施建曙,周 榮,張 柳
(滬東中華造船(集團(tuán))有限公司,上海200129)
船舶動(dòng)力裝置的主要作用是將主機(jī)發(fā)出的功率經(jīng)由彈性聯(lián)軸器、齒輪箱、中間軸、艉軸和螺旋槳軸傳遞給螺旋槳,產(chǎn)生推力,通過軸系設(shè)備傳遞給船體結(jié)構(gòu),推動(dòng)船舶前進(jìn)[1]。中高速柴油機(jī)與齒輪箱之間一般通過彈性聯(lián)軸器連接,彈性聯(lián)軸器的作用包括:改變軸系的自振頻率,降低扭振和振幅,使主機(jī)在使用范圍內(nèi)不出現(xiàn)共振轉(zhuǎn)速;改善齒輪箱的工作條件,降低交變扭矩對(duì)齒面的沖擊作用;補(bǔ)償軸系安裝誤差和船體變形產(chǎn)生的誤差,避免主機(jī)止推軸承過載。主機(jī)止推軸承不僅承受一定的軸向負(fù)荷,而且對(duì)曲軸進(jìn)行軸向定位,防止其在主機(jī)運(yùn)行時(shí)發(fā)生軸向竄動(dòng)(竄動(dòng)量限制在0.1 ~0.5 mm范圍內(nèi)[2]),使推進(jìn)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證船舶安全航行。
常用的彈性聯(lián)軸器可分為橡膠彈性聯(lián)軸器和彈簧式聯(lián)軸器2 類。近年來,橡膠彈性聯(lián)軸器在船舶動(dòng)力裝置中的應(yīng)用越來越廣,用橡膠彈性聯(lián)軸器替換蓋斯林格聯(lián)軸器,不僅能減小作用在主機(jī)止推軸承上的軸向力,有效防止主機(jī)發(fā)生止推軸承高溫、軸瓦燒蝕等故障,而且其各項(xiàng)性能均滿足相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,為采用類似動(dòng)力系統(tǒng)的船舶提供了設(shè)計(jì)改進(jìn)方案,具有一定的參考價(jià)值和借鑒意義。
某船的主推進(jìn)系統(tǒng)(其布置型式見圖1)采用由中速柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)的雙機(jī)、雙槳推進(jìn)型式。推進(jìn)柴油機(jī)經(jīng)蓋斯林格聯(lián)軸器和齒輪箱,通過軸系驅(qū)動(dòng)調(diào)距槳。
圖1 某船主推進(jìn)系統(tǒng)布置型式
在該船航行期間,當(dāng)其主機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到400 r/min 以上時(shí),主機(jī)止推軸承出現(xiàn)高溫報(bào)警和停車等故障現(xiàn)象,從高溫報(bào)警至高溫停車,升溫迅速,時(shí)間短。拆開主機(jī)止推軸承(其結(jié)構(gòu)見圖2)發(fā)現(xiàn),止推軸承外側(cè)翻邊出現(xiàn)偏磨和高溫灼燒痕跡。
圖2 主機(jī)止推軸承布置安裝示意圖
通過理論分析和現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該船主機(jī)止推軸承出現(xiàn)的高溫故障主要是由軸向力的傳遞、蓋斯林格聯(lián)軸器的質(zhì)量和性能及主機(jī)止推軸瓦的潤(rùn)滑情況和承載能力引起的。
作用在主機(jī)止推軸承上的軸向力增大可能會(huì)導(dǎo)致止推軸承與曲軸推力環(huán)之間的油膜遭到破壞,軸承與推力環(huán)之間發(fā)生半干摩擦或干摩擦,可能使軸向附加力增大的情況有:
1)系統(tǒng)匹配不合理;
2)齒輪箱輸入軸推力傳遞到主機(jī)止推軸瓦上;
3)齒輪箱輸入軸和蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)熱態(tài)變形;
4)齒輪箱與主機(jī)對(duì)中偏差不符合要求。
該船的主推進(jìn)系統(tǒng)采用由中速柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)的雙機(jī)、雙槳推進(jìn)型式,齒輪箱與主柴油機(jī)通過蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)連接[3]。鑒于該船的動(dòng)力系統(tǒng)布置型式(如圖1 所示)在其他船型上也有應(yīng)用,且均未出現(xiàn)主機(jī)止推軸承高溫故障現(xiàn)象,上述原因1)和原因3)可排除。
為找到故障原因并精準(zhǔn)定位,進(jìn)行主機(jī)曲軸冷、熱態(tài)甩擋實(shí)船測(cè)量和主機(jī)與齒輪箱對(duì)中實(shí)船復(fù)測(cè)。主機(jī)曲軸冷、熱態(tài)甩擋dv(垂直臂距差)和dh(水平臂距差)均滿足主機(jī)廠的要求,主機(jī)與齒輪箱對(duì)中位移和裂面值偏差符合相關(guān)安裝工藝文件的技術(shù)要求。因此,上述原因4)可排除。
綜上分析,齒輪箱輸入軸推力傳遞到主機(jī)止推軸瓦上,超出主機(jī)止推軸瓦的承載能力,可能導(dǎo)致主機(jī)止推軸承出現(xiàn)高溫故障。
通過對(duì)蓋斯林格聯(lián)軸器的制造材料、工藝和結(jié)構(gòu)型式(見圖3)進(jìn)行分析可知,蓋斯林格聯(lián)軸器方面可能引起主機(jī)止推軸承出現(xiàn)高溫故障的原因如下:
圖3 蓋斯林格聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)示意圖
1)蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)潤(rùn)滑不良或內(nèi)部潤(rùn)滑油不合格可能導(dǎo)致簧片移動(dòng)不順暢,軸向力通過蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)傳遞給主機(jī)止推軸瓦;
2)蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)的動(dòng)態(tài)軸向補(bǔ)償性能不滿足要求,導(dǎo)致軸向力通過蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)傳遞給主機(jī)止推軸瓦。
通過對(duì)實(shí)船蓋斯林格聯(lián)軸器進(jìn)行拆解和檢查發(fā)現(xiàn),主機(jī)至蓋斯林格聯(lián)軸器的供油和回油油路暢通,潤(rùn)滑良好,滑油的清潔度符合要求?;善c花鍵軸鍵槽存在磨損,接觸面的光潔度變差,摩擦力增大,在傳遞扭矩時(shí),簧片與花鍵軸相對(duì)滑動(dòng)補(bǔ)償時(shí)可能存在卡滯現(xiàn)象。據(jù)此,上述原因1)可排除,原因2)是可能引起主機(jī)止推軸承出現(xiàn)高溫故障的原因。
通過對(duì)主機(jī)止推軸承的制造材料、裝配工藝、潤(rùn)滑型式和承載能力進(jìn)行分析可知,可能引起主機(jī)止推軸承出現(xiàn)高溫故障的原因如下:
1)止推軸承潤(rùn)滑不良造成止推軸承與曲軸推力環(huán)之間的油膜建立不良,導(dǎo)致軸承遭到燒蝕;
2)止推軸承安裝不滿足要求,造成軸承間隙偏小或偏大,導(dǎo)致軸瓦遭到燒蝕;
3)止推軸承的承載能力不滿足要求,導(dǎo)致軸承遭到燒蝕。
通過對(duì)高溫?zé)g的主機(jī)止推軸瓦進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),并對(duì)主機(jī)止推軸承由主油路供油潤(rùn)滑的情況進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),軸承外側(cè)翻邊出現(xiàn)偏磨,但沒有出現(xiàn)大面積擦痕或發(fā)亮的磨痕,主機(jī)止推軸承與曲軸推力環(huán)之間潤(rùn)滑良好,滑油的清潔度滿足要求,由潤(rùn)滑不良導(dǎo)致軸承燒蝕的可能性可排除。對(duì)于主機(jī)止推軸承的安裝,主機(jī)廠有成熟的安裝工藝,在安裝、更換主機(jī)止推軸瓦時(shí),對(duì)軸瓦的接觸面進(jìn)行著色檢查,對(duì)止推軸瓦的安裝間隙進(jìn)行測(cè)量記錄,滿足工藝文件的要求,因安裝問題導(dǎo)致軸承燒蝕的可能性可排除。
綜合以上各方面因素,主機(jī)止推軸承的承載能力不滿足要求是導(dǎo)致軸承燒蝕的可能原因。
根據(jù)上述原因分析,采用實(shí)船動(dòng)態(tài)位移測(cè)量和臺(tái)架性能試驗(yàn)驗(yàn)證等方法進(jìn)行逐一排查,實(shí)現(xiàn)對(duì)故障原因的精準(zhǔn)定位。
對(duì)蓋斯林格聯(lián)軸器軸向動(dòng)態(tài)位移補(bǔ)償量進(jìn)行實(shí)船測(cè)量是查找、定位該船主機(jī)止推軸承高溫故障發(fā)生原因最直接、最有效、具有說服力的方法。在聯(lián)軸器靠近主機(jī)飛輪端上布置3 臺(tái)位移傳感器(L1 ~L3)和3 臺(tái)加速度傳感器(A1 ~A3),在聯(lián)軸器花鍵軸靠近齒輪箱端布置3 臺(tái)位移傳感器(L4 ~L6)和3 臺(tái)加速度傳感器(A4 ~A6),見圖4。
圖4 聯(lián)軸器軸向位移傳感器布置圖
試驗(yàn)在船舶航行期間進(jìn)行,主機(jī)轉(zhuǎn)速為360 ~520 r/min,在該轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi)每增加10 r/min,測(cè)量并記錄1次。通過對(duì)測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,主要得到以下結(jié)論:
1)聯(lián)軸器的相對(duì)位移隨轉(zhuǎn)速的增大而增大;
2)聯(lián)軸器輸入端(即主機(jī)飛輪端)運(yùn)行時(shí)逐漸向主機(jī)方向移動(dòng),輸出端(即齒輪箱端)向齒輪箱方向移動(dòng),振幅均逐漸增大;
3)當(dāng)左、右主機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到400 r/min時(shí),均出現(xiàn)位移突變的情況,即相對(duì)位移突然增大。
由此得出,蓋斯林格聯(lián)軸器的動(dòng)態(tài)軸向補(bǔ)償性能不滿足要求,導(dǎo)致軸向力通過蓋斯林格聯(lián)軸器傳遞給主機(jī)止推軸瓦。
根據(jù)實(shí)船工況,試驗(yàn)時(shí)模擬實(shí)船滑油壓力、溫度和流量,為主機(jī)止推軸承提供滑油潤(rùn)滑,開展臺(tái)架試驗(yàn)(見圖5)。主機(jī)止推軸承固定在軸承座內(nèi),電機(jī)驅(qū)動(dòng)試驗(yàn)軸旋轉(zhuǎn),由液壓油泵提供軸向力,施加到止推軸承上。由怠速開始逐級(jí)增加轉(zhuǎn)速和軸向力至主機(jī)額定轉(zhuǎn)速和止推軸承軸向設(shè)計(jì)承載力。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到主機(jī)額定轉(zhuǎn)速(520 r/min)時(shí),主機(jī)止推軸承的軸瓦能承載大于25 kN的軸向推力(主機(jī)止推軸承的設(shè)計(jì)承載能力為25 kN),說明止推軸承滿足設(shè)計(jì)要求。
圖5 主機(jī)止推軸承臺(tái)架試驗(yàn)
該船蓋斯林格聯(lián)軸器的額定扭矩為226 kN·m,軸向位移為±4 mm,軸向反作用力為22 kN;主機(jī)額定轉(zhuǎn)速為520 r/min,額定扭矩為162 kN·m。
試驗(yàn)工況:當(dāng)聯(lián)軸器的額定扭矩為0%(0 kN·m)、25%(57 kN·m)、50%(113 kN·m)、75%(170 kN·m)、100%(226 kN·m)時(shí),模擬實(shí)船工況、轉(zhuǎn)速和滑油潤(rùn)滑,測(cè)量聯(lián)軸器的軸向力。試驗(yàn)結(jié)果如下:
1)當(dāng)聯(lián)軸器在主機(jī)額定工況(額定轉(zhuǎn)速為520 r/min,扭矩為162 kN·m)下時(shí),測(cè)得聯(lián)軸器軸向力為21.8 kN,接近主機(jī)止推軸承的承載能力25 kN;
2)當(dāng)聯(lián)軸器加載扭矩為額定扭矩的75%(170 kN·m)時(shí),軸向力為25.6 kN,大于理論值22 kN;
3)在相同扭矩情況下,聯(lián)軸器簧片彎曲頻率減小,聯(lián)軸器軸向力增大。
由此得出,蓋斯林格聯(lián)軸器的軸向反作用力超過額定設(shè)計(jì)值22 kN,瞬間過大的軸向反作用力超過了主機(jī)止推軸承的承載能力。
通過對(duì)軸向力、蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)和主機(jī)止推軸承等可能引發(fā)高溫故障的原因進(jìn)行全面的排查和試驗(yàn)驗(yàn)證,最終確定該船主機(jī)止推軸承發(fā)生故障的原因是蓋斯林格聯(lián)軸器軸向補(bǔ)償移動(dòng)時(shí),動(dòng)態(tài)軸向補(bǔ)償性能不滿足要求,導(dǎo)致作用在主機(jī)止推軸承上的軸向力超過了主機(jī)止推軸承的承載能力,致使主機(jī)止推軸承出現(xiàn)高溫和軸瓦遭到燒蝕。
立足于該船現(xiàn)有的安裝和維修空間,在不移動(dòng)主機(jī)和齒輪箱的情況下,采取用橡膠彈性聯(lián)軸器替代蓋斯林格聯(lián)軸器的方案。同時(shí),對(duì)替換后的主機(jī)止推軸瓦附加負(fù)荷、齒輪箱輸入軸負(fù)荷和軸系的扭振性能等進(jìn)行分析、計(jì)算,結(jié)果見表1 和表2,均滿足相關(guān)設(shè)備和規(guī)范的要求。
表1 聯(lián)軸器的徑向和角向補(bǔ)償能力對(duì)比
表2 聯(lián)軸器的軸向補(bǔ)償能力
由表1 和表2 可知:橡膠彈性聯(lián)軸器有較強(qiáng)的角向、徑向和軸向補(bǔ)償能力,且軸向位移為1 mm時(shí)的軸向反作用力很小,可避免主機(jī)止推軸承發(fā)生故障。根據(jù)故障原因分析結(jié)果,將原船蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)換為橡膠彈性聯(lián)軸節(jié),可滿足該船推進(jìn)系統(tǒng)對(duì)聯(lián)軸節(jié)的技術(shù)要求,同時(shí)能減小聯(lián)軸器的軸向反作用力,解決該船主機(jī)止推軸承高溫和軸瓦燒蝕故障。
用橡膠彈性聯(lián)軸器代替蓋斯林格聯(lián)軸器,滿足動(dòng)態(tài)軸向補(bǔ)償性能要求,能減小聯(lián)軸節(jié)的軸向反作用力,解決推力軸承高溫灼燒的問題,有效防止主機(jī)止推軸承高溫和軸瓦燒蝕等故障發(fā)生,該船的改裝和解決方案合理、可行,可操作性較強(qiáng)。
近幾年橡膠彈性聯(lián)軸器在船舶動(dòng)力裝置中的應(yīng)用越來越廣,如在200 客高速客船、小型高速艇和高速護(hù)衛(wèi)艇主推進(jìn)軸系中應(yīng)用,為在動(dòng)力系統(tǒng)布置中采用彈性聯(lián)軸器提供了可靠的支撐。