張朝能
南京高精齒輪集團有限公司 江蘇 南京 211100
在工業(yè)領域,齒輪傳動是應用較多的一類結(jié)構形式。實際應用階段,為了滿足相應系統(tǒng)的需要,相關研發(fā)人員著手進行了不同類型的齒輪傳動以及不同齒輪箱的開發(fā)、設計。其中,高速齒輪箱(一般指工作轉(zhuǎn)速>3000r/min或圓周速度>25m/s的箱體)是一種較為特殊的構件,在機組正常運行過程中肩負著重要任務。為了盡可能減少高速齒輪箱在高速運行時產(chǎn)生的噪聲以及劇烈震動問題,延長各類構件的使用壽命,高速齒輪箱均“融入”了可行的潤滑、密封措施。
從高速運轉(zhuǎn)齒輪自身的特點分析,良好的潤滑效果是保證齒輪箱穩(wěn)定運行的關鍵,對傳動件運行產(chǎn)生熱量的消除有著重要意義。在潤滑系統(tǒng)設計階段,潤滑方式的選擇是整個設計活動的首要環(huán)節(jié)。目前常用的兩種潤發(fā)方式主要為壓力潤滑以及浸油潤滑,前者適用于齒輪轉(zhuǎn)速較高(線速度>12m/s)的情形,可保證箱體內(nèi)部各傳動件的有效潤滑,并有效冷卻被攪熱的潤滑油,但其實現(xiàn)與維護成本相對較高;后者的結(jié)構相對緊湊、簡單,制造與維護的難度較低,但不適用于轉(zhuǎn)速過高的情形。為兼顧齒輪箱潤滑系統(tǒng)的性能與制造、維護成本,在設計階段,一般優(yōu)先選擇浸油潤滑方式。
在潤滑系統(tǒng)的設計階段,除考慮潤滑方式的選擇外,油泵的動力問題以及系統(tǒng)的回油問題也是需要設計者慎重考慮的問題。現(xiàn)階段的潤滑油路中,常采用電機作為油泵的動力源或者直接從箱體內(nèi)部傳動軸取力兩種方式解決動力問題。就實現(xiàn)難度而言,以電機提供動力相對簡單,但要單獨設計、配置電機,這直接增加了整個潤滑系統(tǒng)的成本。從傳動軸取力避免了上述問題,但增加了泄漏環(huán)節(jié),對系統(tǒng)的密封效果產(chǎn)生了一定的影響。在潤滑系統(tǒng)的控制方面,溫控閥結(jié)構有著較為重要的意義,一般高速齒輪箱溫控閥的工作原理為:(1)當油溫<45℃時,潤滑油進入齒輪箱;(2)當油溫≥45℃時,溫控閥動作;(3)待潤滑油經(jīng)冷卻器冷卻至額定穩(wěn)定后,再次進入齒輪箱。
在高速齒輪箱的設計中,考慮到傳遞動力的需要,部分傳動軸軸端需采用透蓋結(jié)構,整個系統(tǒng)常采用稀油潤滑,這直接增加了箱體發(fā)生漏油故障的風險。鑒于齒輪箱漏油可能帶來經(jīng)濟損失、內(nèi)部結(jié)構潤滑效果降低以及嚙合面磨損加劇等嚴重后果,高速齒輪箱需要具備可靠的密封條件。當前稀油潤滑齒輪箱大多采用迷宮式密封、油封密封以及集油罩密封三種形式,在實踐階段,密封結(jié)構的選擇需要慎重考慮各種形式的優(yōu)勢、缺陷以及適應范圍,繼而結(jié)合高速齒輪箱的實際運行環(huán)境,合理選擇密封措施。以下就三種密封形式的優(yōu)劣勢與應用范圍分別進行分析。
迷宮式密封大致可分為軸向迷宮結(jié)構、徑向迷宮結(jié)構兩種類型,其主要原理是:與旋轉(zhuǎn)件(連接軸)、固定件(連接箱體)形成狹窄間隙,通過足夠的曲折途徑,實現(xiàn)泄漏油壓力的減少,繼而規(guī)避漏油問題。在結(jié)構的設計階段,如何確定曲折途徑的長度,以及采取何種結(jié)構,都是設計者需要慎重考慮的問題。一般而言,曲折途徑的長度過短,不能達到預期的密封效果;設計長度過長,將直接增加后續(xù)加工與裝配的難度。因此,迷宮式密封結(jié)構的設計需要在兼顧實用性與經(jīng)濟性的情況下,根據(jù)箱體內(nèi)部潤滑油的實際壓力、油品的特性等信息,合理計算曲折途徑的長度,繼而確保最終的密封結(jié)構能夠達到預期的密封效果。而在密封形式的選擇方面,可根據(jù)箱體的空間尺寸,選擇密封形式,或者對密封形式進行有效結(jié)合(如將徑向結(jié)構與接觸式密封相結(jié)合)。
與迷宮式密封相比,集油罩密封的實現(xiàn)難度相對較低,其具體操作為:在軸上安裝甩油環(huán),將箱體泄露的潤滑油甩入預先設置的集油罩內(nèi)。而在集油罩的設計上,為了充分利用泄露的潤滑油,多數(shù)情況下,集油罩是與箱體直接相連的,通過集油罩上向下傾斜的回油孔,集油罩收集的潤滑油將再次流回箱體。從原理來看,此種密封結(jié)構能夠較好的滿足齒輪箱密封的需求,還可將泄漏的潤滑油進行充分利用,是一種相對理想的密封措施。但在實踐階段,仍然需要解決三個問題,即如何進油,如何有效擋油以及怎么回油。以進油控制為例,在設置進油量時,進油量的合理控制至關重要,需要兼顧供油充足以及進油量限制兩個方面。
油封密封是齒輪箱密封較為常用的一種策略,其主要原理為:油封裝至軸上,其自緊彈簧和刃口壓力將對密封軸產(chǎn)生徑向抱緊力,繼而遮斷泄露間隙。在油封密封這一方式的應用實踐中,最常遇到的便是發(fā)熱問題與漏油問題,而漏油現(xiàn)象的發(fā)生更是整個油封密封技術失效的直接體現(xiàn)。從油封密封的發(fā)熱原因來看,主要與摩擦有關,而發(fā)熱狀況的影響因素則包含摩擦系數(shù)、油封唇口壓力以及軸徑線速度等。基于現(xiàn)有的經(jīng)驗,要解決油封密封存在的發(fā)熱問題,或者改善此種密封結(jié)構存在的發(fā)熱現(xiàn)象,就需要從減少摩擦系數(shù)(如選擇質(zhì)量相對較好的優(yōu)質(zhì)密封或者優(yōu)化油封材料等)入手。
在高速齒輪箱的正常運行中,潤滑系統(tǒng)以及密封結(jié)構的工作狀況與整個齒輪箱的性能有著密切關聯(lián),潤滑、密封設計的合理性,對齒輪箱的整體性能有著重要影響。而從保障齒輪箱以及相應機組的穩(wěn)定性分析,要充分發(fā)揮高速齒輪箱的自身優(yōu)勢,就需要齒輪箱設計者高度重視潤滑系統(tǒng)的設計以及密封措施的選擇,結(jié)合高速齒輪箱工作的實際需要,合理設計潤滑系統(tǒng)與密封結(jié)果,并注意各類常見的故障(如油封密封結(jié)構的發(fā)熱問題),采取相應的改進措施。