孫 琳
(西安大方實業(yè)總公司,陜西 西安 710054)
齒輪傳動是現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備中應(yīng)用最廣泛的一種機(jī)械傳動,它可以傳遞空間任意兩軸間的運動和動力, 特別是漸開線圓柱齒輪,自1765年歐拉(L.Euler)研制出并廣泛應(yīng)用,已有200 多年的歷史。 目前, 齒輪傳動技術(shù)的指標(biāo)可達(dá)到: 傳動功率P=105KW, 圓周速度V=300m/S, 轉(zhuǎn)速n=105r/min, 齒輪直徑d=0.001~33m,單級傳動比可達(dá)8 以上,傳動效率達(dá)0.98~0.995。 由于齒輪傳動承載能力大,效率高,傳動比準(zhǔn)確,結(jié)構(gòu)緊湊,工作可靠,使用壽命長,因此應(yīng)用十分廣泛。
當(dāng)機(jī)械零件喪失其應(yīng)有的功能時,則稱為該零件失效。 在傳動裝置中,齒輪失效約占失效總數(shù)的60%左右。齒輪的失效主要是輪齒的失效,這是因為:齒輪傳動是依靠主動輪的輪齒齒廓推動從動輪的輪齒齒廓進(jìn)行工作。 齒輪其他部分(如:輪緣、輪輻、輪轂)一般只按經(jīng)驗公式進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計,強(qiáng)度和剛度均較富余,所以不必考慮失效問題。
表1 我國某廠關(guān)于1 000 起齒輪失效類型和原因統(tǒng)計
表1 是我國某齒輪廠發(fā)生的1 000 起齒輪失效分析事例的統(tǒng)計分析,對所有失效事例按失效類型及失效原因做了統(tǒng)計。 從失效類型上來看,斷裂失效最多(61.2%),其次是表面接觸疲勞(20.3%),磨損(13.2%),塑性變形最少(5.3%)。從表中可見,彎曲疲勞斷裂和表面接觸疲勞共占53%, 說明齒輪的疲勞問題是齒輪失效最重要的問題。 另外,從失效原因來看,大多數(shù)失效與使用有關(guān)(74.7%)。 使用因素中最主要的是連續(xù)過載(25%)和安裝不當(dāng) (21.2%), 熱處理不當(dāng)次之 (16.2%), 再次之是設(shè)計錯誤(6.9%),制造缺陷(1.4%)和材質(zhì)缺陷(0.8%)。
齒輪失效分為齒輪磨損和齒輪損傷(包括輪齒折斷、齒面點蝕、齒面膠合、塑性變形)。 齒輪磨損是指在嚙合傳動過程中,輪齒接觸表面的材料出現(xiàn)摩擦損耗現(xiàn)象。 齒輪的損傷是指齒輪的材料在材質(zhì)、尺寸、精度、表面狀態(tài)等基本要素的某一方面或若干方面,在工藝過程或(和)使用過程中所遭受的內(nèi)外傷。 齒輪損傷量的積累達(dá)到某一界限, 即喪失了對其規(guī)定的某種功能。齒輪損傷的影響因素很多,包括選材、設(shè)計計算、毛坯制造、機(jī)械加工、熱處理、安裝調(diào)整、使用維護(hù)等。 齒輪承載能力的極限值主要取決于材質(zhì)、表面狀態(tài)、圓周速度、潤滑條件、傳動方式、齒輪種類以及輪齒參數(shù)等。
輪齒材料需要具有強(qiáng)度高、韌性好、耐磨性好等優(yōu)良綜合機(jī)械性能,同時要具有良好的加工性能和良好的熱處理性能。 常用齒輪材料有鍛鋼、鑄鋼、鑄鐵和非金屬材料。
齒輪首先要滿足傳動能力,必須要進(jìn)行承載能力的計算。 計算方式有:①齒根彎曲強(qiáng)度計算(斷齒);②齒面接觸強(qiáng)度計算(點蝕);③抗膠合強(qiáng)度計算(軟齒面、重載);④抗磨損強(qiáng)度計算(開式齒輪傳動)。
根據(jù)齒輪的失效形式,確立相應(yīng)的設(shè)計準(zhǔn)則。 目前進(jìn)行齒輪傳動設(shè)計計算時, 通常按齒面接觸疲勞強(qiáng)度計算和齒根彎曲疲勞強(qiáng)度計算。 對于高速、大功率的齒輪傳動,閉式軟齒面的齒輪傳動還應(yīng)進(jìn)行抗膠合計算和齒面抗磨損計算。 由于對于磨損、塑性變形等的設(shè)計計算至今尚未建立完善的計算方法, 只能進(jìn)行彎曲疲勞強(qiáng)度計算, 并將模數(shù)加大10%~20%來考慮磨損的影響。
(1)輪齒折斷。 對于材質(zhì)較脆的灰鑄鐵或淬火鋼齒輪,在傳動中當(dāng)輪齒受到短期過載或過大的沖擊載荷時, 在彎曲應(yīng)力作用下輪齒突然折斷。 防止措施:增大齒根過渡圓角半徑,降低表面粗糙度,減輕加工損傷,采用表面強(qiáng)化處理等都可以提高輪齒的抗疲勞折斷能力。
(2)齒面磨粒磨損。 對于開式齒輪傳動,由于金屬微粒、灰塵、污物等進(jìn)入齒輪工作表面,在齒輪運轉(zhuǎn)時,使齒面材料逐漸磨損,使齒廓失去正確形狀,由此產(chǎn)生沖擊、噪音。 嚴(yán)重磨損時,輪齒變薄,致使輪齒折斷。防止措施:提高齒面硬度,降低表面粗糙度,注意潤滑油的清潔和定期更換,降低滑動系數(shù)是減輕和防止磨粒磨損的主要措施,還應(yīng)注意環(huán)境清潔,減少磨粒侵入。
(3)齒面疲勞點蝕。 對于閉式軟齒面齒輪傳動,由于接觸交變應(yīng)力的反復(fù)作用,在節(jié)線附近靠近齒根部分的齒面上,會產(chǎn)生若干小裂紋。封閉在裂紋中的潤滑油在壓力的作用下,產(chǎn)生楔擠作用,使裂紋不斷擴(kuò)展,最后導(dǎo)致表層金屬微粒脫落,形成點蝕。如若麻點繼續(xù)擴(kuò)展,連成一片,將使齒廓表面破壞,產(chǎn)生振動和噪音,加速磨損而失效。防止措施:提高齒面硬度和潤滑油粘度,降低齒面粗糙度值,均可提高輪齒抗疲勞點蝕的能力。
(4)齒面膠合。 對于高速重載的齒輪傳動,因滑動速度高而產(chǎn)生的瞬時高溫會使油膜破裂,造成齒面間的粘焊現(xiàn)象。 粘焊處被撕脫后,輪齒表面沿滑動方向形成溝痕,即齒面膠合。 發(fā)生膠合后,齒廓被破壞,并引起強(qiáng)烈磨損和發(fā)熱。防止措施:減小模數(shù)和齒高,以降低齒面間的相對滑動速度,選用抗膠合性能好的齒輪材料,采用良好的潤滑劑,提高齒面硬度和降低表面粗糙度值等,均可減緩和防止齒面產(chǎn)生膠合。
齒輪傳動是現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備中應(yīng)用最廣泛的一種機(jī)械傳動,而在齒輪傳動裝置中,齒輪失效占傳動裝置失效的60%以上。所以防止或減緩齒輪的失效對提高傳動效率、 經(jīng)濟(jì)效益以及防止因此而造成經(jīng)濟(jì)損失和事故都具有重要的意義。
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