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工业设备中齿轮的常见损伤与润滑建议

2023年08月24日 10:48:28      来源:浙江弘安传动有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:32

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来源:顺益体系(集团)

齿轮损伤的类型多种多样,包括断裂、表面疲劳(点蚀、剥落)、塑性流动、擦伤、胶合、腐蚀磨损、烧焦等。为了防止齿轮失效,人们首先会从机械角度考虑问题,如选择优良的齿轮材料、合理的齿轮设计参数、*的热处理技术以及高精度的机加工工艺等,这都是且行之有效的。

不容忽视的是,合理润滑对避免、减轻和延缓齿轮失效同样具有明显的效果,因此,齿轮润滑剂被看作是齿轮机构的元件之一。

剥落

剥落机理和点蚀相同,从硬齿面或表面硬化齿面上去除由于热处理不当而引起的应力或由于次表面裂痕产生的较大金属屑,形成剥落。它是由材料缺陷、过载或其他使用问题而引起。点蚀、剥落通常被称为金属表面疲劳,润滑油的粘度、种类、添加剂对这种磨损形态均有影响。

黏度对齿轮疲劳寿命影响Z大。大多数都认为黏度越大,产生疲劳所需的时间越长。这是由于在滚动接触中于齿面间介入油膜,则压力分布就变得平缓;滚动面上的微观凸凹由于油膜的存在而被覆盖;对外部的负荷变化有缓冲作用等原因引起的。

润滑油种类不同,对滚动疲劳的产生有相当大的影响,如同一黏度的环烷基油比石蜡基油产生疲劳所需的时间要长。另外分子结构与寿命的有关系,即黏度相同的油,分子中环数越多者,使用寿命越长。

润滑剂分子极性和活性增大,一般有缩短滚动疲劳寿命的作用,例如,同醇中的OH(羟基)被极性强的COOH(羧基)取代,则疲劳寿命降低1/4;酯比羧酸和醇的寿命长。这些都是由于化学表面活性不同对裂纹的产生和发展影响不同的原因。

添加剂的影响很复杂,在不同条件下结果不一致。用滚动四球机研究的结果表明,添加二丁基亚磷酸酯和氯化石蜡则寿命降低,而加元素硫则寿命延长。

添加剂种类和添加量不同,对寿命影响有相当大的差别。硫化萜烯和二烷基二硫代磷酸锌添加2%左右时能显著提高疲劳寿命。但添加量再增加,延长寿命的作用逐渐变小;而当到某一添加量以后,寿命反而降低。

塑性流动

这是由于重载而使表面应力超过齿轮材料的弹性极限而引起轮齿表面变形。通常在较软材料中出现这种情况,表面材料可能沿齿端面和齿顶挤压,Z后在齿面上形成毛刺。节线起皱突起或齿根凹陷也属于这个范畴。

如果这类破坏现象是由强烈振动或冲击载荷引起的话,则高粘度润滑剂有缓冲载荷的作用,但仅靠改变润滑剂不能解决这类问题。

擦伤

这是磨料磨损的一种类型,当硬颗粒尺寸大于隔开轮齿表面的油膜厚度,并进入齿轮啮合区域时,齿表面在滑动方向就会出现擦伤,这些颗粒可能是灰尘、沙、铸造氧化皮、齿轮或轴承材料或任何其它磨屑,以各种方式进入润滑系统。

上述这些杂质可以在空气中并通过密封不严的罩或敞开的检视孔进入,也可能是没有认真清洗箱体或旋转零件而混入杂质造成;磨屑也可能是齿轮磨损的产物,通过实验分析可指出这些颗粒材料的类型。

加大润滑剂粘度能提高油膜厚度,这样能减轻擦伤,但不能它。的解决办法是对乳化剂进行精密的过滤和改善维护条件等以除掉磨粒。一旦这些问题得以解决,齿轮表面的损伤也将会停止。

胶合

胶合是油膜被破坏而引起的金属熔融后产生的损伤。胶合程度轻的是在油滑动方向有撕裂的痕迹,严重的是齿面的损坏,不能继续使用。易引起胶合的部位是啮合面的开始和终止处,即减速时在小齿轮齿根和大齿轮的齿顶,或小齿轮的齿顶和大齿轮齿根。这是因为这些地方滑移速度大,而且啮合开始时一般有很大的力。关于产生胶合的条件有负荷、滑移速度、摩擦系数、材质、制造误差、应力集中和润滑油等多种因素,非常复杂。

热比机械力更容易削弱油膜强度。齿轮负荷中相当大的部分是以边界摩擦传递的,所以负荷和速度增加,接触部分的发热也增加,胶合的危险性大。接触部分的发热与pυT成比例(p是Z大接触应力,υ是齿面相对滑移速度,T为节点到啮合的距离)。齿面啮合的瞬间可以达到相当高的温度,接触点油膜破裂是由于这种高温引起的。

黏度对胶合有较大的影响。油的黏度高难以引起擦伤,因为黏度越高,油膜越易形成,油膜也越厚,使负荷在流体润滑领域中的比例就大。这就是黏度大的油具有抗胶合性能好的原因。

润滑油种类和添加剂对胶合的影响很大,极压油比非极压油抗胶合性好得多。极压添加剂也因其种类不同和往油中添加量不同而异,一般添加量大的,抗胶合性好。不同抗极压水平的油其抗胶合性不同。抗极压水平高的油抗胶合性好。极压剂添加量越多,齿轮油抗擦伤性能越好。

油量和润滑方法对胶合亦有较大影响。在齿轮啮合区油量供应不足时,引起齿轮发热,抗胶合性能下降。随着油量的增加,抗胶合负荷增加,循环喷油比油浴润滑好。

腐蚀磨损

轻微点蚀或齿表面生锈或暴露的无油漆的金属表面会出现腐蚀和腐蚀磨

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