一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

轮辋的制作方法

2022-07-09 10:13:32 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及一种轮辋。


背景技术:

2.轮辋俗称轮圈,是在车轮上周边安装和支撑轮胎的部件,与轮辐组成车轮。轮辋的常见形式主要有两种:深槽轮辋和平底轮辋。对于深槽轮辋,这种轮辋是整体的,其断面中部为一深凹槽。它有带肩的凸缘,用以安放外胎的胎圈,其肩部通常略向中间倾斜,倾斜部分的最大直径即称为轮胎胎圈与轮辋的着合直径。断面的中部制成深凹槽,以便于外胎的拆装。深槽轮辋的结构简单、刚度大、质量较小,对于小尺寸弹性较大的轮胎最适宜。
3.随着农用机械设备的重量逐渐增加,对轮辋的结构强度和支撑能力提出了更高的要求,目前,解决提升轮辋结构强度的方式是选用更厚材质、更高强度的钢材制造轮辋,但是会导致轮辋的自重上升、成本变高。


技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术中轮辋重量较重、成本较高以及自身强度较低的缺陷,提供一种轮辋。
5.本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
6.一种轮辋,所述轮辋的宽度为722m,所述轮辋的外径为875.6m,所述轮辋的外周面的中部具有沿所述轮辋的外周面周向设置的圆环形凹槽,所述圆环形凹槽的宽度为357mm,所述轮辋在所述圆环形凹槽处的内径为719mm,所述圆环形凹槽具有第一端和第二端;所述第一端的一侧自远离所述第二端的方向依次具有倾斜向上延伸的第一侧边和第二侧边以及第一外凸缘,所述第一端和所述第一侧边之间具有第一水平边,所述第一端与所述第一水平边通过第一过渡段连接,所述第一侧边与所述第一水平边通过所述第二过渡段连接,所述第二侧边与所述第二侧边通过第三过渡段连接,所述第二侧边与所述第一外凸缘通过第四过渡段连接;所述第二端的一侧自远离所述第一端的方向依次具有倾斜向上延伸的第三侧边、第四侧边以及第二外凸缘,所述第二端和所述第三侧边之间具有第二水平边,所述第二端与所述第二水平边通过第五过渡段连接,所述第三侧边与所述第二水平边通过第六过渡段连接,所述第三侧边与所述第四侧边通过第七过渡段连接,所述第四侧边与所述第二外凸缘通过第八过渡段连接,所述第一过渡段、所述第二过渡段、所述第三过渡段、所述第四过渡段、所述第五过渡段、所述第六过渡段、所述第七过渡段和所述第八过渡段的材料厚度均分别大于每个过渡段两侧的材料厚度。
7.较佳地,所述第一外凸缘包括第一连接段、第一弧形段和第一外侧段,所述第一连接段与所述第四过渡段连接且垂直于所述圆环形凹槽的外周面,所述第一弧形段的材料厚度大于所述第一连接段和所述第一外侧段的材料厚度。
8.较佳地,所述第二外凸缘包括第二连接段、第二弧形段和第二外侧段,所述第二连接段与所述第八过渡段连接且垂直于所述圆环形凹槽的外周面,所述第二弧形段的材料厚
度大于所述第二连接段和所述第二外侧段的材料厚度。
9.较佳地,所述第一外凸缘和所述第二外凸缘的宽度均为18mm,所述第一弧形段和所述第二弧形段的圆弧半径均为15mm。
10.较佳地,所述第一侧边的倾斜角度大于所述第二侧边的倾斜角度,所述第三侧边的倾斜角度小于所述第四侧边的倾斜角度,所述第二侧边的倾斜角度与所述第四侧边的倾斜角度均为5
°

11.较佳地,所述第一过渡段包括第一弧形过渡段和第二弧形过渡段,所述第一弧形过渡段与所述第一端连接,所述第二弧形过渡段与所述第一水平边连接,所述第五过渡段包括第三弧形过渡段和第四弧形过渡段,所述第三弧形过渡与所述第二端连接,所述第四弧形过渡段与所述第二水平边连接,所述第一弧形过渡段和所述第三弧形过渡段的圆弧半径为10mm,所述第二弧形过渡段和所述第四弧形过渡段的圆弧半径为16mm,所述第二过渡段和所述第六过渡段的圆弧半径为7mm,所述第三过渡段和所述第七过渡段的圆弧半径为14mm,所述第四过渡段和所述第八过渡段的圆弧半径为7.5mm。
12.较佳地,所述轮辋的宽度方向具有中分平面,所述第一端与所述中分平面的距离为144mm,所述第二端与所述中分平面的距离为213mm,所述第一水平边远离所述第二端的一端与所述中分平面的距离为269mm;
13.所述第二侧边靠近所述第一端的一端与所述第一外凸缘的距离为51mm,所述第四侧边靠近所述第二端的一端与所述第二外凸缘的距离为51mm;
14.所述第二过渡段靠近所述第一端的一端到所述第一外凸缘的距离为74mm,所述第六过渡段靠近所述第二端的一端到所述第二外凸缘的外周侧的距离为74mm。
15.较佳地,所述轮辋在所述第一水平边处的外径为763.6mm,所述轮辋在所述第二水平边处的外径为763.6mm,所述第二侧边靠近所述第二端的一端与所述第一水平边的轴向距离为23mm,所述第四侧边靠近所述第一端的一端与所述第二水平边的轴向距离为23mm。
16.较佳地,所述轮辋上还设有气嘴安装孔,所述气嘴安装孔设于所述轮辋的外周面靠近所述第二外凸缘的一侧。
17.较佳地,所述轮辋通过圆筒结构辊压成型,所述圆筒结构的初始厚度为7-12mm,所述第一侧边、所述第二侧边、所述第三侧边、所述第四侧边、所述第一水平边和所述第二水平边的材料厚度相较于初始厚度减小0.5-3.5mm,所述第一过渡段、所述第二过渡段、所述第三过渡段、所述第四过渡段、所述第五过渡段、所述第六过渡段、所述第七过渡段和所述第八过渡段的材料厚度相较于材料的初始厚度增大0.5-1.5mm。
18.本实用新型的积极进步效果在于:本实用新型的轮辋通过增加各个过渡段处的材料厚度,使得轮辋的各过渡段的危险断面强度提高,轮辋的使用寿命能够提升。同时,通过控制轮辋的各过渡段两侧的材料厚度,使每个过渡段两侧的材料厚度小于各过渡段的材料厚度,实现控制重量的目的,还可以降低制造成本。
附图说明
19.图1为本实用新型一实施例的轮辋的结构示意图。
20.图2为本实用新型实施例的轮辋的局部截面图。
21.附图标记说明:
22.圆环形凹槽 100
23.第一侧边 101
24.第二侧边 102
25.第三侧边 103
26.第四侧边 104
27.第一水平边 105
28.第二水平边 106
29.第一过渡段 111
30.第二过渡段 112
31.第三过渡段 113
32.第四过渡段 114
33.第五过渡段 115
34.第六过渡段 116
35.第七过渡段 117
36.第八过渡段 118
37.第一连接段 121
38.第一弧形段 122
39.第一外侧段 123
40.第二连接段 131
41.第二弧形段 132
42.第二外侧段 133
43.第一弧形过渡段 1111
44.第二弧形过渡段 1112
45.第三弧形过渡段 1151
46.第四弧形过渡段 1152
47.气嘴安装孔 200
具体实施方式
48.下面举个较佳实施例,并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。
49.如图1-2所示,为本实用新型实施例提供的一种型号为dw27b
×
32的轮辋,该轮辋的宽度l1为轮辋φ1的外径为875.6
±
2.4mm,轮辋的外周面的中部具有沿轮辋的外周面周向设置的圆环形凹槽100,圆环形凹槽100的宽度为150mm,轮辋在圆环形凹槽100处的内径φ2为875.6mm。
50.具体地,如图2所示,圆环形凹槽100具有第一端和第二端。第一端的一侧自远离第二端的方向依次具有倾斜向上延伸的第一侧边101和第二侧边102以及第一外凸缘,第一端和第一侧边101之间具有第一水平边105,第一端与第一水平边105通过第一过渡段111连接,第一侧边101与第一水平边105通过第二过渡段112连接,第二侧边102与第二侧边102通过第三过渡段113连接,第二侧边102与第一外凸缘通过第四过渡段114连接。第二端的一侧自远离第一端的方向依次具有倾斜向上延伸的第三侧边103、第四侧边104以及第二外凸
缘,第二端和第三侧边103之间具有第二水平边106,第二端与第二水平边106通过第五过渡段115连接,第三侧边103与第二水平边106通过第六过渡段116连接,第三侧边103与第四侧边104通过第七过渡段117连接,第四侧边104与第二外凸缘通过第八过渡段118连接。
51.本实施例中,第一过渡段111、第二过渡段112、第三过渡段113、第四过渡段114、第五过渡段115、第六过渡段116、第七过渡段117和第八过渡段118的材料厚度均分别大于每个过渡段两侧的材料厚度。其中,第一过渡段111、第二过渡段112、第三过渡段113、第四过渡段114、第五过渡段115、第六过渡段116、第七过渡段117和第八过渡段118均为弧形。在此以第一过渡段111为例:如图2所示,第一过渡段111的两侧分别为圆环形凹槽100所在的圆筒和第一水平边105,第一过渡段111的材料厚度相对圆环形凹槽100位置的圆筒和第一水平边105更厚。提高轮辋在转角处结构强度的同时,使该轮辋的整体重量保持相对较低水平,以在保证轮辋整体强度的同时,实现减重、降本等目的。
52.该轮辋通过增加各个过渡段处的材料厚度,使得轮辋的各过渡段的危险断面强度提高,轮辋的使用寿命能够提升。同时,通过控制轮辋的各过渡段两侧的材料厚度,使每个过渡段两侧的材料厚度小于各过渡段的材料厚度,实现控制重量的目的,还可以降低制造成本。
53.如图2所示,第一外凸缘包括第一连接段121、第一弧形段122和第一外侧段123,第一连接段121与第四过渡段114连接且垂直于圆环形凹槽100的外周面,第一弧形段122的材料厚度大于第一连接段121和第一外侧段123的材料厚度,使得在第一外凸缘的第一弧形段122处的强度得到加强。第二外凸缘包括第二连接段131、第二弧形段132和第二外侧段133,第二连接段131与第八过渡段118连接且垂直于圆环形凹槽100的外周面,第二弧形段132的材料厚度大于第二连接段131和第二外侧段133的材料厚度,使得在第二外凸缘的第二弧形段132处的强度也得到加强。
54.如图2所示,本实施例中,第一外凸缘和第二外凸缘的尺寸相同,第一外凸缘和第二外凸缘的宽度均为第一弧形段122和第二弧形段132的圆弧半径均为15mm。
55.本实施例中,第一侧边101的倾斜角度大于第二侧边102的倾斜角度,第三侧边103的倾斜角度小于第四侧边104的倾斜角度,第二侧边102的倾斜角度与第四侧边104的倾斜角度均为5
°

56.第一过渡段111包括第一弧形过渡段1111和第二弧形过渡段1112,第一弧形过渡段1111与第一端连接,第二弧形过渡段1112与第一水平边105连接,第五过渡段115包括第三弧形过渡段1151和第四弧形过渡段1152,第三弧形过渡与第二端连接,第四弧形过渡段1152与第二水平边106连接,第一弧形过渡段1111和第三弧形过渡段1151的圆弧半径为10mm,第二弧形过渡段1112和第四弧形过渡段1152的圆弧半径为16mm,第二过渡段112和第六过渡段116的圆弧半径为7mm,第三过渡段113和第七过渡段117的圆弧半径为14mm,第四过渡段114和第八过渡段118的圆弧半径为7.5mm。
57.如图2所示,轮辋的宽度方向具有中分平面(图中虚线位置),第一端与中分平面的距离为144
±
5mm,第二端与中分平面的距离为213
±
5mm,第一水平边105远离第二端的一端与中分平面的距离为269
±
5mm。第二侧边102靠近第一端的一端与第一外凸缘的距离为51mm,第四侧边104靠近第二端的一端与第二外凸缘的距离为51mm。第二过渡段112靠近第一端的一端到第一外凸缘的距离为74mm,第六过渡段116靠近第二端的一端到第二外凸缘
的外周侧的距离为74mm。轮辋在第一水平边105处的外径为763.6
±
0.4mm,轮辋在第二水平边106处的外径为763.6
±
0.4mm,第二侧边102靠近第二端的一端与第一水平边105的轴向距离为23mm,第四侧边104靠近第一端的一端与第二水平边106的轴向距离为23mm。
58.如图1-2所示,轮辋上还设有气嘴安装孔200,气嘴安装孔200设于轮辋的外周面靠近第二外凸缘的一侧。具体是设置在第二过渡段112的表面上。该气嘴安装孔200的直径为
59.本实施例中的轮辋的材质选用440以下的中碳钢,并通过圆筒结构辊压的工艺成型。其中,圆筒结构的初始厚度为7-12mm,对于第一侧边101、第二侧边102、第三侧边103和第四侧边104的材料厚度相较于初始厚度减小0.5-3.5mm,而在第一过渡段111、第二过渡段112、第三过渡段113、第四过渡段114、第五过渡段115、第六过渡段116、第七过渡段117、第八过渡段118的材料厚度相较于材料的初始厚度增大0.5-1.5mm。通过减薄各侧边部分处的材料,将减薄的材料供应至各过渡段处,用于实现对过渡段材料厚度增厚的目的。
60.现有技术中的轮辋通常采用合金钢材料,由于合金钢材料塑性不好,容易开裂,废品率高,因此不会采用增厚各过渡段处厚度的方式对轮辋强度进行加强,轮辋各处的厚度通常都是等厚的。而我们采用的包括中碳钢内的普通钢板塑性更优,通过减薄各侧边处的材料厚度,并增厚各过渡段处的材料厚度的方式,使得获得的轮辋强度更高,台架试验可达100万次,远超现有采用合金钢材料的轮辋36万次的试验标准。
61.具体的,本实施例提供的轮辋利用圆周锻造本身以增加材料强度,通过改变锻内模尺寸,放大各过渡段处的尺寸间隙,使其他位置处的材料挤压向间隙处(即过渡段处)移动增厚,使得各过渡段处的危险断面强度大大提高,使用寿命将大大提升。
62.本实施例提供的这种轮辋,是采用创新的六柱冷轧锻造方式一次成型的,由于一次性冷轧成型的轮辋通过对轮辋的圆周进行万吨冷轧锻造成型,因而形成刚性好、重量轻、强度高性能轮辋,在同一材料的情况下,可减重进行轻量化轮辋生产,彻底改变了传统轮辋的生产方式。通过将传统的三台卧式冷轧滚形机变成一台立式滚形机,简化生产工艺,提高生产速度,更重要是还将现有通过拉伸弯曲变形的工艺改成通过圆周万吨锻打挤压变形的工艺,因此可提高轮辋材料的拉伸和屈服强度,延长使用寿命。通过轮辋转鼓试验可达100多万次,台架试验寿命长,实际使用寿命大大提升。
63.虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这仅是举例说明,本实用新型的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本实用新型的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本实用新型的保护范围。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献