RU2234428C1 - Карданный вал наземных транспортных средств - Google Patents

Карданный вал наземных транспортных средств Download PDF

Info

Publication number
RU2234428C1
RU2234428C1 RU2003111920/11A RU2003111920A RU2234428C1 RU 2234428 C1 RU2234428 C1 RU 2234428C1 RU 2003111920/11 A RU2003111920/11 A RU 2003111920/11A RU 2003111920 A RU2003111920 A RU 2003111920A RU 2234428 C1 RU2234428 C1 RU 2234428C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
forks
flange
fork
holes
shaft
Prior art date
Application number
RU2003111920/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003111920A (ru
Inventor
В.П. Лобозов (RU)
В.П. Лобозов
С.И. Никитин (RU)
С.И. Никитин
А.А. Кузнецов (RU)
А.А. Кузнецов
Виктор Иванович Кравченко (BY)
Виктор Иванович Кравченко
Геннадий Александрович Костюкович (BY)
Геннадий Александрович Костюкович
ко Михаил Михайлович Семен (BY)
Михаил Михайлович Семеняко
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Техмаш"
Открытое акционерное общество "Белкард"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Техмаш", Открытое акционерное общество "Белкард" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Техмаш"
Priority to RU2003111920/11A priority Critical patent/RU2234428C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2234428C1 publication Critical patent/RU2234428C1/ru
Publication of RU2003111920A publication Critical patent/RU2003111920A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Shafts, Cranks, Connecting Bars, And Related Bearings (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Карданный вал включает две фланец-вилки, каждая из которых имеет проушины с отверстиями и фланец с торцевыми шлицами, подвижное соединение, состоящее из скользящей вилки, имеющей проушины с отверстиями, хвостовик с наружными шлицами, и шлицевого вала, состоящего из соединенных между собой втулки с внутренними шлицами, трубы и приварной вилки, имеющей проушины с отверстиями, а также два шарнира, каждый из которых содержит крестовину и игольчатые подшипники. В качестве стали для изготовления фланец-вилок, скользящей вилки и приварной вилки шлицевого вала применена термообработанная сталь пониженной прокаливаемости, подвергнутая предварительной термической обработке, заключающейся в использовании ковочного тепла, и окончательной термической обработке в виде объемно-поверхностной закалки с самоотпуском или отпуском в печи. В результате повышается долговечность карданного вала, уменьшается его масса и стоимость изготовления. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к карданным валам наземных транспортных средств, и может быть использовано в трансмиссиях грузовых и легковых автомобилей, троллейбусов, трамваев и железнодорожных транспортных средствах. Кроме того, изобретение может быть использовано в прокатных станах.
Известен шарнир карданного вала, содержащий крестовину и игольчатые подшипники, установленные на всех ее шипах и состоящие из наружного кольца и игольчатых роликов, причем крестовина, наружное кольцо и игольчатые ролики игольчатых подшипников выполнены из термообработанной стали пониженной прокаливаемости (см. патент РФ № 2176754, МПК F 16 D 3/24,3/26, В 60 К 17/22, 2001).
Известен карданный вал наземных транспортных средств, содержащий две фланец-вилки, каждая из которых имеет проушины с отверстиями и фланец с торцевыми шлицами, подвижное шлицевое соединение, состоящее из скользящей вилки, имеющей проушины с отверстиями и хвостовик с наружными шлицами, и шлицевого вала, состоящего из соединенных между собой втулки с внутренними шлицами, трубы и приварной вилки, имеющей проушины с отверстиями, а также два шарнира, каждый из которых содержит крестовину и игольчатые подшипники, установленные на всех ее шипах и состоящие из наружного кольца и игольчатых роликов, причем игольчатые подшипники шарниров своими наружными кольцами размещены в отверстиях проушин фланец-вилок, скользящей вилки и приварной вилки шлицевого вала, при этом фланец-вилки, скользящая вилка, втулка и приварная вилка шлицевого вала выполнены из термообработанной стали, а крестовины выполнены из термообработанной стали пониженной прокаливаемости (см. свидетельство на полезную модель РФ № 17894, МПК 7 В 60 К 17/22, 2000).
Однако известный карданный вал наземных транспортных средств имеет следующие недостатки:
1. Обладает недостаточной долговечностью шлицевых соединений. В случае, если фланец-вилки, скользящая вилка и втулка шлицевого вала подвергаются нормализации или улучшению, поверхность шлицов имеет малую твердость. В случае, если шлицы фланец-вилок, скользящей вилки и втулки шлицевого вала подвергаются закалке токами высокой частоты, то тело этих деталей по шлицам не упрочняется.
2. Имеет недостаточную долговечность отверстий проушин вилок, в которых размещены игольчатые подшипники, из-за воздействия на них рабочих динамических нагрузок. При этом увеличенный износ отверстий приводит к повышению уровня шума во время работы шарниров карданного вала.
3. Применение шлицевых соединений карданного вала с недостаточной твердостью, например в незакаленном состоянии, ведет к увеличению габаритов карданного вала и к уменьшению передаваемого крутящего момента.
4. Все поковки карданного вала, т.е. вилки, втулки шлицевого вала, крестовины шарниров и наружные кольца игольчатых подшипников, подвергаются термической обработке в виде нормализации или улучшения, что приводит, в свою очередь, с увеличению стоимости изготовления карданного вала в целом.
Технической задачей изобретения является устранение перечисленных недостатков и создание карданного вала наземных транспортных средств, обладающего повышенной долговечностью шлицевых соединений и отверстий проушин вилок, уменьшенными размерами шлицевых соединений при передаче одинакового крутящего момента, что ведет к уменьшению расхода металла на карданный вал и, следовательно, к уменьшению его массы. Кроме того, ставится задача снижения стоимости изготовления предложенного карданного вала.
Технический результат достигается тем, что предложен карданный вал наземных транспортных средств, содержащий две фланец-вилки, каждая из которых имеет проушины с отверстиями и фланец с торцевыми шлицами, подвижное шлицевое соединение, состоящее из скользящей вилки, имеющей проушины с отверстиями и хвостовик с наружными шлицами, и шлицевого вала, состоящего из соединенных между собой втулки с внутренними шлицами, трубы и приварной вилки, имеющей проушины с отверстиями, а также два шарнира, каждый из которых содержит крестовину и игольчатые подшипники, установленные на всех ее шипах и состоящие из наружного кольца и игольчатых роликов, причем игольчатые подшипники шарниров своими наружными кольцами размещены в отверстиях проушин фланец-вилок, скользящей вилки и приварной вилки шлицевого вала, при этом фланец-вилки, скользящая вилка, втулка и приварная вилка шлицевого вала выполнены из термообработанной стали, а крестовины, наружные кольца и игольчатые ролики выполнены из термообработанной стали пониженной прокаливаемости, отличительной особенностью которого является то, что в качестве термообработанной стали для изготовления фланец-вилок, скользящей вилки и приварной вилки щлицевого вала применена сталь пониженной прокаливаемости, содержание углерода в которой выбрано от 0,40 до 0,65 мас.%, подвергнутая предварительной термической обработке, заключающейся в использовании ковочного тепла, и окончательной термической обработке в виде объемно-поверхностной закалки с самоотпуском или отпуском в печи, причем средний условный диаметр действительного зерна аустенита составляет 0,0069 и 0,0049 мм (номер величины зерна 11 и 12) или составляет 0,0032 и 0,0027 мм (номер величины зерна 13 и 14), при этом конечная микроструктура стали поверхностного слоя отверстий проушин фланец-вилок, скользящей вилки и приварной вилки шлицевого вала организована в виде скрытоигольчатого отпущенного мартенсита с твердостью 57-61 НКСэ, а конечная микроструктура стали поверхностного слоя торцевых шлицов фланец-вилок, наружных шлицов хвостовика скользящей вилки и внутренних шлицов втулки шлицевого вала организована в виде скрытоигольчатого отпущенного мартенсита с твердостью 52-56 HRСэ, кроме того, конечная микроструктура всего объема и остальной поверхности фланец-вилок, скользящей вилки, а также втулки и приварной вилки шлицевого вала организована в виде троостита, троосто-сорбита или сорбита с твердостью 30-45 НКСэ.
Экспериментальные стендовые, а затем и натурные сравнительные испытания известного и предложенного карданных валов наземных транспортных средств показали, что с использованием всех отличительных признаков создана конструкция карданного вала наземных транспортных средств, обладающая повышенной на 15-20% долговечностью всех шлицевых соединений и всех рабочих отверстий проушин вилок, уменьшенными размерами шлицевых соединений при передаче одинакового крутящего момента, что, в свою очередь, привело к снижению на 8-10% расхода металла на карданный вал в целом и, как следствие, к снижению его массы. При этом одновременно достигнуто снижение стоимости изготовления деталей предложенной конструкции карданного вала наземных транспортных средств из-за упрощения и удешевления технологии термической обработки его деталей.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показан карданный вал наземных транспортных средств, на фиг.2 - разрез А-А по шарниру карданного вала; на фиг.3 - выносной элемент Б.
Карданный вал наземных транспортных средств содержит две фланец-вилки 1, каждая из которых имеет проушины 2 с отверстиями 3 и фланец 4 с торцевыми шлицами 5, подвижное шлицевое соединение, состоящее из скользящей вилки 6, снабженной проушинами 2 с отверстиями 3 и хвостовиком 7 с наружными шлицами 8, и шлицевого вала, состоящего из соединенных между собой втулки 9 с внутренними шлицами 10, трубы 11 и приварной вилки 12, снабженной проушинами 2 с отверстиями 3, а также два шарнира, состоящих из крестовин 13, на шипах 14 которых установлены игольчатые подшипники 15 с игольчатыми роликами и наружным кольцом. Игольчатые подшипники 15 шарниров размещены в отверстиях 3 проушин 2 фланец-вилок 1, скользящей вилки 6 и приварной вилки 12 шлицевого вала, причем крестовины 13 выполнены из стали пониженной прокаливаемости, подвергнутой термической обработке. Фланец-вилки 1, скользящая вилка 6, а также шлицевая втулка 9 и приварная вилка 12 шлицевого вала также выполнены из стали пониженной прокаливаемости, подвергнутой предварительной термической обработке, заключающейся в использовании ковочного тепла, и окончательной термической обработке, заключающейся в объемно-поверхностной закалке с самоотпуском или отпуском в печи. Средний условный диаметр действительного зерна аустенита составляет 0,0069 и 0,0049 мм (номер величины зерна 11 и 12) или составляет 0,0032 и 0,0027 мм (номер величины зерна 13 и 14). Содержание углерода в использованной стали выбрано от 0,40 до 0,65 мас.%, при этом конечная микроструктура стали поверхностного слоя отверстий 3 проушин 2 фланец-вилок 1, скользящей вилки 6 и приварной вилки 12 шлицевого вала организована в виде скрытоигольчатого отпущенного мартенсита с твердостью 57-61 НКСэ, конечная микроструктура стали поверхностного слоя торцевых шлицов 4 фланца 5 фланец-вилок 1, наружных шлицов хвостовика скользящей вилки 6 и внутренних шлицов приварной втулки 12 шлицевого вала организована в виде скрытоигольчатого отпущенного мартенсита с твердостью 52-56 НКСэ, а микроструктура всего объема и остальной поверхности фланец-вилок 1, скользящей вилки 6, а также втулки 9 и приварной вилки 12 шлицевого вала представляет собой троостит, троостосорбит или сорбит с твердостью 30-45 НКСэ.
Предложенный карданный вал имеет традиционную конструкцию, его установка на транспортное средство и эксплуатация является стандартной и не отличается от существующей в настоящее время.
Следует отметить, что изготовление предложенной конструкции карданного вала наземных транспортных средств из углеродистой конструкционной стали пониженной прокаливаемости целесообразнее изготовления известного карданного вала из традиционных материалов и по традиционной технологии из-за низкой стоимости стали пониженной прокаливаемости, значительно низких трудозатрат при термической обработке деталей карданного вала, а также за счет снижения его массы.
Содержание химических элементов в стали пониженной прокаливаемости, а также технология изготовления деталей предложенного карданного вала наземных транспортных средств из нее является предметом ноу-хау, но при этом не требует для своего воплощения создания сложного технологического оборудования и привлечения больших материальных затрат. Технология изготовления деталей предложенного карданного вала наземных транспортных средств дает возможность получить их стабильную микроструктуру, которая и обеспечивает решение поставленной технической задачи с достижением заданного технического результата.

Claims (1)

  1. Карданный вал наземных транспортных средств, содержащий две фланец-вилки, каждая из которых имеет проушины с отверстиями и фланец с торцевыми шлицами, подвижное шлицевое соединение, состоящее из скользящей вилки, имеющей проушины с отверстиями и хвостовик с наружными шлицами, и шлицевого вала, состоящего из соединенных между собой втулки с внутренними шлицами, трубы и приварной вилки, имеющей проушины с отверстиями, а также два шарнира, каждый из которых содержит крестовину и игольчатые подшипники, установленные на всех ее шипах и состоящие из наружного кольца и игольчатых роликов, причем игольчатые подшипники шарниров своими наружными кольцами размещены в отверстиях проушин фланец-вилок, скользящей вилки и приварной вилки шлицевого вала, при этом фланец-вилки, скользящая вилка, втулка и приварная вилка шлицевого вала выполнены из термообработанной стали, а крестовины, наружные кольца и игольчатые ролики выполнены из термообработанной стали пониженной прокаливаемости, отличающийся тем, что в качестве термообработанной стали для изготовления фланец-вилок, скользящей вилки и приварной вилки щлицевого вала применена сталь пониженной прокаливаемости, содержание углерода в которой выбрано от 0,40 до 0,65 мас.%, подвергнутая предварительной термической обработке, заключающейся в использовании ковочного тепла, и окончательной термической обработке в виде объемно-поверхностной закалки с самоотпуском или отпуском в печи, причем средний условный диаметр действительного зерна аустенита составляет 0,0069 и 0,0049 мм (номер величины зерна 11 и 12) или составляет 0,0032 и 0,0027 мм (номер величины зерна 13 и 14), при этом конечная микроструктура стали поверхностного слоя отверстий проушин фланец-вилок, скользящей вилки и приварной вилки шлицевого вала организована в виде скрытоигольчатого отпущенного мартенсита с твердостью 57-61 НКСэ, а конечная микроструктура стали поверхностного слоя торцевых шлицов фланец-вилок, наружных шлицов хвостовика скользящей вилки и внутренних шлицов втулки шлицевого вала организована в виде скрытоигольчатого отпущенного мартенсита с твердостью 52-56 НКСэ, кроме того, конечная микроструктура всего объема и остальной поверхности фланец-вилок, скользящей вилки, а также втулки и приварной вилки шлицевого вала организована в виде троостита, троостосорбита или сорбита с твердостью 30-45 НКСэ.
RU2003111920/11A 2003-04-24 2003-04-24 Карданный вал наземных транспортных средств RU2234428C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111920/11A RU2234428C1 (ru) 2003-04-24 2003-04-24 Карданный вал наземных транспортных средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111920/11A RU2234428C1 (ru) 2003-04-24 2003-04-24 Карданный вал наземных транспортных средств

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2234428C1 true RU2234428C1 (ru) 2004-08-20
RU2003111920A RU2003111920A (ru) 2004-11-10

Family

ID=33414357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003111920/11A RU2234428C1 (ru) 2003-04-24 2003-04-24 Карданный вал наземных транспортных средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2234428C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111853043A (zh) * 2020-06-18 2020-10-30 浙江久鼎机械有限公司 一种汽车传动轴用冷轧无缝钢管及其制备工艺

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111853043A (zh) * 2020-06-18 2020-10-30 浙江久鼎机械有限公司 一种汽车传动轴用冷轧无缝钢管及其制备工艺
CN111853043B (zh) * 2020-06-18 2023-05-23 浙江久鼎机械有限公司 一种汽车传动轴用冷轧无缝钢管及其制备工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4173501A (en) Steel torsional element and method for making
US6673167B2 (en) Power transmission shaft
WO2012032926A1 (ja) 等速自在継手の外側継手部材およびその摩擦圧接方法
JP5231266B2 (ja) 等速自在継手の外方部材
WO2010029841A1 (ja) 動力伝達軸、ドライブシャフト及びプロペラシャフト
EP0700739B1 (en) Method for producing a vehicular endless track link
CN104975147A (zh) 一种汽车外球笼钟形壳的热处理工艺
CN100513809C (zh) 中空状传动轴的制造方法
CN104508310B (zh) 等速万向联轴器用保持器、组装有其的固定式等速万向联轴器、以及组装有该固定式等速万向联轴器的驱动轴
CN101836001A (zh) 等速万向接头
CN102597547A (zh) 中空轴及等速万向接头
RU2234428C1 (ru) Карданный вал наземных транспортных средств
CN103748375B (zh) 等速万向接头及其制造方法
CN107664036A (zh) 一种连接盾构刀盘与刀盘驱动轴的中心套组件
JP2007211926A (ja) 等速自在継手の内方部材及びその製造方法
US7399230B2 (en) Power transmission shaft
RU2176754C1 (ru) Шарнир карданного вала
JPH059583A (ja) ステム部を強化した等速自在継手外輪
JP3859382B2 (ja) 動力伝達軸
CN1997834A (zh) 调质的万向节球笼
JP5398965B2 (ja) 固定式等速自在継手
JP2008196592A (ja) 動力伝達シャフト
JP5148384B2 (ja) 等速自在継手用シャフト及び等速自在継手
RU2003111920A (ru) Карданный вал наземных транспортных средств
JP4855369B2 (ja) 等速自在継手用外側継手部材及び固定式等速自在継手

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20051209

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150425