RXF37DM80减速机 R37DM80减速机 RX37DM80减速机
RXF47DM80减速机 R47DM80减速机 RX47DM80减速机
RXF57DM80减速机 R57DM80减速机 RX57DM80减速机
RXF67DM80减速机 R67DM80减速机 RX67DM80减速机
RXF77DM80减速机 R77DM80减速机 RX77DM80减速机
GRXF27DM80减速机 GR27DM80减速机 GRX27DM80减速机
GRXF37DM80减速机 GR37DM80减速机 GRX37DM80减速机
GRXF47DM80减速机 GR47DM80减速机 GRX47DM80减速机
GRXF57DM80减速机 GR57DM80减速机 GRX57DM80减速机
GRXF67DM80减速机 GR67DM80减速机 GRX67DM80减速机
GRXF77DM80减速机 GR77DM80减速机 GRX77DM80减速机
RXF37DM90减速机 R37DM90减速机 RX37DM90减速机
RXF47DM90减速机 R47DM90减速机 RX47DM90减速机
RXF57DM90减速机 R57DM90减速机 RX57DM90减速机
RXF67DM90减速机 R67DM90减速机 RX67DM90减速机
RXF77DM90减速机 R77DM90减速机 RX77DM90减速机
RXF87DM90减速机 R87DM90减速机 RX87DM90减速机
RXF97DM90减速机 R97DM90减速机 RX97DM90减速机
从低速轴断口表面的微观形貌看出,断口表面覆盖大量腐蚀产物,局部可见擦伤痕迹,表明该齿轮减速机低速轴的断裂过程并非瞬间完成,由于断口腐蚀破坏严重,难以观察到断口微观形貌细节,不过仍可又判断该轴的断裂类型属于低周疲劳断裂。齿轮减速电机低速轴的应力集中、表面状态、尺寸及零件所用材质的屈服极限是直接影响零件疲劳的主要因素,采取对低速轴调质处理工艺,键槽位置过于靠近轴颈台阶连接处会进一步削弱轴颈处的有效承载能力,从而加速齿轮减速机低速轴的断裂,建议将键槽位置适当避开轴颈台阶处。
化学成分分析:齿轮减速电机低速轴材料的X射线荧光光谱成分分析,结果表明该低速轴材料为碳钢,不含其他合金元素,根据轴类零件一般选材原则,可以初步判断为45号钢。考虑到伺服减速机轴外表层和中心部位微观组织,以及横剖面、纵剖面微观组织可能存在的不一致性,分别对该低速轴外表层和中心部位的横剖面、纵剖面微观组织进行观察,结果表明,其外表面没有经过渗碳处理或其他表面处理。基本组织为铁素体,从铁素体和珠光体含量比例来看,该齿轮减速电机的低速轴碳质量分数约为0.45%,该低速轴没有经过调质处理。从铁素体的分布形态来看,铁素体呈网状分布于晶界,并向晶内生长,形成具有一定取向的针片状晶内铁素体,具有魏氏体组织特征,魏氏体组织的出现会严重降低钢的韧性、塑性和强度,尤其会增加钢的脆性。由于魏氏体一般是在较慢的冷却速度条件下形成,并结合考虑基本组织具有非常粗大的晶粒度(2—3级),可以确认该齿轮减速电机低速轴甚至没有经过正火处理,完全不符合热处理工艺要求的规定。低速轴显微硬度为210-290HV02.铁素体区硬底偏低,而珠光体区硬度偏高,硬度分而明显不均匀。
更多R系列减速机型号请点击链接查看:http://www.vemte.com/rxiliejiansuji.html
电话:15818497138