que resulta en un daño temprano al inductor.
  • Flanco endurecido recocido. El motivo es que el dispositivo de refrigeración auxiliar no está ajustado correctamente o la cantidad de refrigerante es insuficiente.
  • El tubo de cobre en la punta de la bobina de inducción está sobrecalentado. Cuando se utiliza el proceso de enfriamiento por escaneo no enterrado a lo largo de la ranura del diente, el tubo de cobre se sobrecalienta y se quema fácilmente debido al espacio relativamente pequeño entre el inductor y la pieza, la radiación de calor de la superficie de calentamiento y el tamaño limitado del tubo de cobre en la nariz. para dañar la bobina de inducción. Por lo tanto, el inductor debe garantizar que haya suficiente flujo y presión del medio de enfriamiento para pasar.
  • La forma y la posición de la corona dentada cambian durante el proceso de inducción. Al escanear y templar a lo largo de la ranura del diente, el diente tratado final sobresaldrá entre 0.1 y 0.3 mm. La deformación, la expansión térmica y el ajuste incorrecto de la bobina de inducción dañarán las piezas y la bobina de inducción. Por lo tanto, se debe considerar el factor de expansión térmica al determinar el espacio entre el inductor y el lado del diente, y se debe usar un dispositivo de límite apropiado para asegurar el espacio.
  • El rendimiento del magnetizador del inductor se degrada. Las condiciones de trabajo del conductor magnético son duras y se daña fácilmente por sobrecalentamiento en un campo magnético de alta densidad y un entorno de alta corriente (consulte la Figura 7). Al mismo tiempo, el medio de extinción y la corrosión degradarán su rendimiento. Por lo tanto, es necesario hacer un buen trabajo en el mantenimiento y mantenimiento diario de la bobina de inducción.

Daño por sobrecalentamiento de la bobina de inducción

coronas dentadas templadas por inducción (8)

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