□ 馬麗君 □ 馮 萍
哈爾濱船舶鍋爐渦輪機研究所 無錫分部 江蘇無錫 214151
柔性傳動裝置(即懸掛安裝柔性傳動)是一種用途十分廣泛的低速、大轉(zhuǎn)矩、大減速比且結(jié)構(gòu)緊湊的傳動裝置,其結(jié)構(gòu)主要有3大特點:懸掛安裝、多點嚙合和柔性支承[1]。
上海寶山鋼鐵股份有限公司煉鋼廠的150T電爐鋼包傾翻裝置,是由法國DURAND公司引進,采用拉桿式(BFT型)、半懸掛、兩點嚙合的柔性傳動設(shè)備。整個設(shè)備主要包括第一、二級蝸輪蝸桿減速器,第三級齒輪傳動,彈簧重量平衡器和扭桿轉(zhuǎn)矩平衡裝置及兩個成對角線布置的拉桿(見圖1)。該設(shè)備從1996年投產(chǎn)使用至2001年,靠近驅(qū)動側(cè)的第二級傳動的蝸桿出現(xiàn)斷齒,蝸輪出現(xiàn)嚴重點蝕、剝落。2003年10月,該設(shè)備又發(fā)生扭力軸兩端斷裂的事故。經(jīng)過對該設(shè)備傳動系統(tǒng)負荷測試以及上述故障的分析,對原設(shè)計第一、二級蝸輪蝸桿副以及扭力軸兩端花鍵的強度進行校核后,國產(chǎn)化設(shè)計了蝸輪蝸桿傳動副以及扭力軸。
(1)鋼包的負載總重由原設(shè)計82 t提高10%。
▲圖1 150T電爐鋼包傾翻裝置簡圖
(2)每天清理鋼包30只,使用壽命大于10年。
原機第一級、第二級蝸輪蝸桿副(阿基米德蝸桿)強度、剛度計算結(jié)果見表1。
蝸輪蝸桿副的強度校核復算(表1)是依據(jù)參考文獻[1]上冊第2章第4節(jié)進行的。從表1中得出,原第一級蝸輪蝸桿副強度、剛度均滿足要求,第二級蝸輪蝸桿副齒面接觸疲勞強度雖滿足要求,結(jié)果卻偏低,其蝸桿軸剛度明顯不足。表1列出的數(shù)據(jù)主要與國產(chǎn)化改進設(shè)計后的數(shù)據(jù)作比較。
表1 原蝸輪蝸桿副強度、剛度校核復算結(jié)果
蝸桿軸剛度不足將嚴重影響齒的嚙合,造成偏載,加劇磨損和發(fā)熱[2]。蝸桿齒根部本身是個應力集中源,長期在交變應力的作用下,蝸桿齒部產(chǎn)生疲勞裂紋,隨著疲勞裂縫的擴展,導致蝸桿輪齒斷裂破壞。由于兩嚙合點間的載荷不可能達到完全相等,靠近驅(qū)動側(cè)的第二級傳動蝸桿比另一側(cè)的蝸桿在任何情況下受到的載荷更大一些,所以靠近驅(qū)動側(cè)的第二級傳動的蝸桿首先出現(xiàn)斷齒現(xiàn)象 (見圖2所示)。
蝸輪齒面出口處本身存在二次接觸區(qū),蝸輪旋轉(zhuǎn)一周,這里接觸兩次,載荷作用的頻率高,久而久之,齒面或齒面以下很淺處的疲勞裂縫擴展導致點蝕、剝落(如圖3所示)。
材料上的缺陷和熱處理質(zhì)量差,潤滑系統(tǒng)處理不好,裝配方面的失誤,使用和維護方面的失誤同樣也能造成輪齒折斷、齒面點蝕和剝落[3]。
由中冶集團北京冶金設(shè)備研究總院2002年9月編寫的《寶鋼電爐鋼包傾翻裝置負荷測試分析報告》第5.1條:在3#工況(鋼包自水平位置停留后,繼續(xù)轉(zhuǎn)動到倒立位置,即鋼包底部朝上的位置)開始階段,由于電動機帶載起動,引起較大的扭矩沖擊,扭矩峰值達1.197 kN·m,是額定扭矩0.877 kN·m的1.36倍,是起動前水平負荷的1.74倍,這是本次測試中高速軸出現(xiàn)的最大動態(tài)扭矩。
報告第6.3條:當傳動系統(tǒng)帶載起動時,將出現(xiàn)較大的扭矩沖擊,使傳動系統(tǒng)過載。由于鋼包水平位置負載最大,因此在生產(chǎn)中應避免在水平位置起動。
在本鋼包傾翻裝置生產(chǎn)過程中,實際上并沒有正確按照操作規(guī)程執(zhí)行,操作員經(jīng)常在鋼包處于水平位置時直接轉(zhuǎn)至倒立位置(此時轉(zhuǎn)矩最大),如此瞬間或因系統(tǒng)運行不穩(wěn)定使載荷發(fā)生急劇變化,輪齒不斷受到強力沖擊,使齒輪載荷嚴重集中,局部應力過高,導致齒面的點蝕乃至失效。
生產(chǎn)設(shè)備上的齒輪傳動發(fā)生失效事故時,對輪齒的失效進行科學而周密的觀察和測量,不僅可以找出改進齒輪傳動工作能力和質(zhì)量的措施,還可以給齒輪傳動的研究、設(shè)計、制造和維護使用等方面提供重要的資料。
▲圖2 原機驅(qū)動側(cè)第二級蝸桿斷齒圖
▲圖3 原機驅(qū)動側(cè)第二級蝸輪輪齒點蝕圖
因鋼包的負載總重提高了10%,為提高承載能力,提高加工精度以及齒面硬度,蝸桿齒形由原阿基米德齒 (ZA型)改進為圓弧齒(ZC1型),蝸桿表面滲碳淬火,中心距和模數(shù)適當加大,從而提高傳動性能,達到提高蝸輪蝸桿副的接觸疲勞強度極限和蝸桿軸剛度的目的。
另外,除了采用本系統(tǒng)中左右傳動架下的彈簧重量平衡器及轉(zhuǎn)矩平衡裝置以達到自動平衡外,在加工裝配中,也通過精確調(diào)整左右兩臺第二級蝸輪蝸桿副的側(cè)隙,使其左右兩邊的側(cè)隙基本一致,并且確保大齒輪與兩小齒輪軸的中心位于同一水平線上,公差要求±1 mm。如此,使左右兩嚙合點載荷分配均衡。
改進后第一級、第二級蝸輪蝸桿傳動副強度、剛度計算結(jié)果見表2。
表2 改進后蝸輪蝸桿副的強度計算結(jié)果
從表2強度計算結(jié)果可以看出,齒面接觸強度以及蝸桿軸剛度有了明顯的提高,同時也達到了項目技術(shù)指標的要求。
扭力軸是轉(zhuǎn)矩平衡裝置的重要組成元件。扭力桿除了平衡轉(zhuǎn)矩外,還起到隨時均衡兩小齒輪載荷的作用。2003年10月,扭力軸兩端發(fā)生斷裂 (如圖4所示),首先當鋼包從水平位置直接轉(zhuǎn)至倒立位置時產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩最大,這時最容易發(fā)生事故。同時當左右兩嚙合點載荷出現(xiàn)嚴重不平衡,超過扭力軸所能承受的轉(zhuǎn)矩,也會發(fā)生事故。通過對原扭力軸兩端花鍵強度的校核復算(見表3)可知,在3種情況下擠壓強度也都無法滿足要求。
針對扭力軸兩端花鍵,其材料由原來的50CrVA改為40CrNiMoA(調(diào)質(zhì)),原矩形花鍵改用漸開線花鍵,通過對漸開線花鍵的強度計算(見表4),可知其滿足設(shè)計要求。
表3 矩形花鍵的擠壓強度校核結(jié)果(計算方法按參考文獻[1]第2卷第三章第3.2節(jié)進行)
表4 漸開線花鍵的擠壓強度校核結(jié)果(計算方法按參考文獻[1]第2卷第三章第3.2節(jié)進行)
(1) 通過該設(shè)備的國產(chǎn)化改進設(shè)計,使新設(shè)計裝置在安裝尺寸及機械接口與原裝置保持不變的情況下,大大提高了承載能力,與原引進設(shè)備相比,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低。
(2)正確的操作維護也是提高設(shè)備壽命的因素之一。對于本設(shè)備,專門編制了運行維護使用說明書,特別指出,在任何情況下,禁止在鋼包水平位置直接轉(zhuǎn)至倒立位置。同時設(shè)備每次拆卸后重新裝配,各項內(nèi)容必須按裝配要求調(diào)整準確。
▲圖4 原機扭力軸軸端斷裂圖
[1] 成大先主編.機械設(shè)計手冊[M].北京.化學工業(yè)出版社,2002.
[2] 齊麟編著.蝸桿傳動設(shè)計[M].北京.機械工業(yè)出版社,1987.
[3] 中國機械工程學會,中國機械設(shè)計大典編委會編著.中國機械設(shè)計大典[M].南昌:江西科學技術(shù)出版社,2002.