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40CrMnMo材質齒輪軸損壞了怎么辦?

2021-04-26

李博 王紅梅等

1.損壞情況

由于1次操作失誤,致使我港口1臺斗輪式堆取料機斗輪旋轉減速齒輪副損壞,其齒輪軸的1個輪齒出現了嚴重塑性變形,部分輪齒斷裂,如圖1所示。

如果更換新的齒輪軸,加工制作周期需要4個多月時間,而且要花費數萬元資金。經有關技術人員研究論證,決定采用補焊方法修復齒輪軸斷齒,這樣可縮短修理周期,還可降低修理成本。

2.可焊性分析

(1)結構

通過查閱該斗輪式堆取料機說明書得知,該齒輪軸齒數為26,模數為30,齒厚為47mm,輪齒部分長度為520mm。輪齒較大,比較適合焊接。

(2)焊接性能分析

齒輪軸材質為40CrMnMo調質高強鋼,其主要化學成分如表1所示。該材料具有較好的淬透性和較高回火穩定性,淬火、回火處理后的綜合力學性能較好,其屈服強度ReL≥690MPa,抗拉強度Rm≥790MPa。

依據美國焊接學會(AWS)焊接碳當量公式得知,40CrMnMo調質高強鋼的碳當量CE可用下式計算:CE=C+Mn/6+Si/24+Ni/15+Cr/5+Mo/4+Cu/13+P/2

式中:CE——碳當量,%;

C——碳含量,0.37%~0.45%;

Mn——錳含量,0.90%~1.20%;

Si——硅含量,0.17%~0.37%;

Ni——鎳含量,0%;

Cr——鉻含量,0.90%~1.20%;

Mo——鉬含量,0.20%~0.30%;

Cu——銅含量,0%;

P——磷含量,0%。

經計算,40CrMnMo調質高強鋼碳當量CE為0.76%~0.98%,按照美國焊接學會標準,該材料為較難焊接的金屬材料。其較高的合金量增加了焊縫碳當量,多種合金元素使結晶溫度范圍變寬,合金元素有偏析傾向,具有產生熱裂紋的可能。施焊時在焊接熱影響區容易產生淬硬的馬氏體組織,在焊縫淬硬區有產生冷裂紋的可能。

經過分析,產生焊接裂紋的內因是材料本身的合金成分,外因是焊縫結構、焊接工藝及焊接環境等。為避免產生裂紋,在制定焊接工藝時,我們選擇了低碳焊材,設計了合理的焊接工藝,并采用焊后熱處理方法,以消除焊縫裂紋。

3.修復工藝

(1)修復方法

為了保證補焊后輪齒的力學性能,提高齒輪軸的使用壽命,針對40CrMnMo調質高強鋼焊接性較差的特點,我們選擇以下4項修復方法:一是采用螺栓鑲齒加焊接方法,這樣修復的輪齒在工作時所受的載荷大部分由螺栓承受,大大減輕焊縫的受力;二是采用CO2氣體保護焊,防止產生熱裂紋;三是選用含碳量低于0.12%焊絲,控制焊縫的含碳量;四是采取緩慢冷卻和焊后熱處理等辦法降低鋼材的淬硬傾向,防止焊縫冷卻時產生裂紋。

(2)選擇焊絲和保護氣體

根據焊縫與母材等強原則,兼顧40CrMnMo調質高強鋼的可焊性,選擇天津法奧迪焊材貿易有限公司生產的ER80-G高強度氣體保護焊絲。該焊絲已廣泛應用于焊接抗拉強度為790MPa級的高強度鋼結構件。保護氣體選用80%的Ar氣和20%的CO2氣組成的混合氣體。該焊絲和保護氣體可使焊接電弧柔和、燃燒穩定、飛濺較少,焊縫低溫沖擊韌性高。ER80-G高強度氣體保護焊絲化學成分及焊后熔敷金屬的化學成分如表2所示。焊接后熔敷金屬抗拉強度Rm≥790MPa,屈服強度(ReL或Rp0)≥690MPa,延伸率A≥17%,-20℃的沖擊韌性KV2≥27J。

(3)選擇電焊機

采用上海正博焊接機有限公司生產的NBC-500IT型CO2氣體保護逆變電焊機,其特點是動特性好、電弧穩定、飛濺小、電弧穿透力強、熔池深、焊縫成形美觀。

4.實施修復

(1)準備工作

清理為了保證焊接質量,防止焊接操作時產生氣孔、夾渣等缺陷,進行了以下清理:首先,將齒輪軸上的泥土、油污等清理干凈;其次,將變形及損壞的輪齒切除,用磨光機將參差不齊的斷面打磨平整、光滑,露出金屬光澤;Z后,用棉紗蘸酒精或汽油反復擦拭斷齒部位,使斷齒部位清潔干燥。

鉆孔沿斷齒的齒寬方向劃線鉆孔,加工出8個M25螺孔,孔深為齒根圓以下40mm。

加工單頭螺栓選用材質為40CrMnMo調質高強鋼,用CA6140型普通車床加工出8條M25單頭螺栓,將制作好的單頭螺栓安裝在螺孔內形成“栽絲”,如圖2所示。

制作輪齒按照齒輪軸實際磨損量測量輪齒的齒形、齒廓的幾何尺寸,繪制加工輪?的零件圖,選用材質為40CrMnMo調質高強鋼制作輪齒。制作時注意以下2點:一是在輪齒下部左、右兩側邊緣開坡口,坡口角度為45o;二是在輪齒上加工出“栽絲孔”,個“栽絲孔”距輪齒的端部50mm,孔與孔中心距為60mm。為使輪齒安裝定位調整方便,孔徑為26mm。輪齒和栽絲孔可在立式數控銑床上進行銑削加工,以保證輪齒加工精度。輪齒外形如圖3所示。

(2)安裝輪齒

為了確保齒輪修補后的傳動精度,按照齒輪軸現有輪齒外形制作輪齒定位樣板,按照輪齒定位樣板安裝輪齒,并用栽絲固定。安裝完成后,使用齒輪測量儀嚴格控制輪齒定位精度。檢測定位合格后,方可點焊固定。Z后再用氣體保護焊在栽絲孔處對輪齒進行塞焊,如圖4所示。

(3)焊接

為了縮小焊縫與工件之間的溫差,焊前將坡口周圍預熱,預熱方式采用了紅外線加熱器進行加熱,加熱溫度控制在250~350℃之間,以降低產生焊接應力及冷裂紋傾向。焊接時使齒輪軸的軸線處于垂直狀態,采用立焊方法焊接,由上向下施焊,這樣有利于降低熔深,減小焊縫金屬的熔合比,有效控制母材的碳及合金元素等溶入焊縫。

由2名焊工在左、右兩側對稱施焊,盡量連續焊接。焊接時采用小熱量輸入、多層、多道焊接,盡量縮短各層焊縫焊接的間隔時間,焊縫層間溫度控制在300℃左右。焊縫的引弧、收弧處盡量錯開,收弧必須填滿弧坑。焊后檢查每層焊道,若產生氣孔、裂紋等缺陷,應清除干凈后再進行焊接。

為消除焊接應力,每層焊縫施焊后用圓角為1.4~1.9mm的小錘沿焊道敲擊,錘擊時相隔焊道的敲擊走向Z好相反。

(4)焊后熱處理

焊后先將齒輪軸補焊區及其周圍200mm范圍均勻加熱到500~600℃,以消除焊接應力,再用石棉布纏繞齒輪軸多層,使齒輪軸緩慢冷卻,以防產生冷裂紋。

(5)修整

輪齒焊接完畢待完全冷卻后,先用角向磨光機對輪齒的焊縫進行修磨,再使用銼刀修整至標準尺寸,然后用刮刀刮削齒面,提高輪齒接觸精度。修磨時用自制的輪齒定位樣板檢驗,Z后用齒輪軸與大齒輪旋轉嚙合,檢查輪齒側隙,使輪齒外形達到規定的要求。

5.修復效果

采用以上焊接修補工藝后,檢驗焊縫質量良好,沒有發現裂紋、氣孔等缺陷,達到預期的焊接質量。用此方法補焊的齒輪軸,已經使用2年多,補焊的輪齒未發現任何異常現象。實踐證明用該工藝修復斷裂輪齒,操作簡單、省時、省力,能獲得較高補焊質量,該工藝可降低修復成本,具有較高的應用價值。

本文來自《工程機械與維修》2017第7期

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