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減速箱齒輪的失效形式

2021-06-07

張毅

(中天鋼鐵熱電廠)

齒輪傳動的失效:由于齒輪的齒面有硬齒面和軟齒面之分,所以齒輪傳動也就出現了不同的失效形式。一般地說,齒輪傳動的失效主要是輪齒的失效,通常有輪齒折斷和工作面磨損、點蝕、膠合及塑性變形等,至于齒輪的其他部分(如齒圈、輪輻、輪轂等)除大型齒輪外通常是按經驗設計,所定的尺寸對強度和剛度來說較富裕,實踐中也極少失效。齒輪Z重要的部分為輪齒。它的失效形式主要有四種:輪齒折斷、齒面磨損、齒面點蝕、和齒面膠合。

1、輪齒折斷

因為輪齒受力時齒根彎曲應力Z大,而且有應力集中,因此,輪齒折斷一般發生在齒根部分。

若輪齒單側工作時,根部彎曲應力一側為拉伸,另一側為壓縮,輪齒脫離嚙合后,彎曲應力為零。因此,在載荷的多次重復作用下,彎曲應力超過彎曲持久極限時,齒根部分將產生疲勞裂紋。裂紋的逐漸擴展,Z終將引起斷齒,這種折斷稱為疲勞折斷。

輪齒因短時過載或沖擊過載而引起的突然折斷,稱為過載折斷。用淬火鋼或鑄鐵等脆性材料制成的齒輪,容易發生這種斷齒。

2、齒面磨損

齒面磨損主要是由于灰砂、硬屑粒等進入齒面間而引起的磨粒性磨損;其次是因齒面互相摩擦而產生的跑合性磨損。磨損后齒廓失去正確形狀,使運轉中產生沖擊和噪聲。磨粒性磨損在開式傳動中是難以避免的。采用閉式傳動,提高齒面光潔度和保持良好的潤滑可以防止或減輕這種磨損。

3、齒面點蝕

輪齒工作時,其工作表面產生的接觸壓應力由零增加到一Z大值,即齒面接觸應力是按脈動循環變化的。在過高的接觸應力的多次重復作用下,齒面表層就會產生細微的疲勞裂紋,裂紋的蔓延擴展使齒面的金屬微粒剝落下來而形成凹坑,即疲勞點蝕,繼續發展以致輪齒嚙合情況惡化而報廢。實踐表明,疲勞點蝕首先出現在齒根表面靠近節線處。齒面抗點蝕能力主要與齒面硬度有關,齒面硬度越高,抗點蝕能力也越強。

軟齒面(HBS≤350)的閉式齒輪傳動常因齒面點蝕而失效。在開式傳動中,由于齒面磨損較快,點蝕還來不及出現或擴展即被磨掉,所以一般看不到點蝕現象。

可以通過對齒面接觸疲勞強度的計算,以便采取措施以避免齒面的點蝕;也可以通過提高齒面硬度和光潔度,提高潤滑油粘度并加入添加劑、減小動載荷等措施提高齒面接觸強度。

4、齒面膠合

在高速重載傳動中,常因嚙合溫度升高而引起潤滑失效,致使兩齒面金屬直接接觸并相互粘聯。當兩齒面相對運動時,較軟的齒面沿滑動方向被撕裂出現溝紋這種現象稱為膠合。在低速重載傳動中,由于齒面間不易形成潤滑油膜也可能產生膠合破壞。

提高齒面硬度和光潔度能增強抗膠合能力。低速傳動采用粘度較大的潤滑油;高速傳動采用含抗膠合添加劑的潤滑油,對于抗膠合也很有效。

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