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單驅動輥式破碎機傳動齒輪失效分析 木屑顆粒(li)機(ji)|秸稈顆粒(li)機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木屑制粒(li)機(ji)|生物質(zhi)顆粒(li)機(ji)|富通新能源 / 14-01-22

0、前言
    現在大型礦井普遍采用雙齒輥破碎機來破碎大塊物料,其具有破碎強度大、處理能力大等優點。而雙齒輥破碎機大多采用單驅動及雙驅動2種形式。經理論與實踐的證明,在對特大塊物料的破碎作業中,單驅動破碎機以其自身特有的對物料咬合能力強、能夠最大限度地提高人料粒度等方面的優勢.成為大塊物料破碎作業的首選,廣泛應用于主井井口。單驅動破碎機的傳動齒輪是極其重要的零件.在設備使用過程中常常出現各種各樣的問題,諸如齒輪振動、產生噪音、齒面膠合、剝落,更為嚴重的甚至出現齒根斷裂等,嚴重影響了設備的可靠性,影響礦井的正常生產,造成巨大的經濟損失。
1、單驅動破碎機的結構形式
    該破碎機采用單電機驅動,電機通過液力耦合器與減速機相連.減速機經聯軸器與破碎機主動輥相連.主動輥與從動輥通過一對完全一樣的齒輪來傳遞扭矩,實現對物料的破碎。設備底座采用鋼板焊接的機架,軸承座蓋采用整體鑄造的一體式結構,使結構更加穩定,內應力更加平衡,能夠最大限度地減小設備的振動。傳動齒輪與主軸采用雙平鍵聯接,密閉在齒輪箱里。
2、傳動齒輪的重要作用
    從單驅動破碎機的傳動原理看出,所有的動力均通過2介齒輪來傳遞.從而帶動2個齒輥破碎物料,傳動齒輪作為設備的關鍵部件,其可靠性決定了整個設備的可靠性,具有極其重要的作用。一旦齒輪出現問題.就會使整個設備處于癱瘓狀態,影響整個礦井的生產。因此,分析齒輪失效的原因,改進相應的措施來延緩齒輪的失效,提高傳動齒輪的可靠性,勢在必行。
3、影響齒輪失效的因素
    該單驅動破碎機的傳動齒輪材質采用42CrMo鍛造合金鋼,加工工藝為粗加工、熱處理調質、精加工、表面局部進行淬火硬化、低溫回火的工藝。
    (1)鍛造工藝對齒輪失效的影響
    金屬經過鍛造后.組織發生了再結晶,使塑性增加,力學性能得到改善,為保證金屬鍛造后獲得良好的組織結構,鍛造溫度必須在規定的范圍內進行。金屬在加熱過程中可能產生氧化、脫碳、過熱、過燒和內部裂紋等鍛造缺陷,正常情況下不致影響齒輪的性能。如果鍛造毛坯出現了過熱.就會形成大量的魏氏組織,會使性能明顯下降.造成齒輪早期失效。如果鍛造毛坯出現了過燒,過燒后的金屬一經鍛打就會斷裂破碎,碎塊的斷面晶粒粗大,一般顏色上會呈淺灰蘭色。內部裂紋也是鍛造中經常出現的缺陷,金屬所允許的加熱速度主要取決于加熱時產生的溫度應力和組織應力.如果掌握不好提高鍛件的加熱速度,就會導致心部破裂,產生內部裂紋。
    (2)材料調質對齒輪失效的影響
    鋼件調質處理時,如加熱溫度偏高,且爐溫不均勻,會造成調質后的組織粗大,均勻性差.使材料的力學性能,特別是低溫條件下的斷裂韌性Kic和沖擊韌性Olk顯著降低。從圖3可看出,鋼件調質的不同試樣,其斷裂韌性Kc和沖擊韌性ak存在巨大差異,由于Kic和m的大幅度下降,使材料在低溫下的裂紋失穩擴展抗力大大下降,即允許的臨界裂紋尺寸減小.當有一定長度裂紋或缺陷存在的條件下的許用應力降低,產生低溫低應力脆斷。
    (3)加工精度對齒輪失效的影響
    齒面刀痕較深,在齒輪嚙合初期,會產生較大的振動及噪音,加大齒輪拉傷磨損的概率:由于齒根圓角很小,并且加工刀痕較深,會對齒根圓角處造成很大的應力集中,受到載荷沖擊后很容易產生疲勞裂紋,嚴重時導致齒根斷裂.而齒輪與主軸采用雙鍵配合,其齒輪雙鍵槽的對稱度與主軸雙鍵槽的對稱度由于加工精度的影響難以保證完全吻合,裝配過程中往往對鍵進行修配,致使配合精度進一步下降。在長時間運轉中,其配合會逐漸變松,以至于傳動木平穩,齒輪嚙合精度下降.嚙合處會產生周期性的交變應力,加劇了齒根疲勞裂紋的產生。
    (4)熱處理對齒輪失效的影響
    該齒輪最終的熱處理采用的是中頻逐齒加熱埋油淬火工藝,由于感應線圈不能較好地接觸齒根圓角.致使齒根圓角處沒有淬上火,與齒形部分存在明顯差異,導致齒根圓角處存在殘余拉應力,當齒輪受到長時間的載荷后.殘余應力與外載荷彎曲應力相互疊加.使輪齒所承受的彎曲交變應力逐漸增大,使齒根處進一步產生疲勞裂紋,最終會導致斷裂。
    (5)潤滑條件對齒輪失效的影響
    潤滑對齒輪的可靠性和使用壽命有著極大的影響,明顯影響齒輪的失效形式.選擇合理的潤滑油品種、供油方式、供油量顯得至關重要。
    非反應型潤滑油(一般的礦物油),它不含油性劑和極壓劑,這類潤滑油主要靠黏性,在相嚙合的齒表面間維持一流體潤滑油膜來減少磨損.防止膠合。復合油是指在礦物油中加入油性劑,如加入5%一10%的動植物油.油性劑的分子以物理吸附或化學吸附的方式形成比純礦物油更牢固的邊界油膜,以抵抗膠合磨損。反應型齒輪油所含的添加劑能與齒輪表面金屬或潤滑油中的其他成分發生化學反應,在齒面上生成抗膠合的無機物覆蓋膜,只要把外加負荷降到無機物膜的強度極限以下.也能很好地防止膠合磨損。
    在一定的潤滑條件下.油膜的厚度與其黏度有關,黏度越大,油膜越厚,可有效降低摩擦和減小因表面粗糙度而造成的金屬直接接觸,膠合的機會也就越小。提高潤滑油的黏度也能夠較好地改善齒輪抗麻點剝落損傷抗力,黏度越高.接觸部分的應力越均勻化,能夠緩減沖擊載荷,相對地降低了最大接觸應力值。高黏度油對滲入表面裂紋有促使裂紋擴展的作用,比稀油微弱一些。
    噴油潤滑比油浴潤滑的冷卻效果好.對于高速齒輪傳動,為了得到良好的冷卻效果,最好把油供到嚙出側。
    潤滑油選擇不當或供油不足會使齒面產生高溫.齒面可能被燒傷,燒傷處的材料強度降低,極易引起麻點剝落或膠合損傷。供油量充足可以提高膠合極限負荷,但油量多到一定程度膠合極限負荷不再提高。另外,齒輪高溫時發生膨脹,可能產生熱屈服現象,造成齒輪的失效。
4、結語
    綜上所述,想要預防齒輪失效,提高齒輪壽命,從而提高破碎機的可靠性與穩定性.應從以下幾方面采取改進措施:
    (1)應提高42CrMo鋼本身的材料質量.保證其化學成分符合標準要求,減少鋼中的非金屬夾雜物,改進鍛造工藝,力求擴大鍛造溫度范圍,避免出現過熱過燒等缺陷:
    (2)嚴格控制齒輪毛坯的調質工藝,850℃空冷+850℃淬火+670℃回火,確保合理的加熱速度和加熱溫度,保證材料組織的均勻性,獲得良好的力學性能:
    (3)提高齒輪的加工精度,盡量增大齒根圓角,提高過渡圓角處和齒根的粗糙度,減小應力集中.提高疲勞斷裂抗力:
    (4)改進齒輪中頻淬火工藝,沿齒廓淬火,保證齒溝及齒根圓角能淬上火,使整個齒輪表面硬度一致.避免存在殘余拉應力:
    (5)為齒輪提供合理的潤滑,由于該齒輪轉速低,建議選用高黏度的礦物油.供油方式可選擇油浴及飛濺潤滑,避免齒面膠合剝落,延緩傳動齒輪的使用壽命。


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