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      履帶行走系統(tǒng)支撐失效分析

      2019-01-02 02:10:06朱洪睿何明虎宋宗華沙洪偉韓松
      建筑機(jī)械 2018年12期
      關(guān)鍵詞:外筒內(nèi)筒機(jī)加工

      朱洪睿,何明虎,宋宗華,沙洪偉,韓松

      (徐工道路機(jī)械事業(yè)部,江蘇 徐州 221004)

      履帶是工程機(jī)械最常用的行走系統(tǒng),整機(jī)的升降采用油缸驅(qū)動(dòng)內(nèi)外圓筒摩擦副來實(shí)現(xiàn),同時(shí)實(shí)現(xiàn)固定在車架上的工作裝置的升降,這種設(shè)計(jì)常用在大型機(jī)械式就地冷再生機(jī)和大型機(jī)械式銑刨機(jī)上[1]。履帶行走系統(tǒng)作為工程機(jī)械核心部件,其可靠性直接影響整機(jī)的工作效率,因其服役環(huán)境惡劣、腐蝕性強(qiáng)、灰塵大等特點(diǎn),常會(huì)造成行走系統(tǒng)失效,影響工程的施工進(jìn)度。本文借助某一履帶行走系統(tǒng)失效特征,從熱處理和機(jī)加工工藝出發(fā),提出失效的解決方案。

      1 故障分析

      履帶外筒:材質(zhì)為45鋼,要求調(diào)質(zhì)處理,硬度200~229HB;

      履帶內(nèi)筒:材質(zhì)為27SiMn鋼,要求調(diào)質(zhì)后表面氮化,層深0.2~0.3mm,硬度55~60HRC。

      圖1 履帶內(nèi)筒失效形式

      圖2 履帶外筒失效形式

      在使用中,銑刨機(jī)支腿內(nèi)筒和外筒之間頻繁相對(duì)運(yùn)動(dòng),牽引力通過支腿驅(qū)動(dòng)整機(jī)前進(jìn),所以支腿受力較大,可能出現(xiàn)劃傷,如圖1-2所示。嚴(yán)重時(shí)內(nèi)筒和外筒粘合在一起,即“燒死”,無法拆卸,必須返廠維修,經(jīng)濟(jì)損失很大。

      根據(jù)觀察到的履帶內(nèi)外筒故障的磨損表面形貌,可以確認(rèn)內(nèi)外筒表面發(fā)生了粘著磨損。其過程是:在接觸載荷的作用下,內(nèi)外筒表面接觸點(diǎn)處發(fā)生塑性變形或剪切,使接觸點(diǎn)產(chǎn)生粘著(即冷焊合)。在相對(duì)滑動(dòng)的作用下,粘著點(diǎn)被剪斷,然后出現(xiàn)粘著—剪斷—再粘著—再剪斷的循環(huán)過程。根據(jù)磨損形貌觀察,內(nèi)外筒粘著磨損的形式有:

      (1)涂抹(Smearing)。在粘著強(qiáng)度大于外筒材料強(qiáng)度時(shí),剪切發(fā)生在距離粘著面不遠(yuǎn)的外筒(軟)金屬的淺層內(nèi),使外筒(軟)金屬涂抹在內(nèi)筒(硬)金屬表面上;

      (2)擦傷(Scoring)。轉(zhuǎn)移到內(nèi)筒硬表面上的粘著物又刮削外筒軟金屬表面,產(chǎn)生擦傷;

      (3)咬合(Scuff i ng)。內(nèi)外筒粘著表面沿著滑動(dòng)方向出現(xiàn)明顯的撕脫,產(chǎn)生嚴(yán)重的磨損。隨著滑動(dòng)繼續(xù)進(jìn)行,粘著范圍很快增大,摩擦產(chǎn)生的熱量使表面溫度急劇升高,出現(xiàn)局部熔焊,使內(nèi)外筒咬死不能相對(duì)滑動(dòng)。

      結(jié)論:支腿故障是由于外筒材質(zhì)的強(qiáng)度、硬度偏低,許用接觸應(yīng)力低于實(shí)際接觸應(yīng)力;內(nèi)筒氮化層太薄,芯部硬度偏低導(dǎo)致許用接觸壓力降低,產(chǎn)生了嚴(yán)重的粘著磨損所致。

      2 支腿故障的技術(shù)解決方案

      2.1 外筒技術(shù)解決方案

      根據(jù)故障原因的分析,技術(shù)解決方案應(yīng)該考慮解決如下問題:

      (1)更換外筒材料。

      支腿外筒原材質(zhì)為45鋼,經(jīng)微觀金相檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),組織中有沿晶界析出的先共析鐵素體,說明45鋼淬火時(shí)的冷卻速度不足,故應(yīng)更換淬透性更高的合金調(diào)質(zhì)鋼;考慮到抑制高溫回火脆性,鋼中應(yīng)含有適量的Mo;考慮到外筒需要進(jìn)行焊接,應(yīng)適當(dāng)降低合金調(diào)質(zhì)鋼的含碳量。45鋼與幾種常用的合金調(diào)質(zhì)鋼的焊接性(用碳當(dāng)量表示)見表1,其中碳當(dāng)量=C+Mn/6+(Cr+Mo)/5。

      表1 幾種鋼的碳當(dāng)量

      從表1中可以看出,42CrMo鋼碳當(dāng)量最高,焊接性最差;40Cr鋼次之;30CrMnSi鋼碳當(dāng)量最低,焊接性也最好,但該鋼不含Mo,不利于抑制高溫回火脆性;35CrMo鋼的碳當(dāng)量比42CrMo鋼、40Cr鋼要低,略高于30CrMnSi鋼,故可以選用35CrMo鋼替代45鋼作為外筒材料。

      (2)提高外筒的屈服強(qiáng)度或硬度。

      根據(jù)粘著磨損理論,粘著磨損量Q,即磨損率為

      式中:K為粘著磨損系數(shù),W為載荷;H為硬度(HB)。

      該式說明粘著磨損的體積與較軟金屬材料的屈服強(qiáng)度(或硬度)成反比,硬度越高,磨損體積(即磨損量)越低。

      考慮到內(nèi)外筒組成的摩擦副之間應(yīng)該有一個(gè)硬度上的差別,所以選擇將硬度從200~230HB提高到320~360HB。該硬度下的許用接觸應(yīng)力為:850~910MPa>790MPa(經(jīng)計(jì)算得到的實(shí)際接觸應(yīng)力)。新方案與原有外筒材料硬度與許用接觸應(yīng)力對(duì)比見表2。

      表2 材料硬度與許用接觸應(yīng)力對(duì)比表

      (3)外筒制造工藝改進(jìn)。

      原支腿外筒的制造工藝為:下料→機(jī)加工→調(diào)質(zhì)熱處理→焊接底座和封頭→精加工(鏜內(nèi)孔等)。原工藝存在的問題是:焊接底座時(shí),容易導(dǎo)致外筒下端口處(即焊縫附近)二次回火,如此處溫度高于調(diào)質(zhì)時(shí)的回火溫度,則會(huì)降低強(qiáng)度和硬度。

      圖3 淬火入池方向

      改進(jìn)的工藝方案為:下料→機(jī)加工→焊接底座和封頭→調(diào)質(zhì)熱處理→精加工(鏜內(nèi)孔等)。在淬火冷卻過程中,外筒應(yīng)按照?qǐng)D3所示的方向,即底座在下封頭在上,淬入冷卻介質(zhì)當(dāng)中。

      (4)35CrMo鋼的熱處理工藝。

      35CrMo鋼的技術(shù)參數(shù)如下:AC1點(diǎn)750℃、AC3點(diǎn)800℃;35CrMo鋼在850℃加熱,油淬(試樣毛坯尺寸25mm),550℃回火后,抗拉強(qiáng)度σb≥980MPa,屈服強(qiáng)度σs≥835MPa,延伸率δ5≥12%,沖擊韌性AKU≥63J,硬度31.5HRC(294HB)。

      根據(jù)上述技術(shù)參數(shù),確定本方案中35CrMo鋼的熱處理工藝規(guī)范見表3。

      2.2 內(nèi)筒技術(shù)解決方案

      (1)更換內(nèi)筒材料。

      內(nèi)筒原材質(zhì)為27SiMn鋼,下部需要焊接法蘭??紤]到淬透性要好,表面感應(yīng)淬火的硬度要高,同時(shí)兼顧焊接性,故選擇40Cr鋼作為內(nèi)筒材料。40Cr鋼的碳當(dāng)量(0.70)略高于35CrMo鋼碳當(dāng)量(0.68)。

      表3 35CrMo鋼的熱處理工藝規(guī)范

      (2)內(nèi)筒表面硬度和芯部硬度的確定。

      ①內(nèi)筒表面硬度。根據(jù)資料介紹,嚙合齒面的硬度配對(duì)關(guān)系直接影響齒面的接觸疲勞強(qiáng)度。因此一對(duì)相互嚙合的齒面必須有硬度差,即小齒輪齒面硬度應(yīng)高于大齒輪齒面硬度。在斜齒輪傳動(dòng)中,小齒輪齒面硬度(HB)應(yīng)大于大齒輪齒面硬度(HB)的1.4倍及以上。若按1.4倍計(jì)算,340HB×1.4 = 476HB(接近50HRC)。

      內(nèi)筒表面硬度選為:50~54HRC,該硬度下的許用接觸應(yīng)力為1100~1150MPa>790MPa(實(shí)際接觸應(yīng)力)。

      ②內(nèi)筒芯部硬度。參考齒輪傳動(dòng)中,“在齒面硬度相同的情況下,提高輪齒芯部硬度,可以顯著提高齒面的許用接觸應(yīng)力”。根據(jù)英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)中的試驗(yàn)數(shù)據(jù),芯部硬度從200HB增加到300HB時(shí),其基本許用齒面應(yīng)力增加約66%(表面硬化鋼)??紤]到調(diào)質(zhì)后的機(jī)加工,確定調(diào)質(zhì)后內(nèi)筒的硬度為300±20HB。

      支腿內(nèi)筒的制造工藝為:下料→機(jī)加工→調(diào)質(zhì)熱處理→焊接法蘭→精加工→表面感應(yīng)淬火。

      (3)40Cr鋼的熱處理工藝及要求。

      40Cr鋼的調(diào)質(zhì)熱處理工藝規(guī)范見表4。

      工藝要求:40Cr鋼的主要缺點(diǎn)是具有第二類回火脆性(即高溫回火脆性),所以回火后應(yīng)該快冷,可采用油冷或水冷。40Cr鋼的表面感應(yīng)淬火+回火工藝規(guī)范見表5。

      表4 40Cr鋼的調(diào)質(zhì)熱處理工藝規(guī)范

      表5 40Cr鋼的表面感應(yīng)淬火+回火工藝規(guī)范

      3 結(jié)束語

      (1)失效模式為粘著磨損,主要原因是硬度較低,內(nèi)外筒表面接觸點(diǎn)處發(fā)生塑性變形或剪切,使接觸點(diǎn)產(chǎn)生粘著;

      (2)外筒解決方案為:選用35CrMo鋼替代45鋼作為外筒材料,同時(shí)提升了外筒的屈服強(qiáng)度;機(jī)加工工藝為:下料→機(jī)加工→焊接底座和封頭→調(diào)質(zhì)熱處理→精加工(鏜內(nèi)孔等);在淬火冷卻過程中,底座法蘭處先淬入冷卻介質(zhì);

      (3)內(nèi)筒解決方案:選擇40Cr鋼代替27SiMn鋼,同時(shí)提升芯部硬度;機(jī)加工工藝為:下料→機(jī)加工→調(diào)質(zhì)熱處理→焊接法蘭→精加工→表面感應(yīng)淬火。

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