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1计算依据
计算的依据是轧钢工艺专业提供的车间工艺平面布置图及最难轧钢种的轧制程序表。根据这两份资料,明确以下参数:
1)原动机类型、功率、转速;
2)轧制力矩;
3)轧辊转速;
4)联合减速机的安装方式;
5)相邻轧机间距;
6)车间跨距;
7)其它特殊要求(包括用户要求)。
2计算的准备根据计算依据,确定联合减速机的下列参数:
1)使用寿命:一般取8一lO年,年工作小时为5 500 h。
2)齿轮精度:一般硬齿面联合减速机取6级精度,中硬齿面联合减速机取7级精度。这点和通用减速机不同。通用减速机的齿轮精度等级与齿轮副的圆周速度有关,而联合减速机的齿轮精度一般要比按圆周速度确定的精度要高,目的是在合理的加工费用的前提下,充分发挥材料能力,降低设备重量,减小噪音。
3)润滑方式及润滑油品:均采用稀油集中润滑循环系统,油品一般为N320或N220工业齿轮润滑油。
4)轴承寿命:一般大于6 000 h,即能满足一个大中修使用周期。
5)齿型、齿面硬度、齿轮材料及热处理方法。
减速级齿型一般为渐开线圆柱斜齿轮。分速级齿型有两种选择:若齿面为硬齿面,则可用斜齿轮;若齿面为中硬齿面,由于分速级中心距受轧机规格限制,一般用人字齿轮,以保证承载能力。
齿面硬度、齿轮材料及热处理方式的选择比较复杂。
首先,采用硬齿面可以减小联合减速机的外型尺寸,减轻设备重量(经测算,一般可减轻20% 一30% 以上),缩短机列长度,对轧机间距要求不严。但是需要渗碳淬火或表面淬火,需要磨齿,机加工费用较高。而采用中硬齿面,则可以减少机加工难度,降低机加工费用,但带来的问题是设备外型尺寸较大,设备重量较大,增大了机列长度,对轧机间距要求较严,甚至有可能影响到工厂设计。
其次,对硬齿面齿轮,若采用表面淬火热处理工艺,则齿轮材料为中碳合金钢。但中碳合金钢的焊接性能较差,使制造减速级大齿轮时的焊接难度加大。若采用渗碳淬火热处理工艺,则齿轮材料为低碳合金钢,大齿轮的焊接性能较好,但需要大型的渗碳炉,机加工费用较高。
再次,对中硬齿面齿轮,必须采用中碳合金钢。由于其热处理工艺相对简单,一般机械厂都能加工,机加工费用低。但制造大齿轮时焊接性能不好,而且当中碳合金钢调质处理硬度为HB300—350时,其芯部的其他机械性能指标,如盯s、8s、Ak等都受到影响,特别是韧性指标有一定的下降,必须严格控制。
由于目前国内中硬齿面联合减速机的加工费用一般比硬齿面联合减速机的加工费用便宜一半左右,所以,我们现在选择齿面硬度的原则是:尊重用户的选择,在轧机间距和机列长度许可的前提下尽量不用渗碳淬火热处理工艺,尽量不用高档材料,尽量降低齿面硬度,以适应市场经济的需要。
但随着国内机加工能力的提高,加工费用的进一步合理,联合减速机采用渗碳淬火硬齿面齿轮、大齿轮采用焊接结构将是发展的方向。
3齿轮计算
正确而合理的计算是保证联合减速机性能可靠、体积和重量合理、工艺性好的前提。齿轮计算的大致步骤是:先按体积最小原则进行速比分配,再初算齿轮传动的几何参数,最后按GB/T3480—1997(渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法》进行接触强度和弯曲强度校核。整个计算过程与通用减速机设计计算相似。
1)联合减速机的输入扭矩不是按电机功率和转速计算出来的,而是按轧制程序表中最难轧钢种的实际轧制力矩和转速反算过来的。以某线材厂第一架0420中轧机为例,其电机功率P为239 kW,电机转速n为690 r/min。
而实际上,轧制最难轧钢种时的轧制力矩反算到电机轴上仅为2 195 N.m。可见,如果按输入扭矩为3 308 N.m设计计算联合减速机,则联合减速机将过于安全。
2)使用情况系数KA全部按严重冲击取值,一般取KA:1.75。接触强度安全系数SH为1.1一I.3,弯曲强度安全系数sF为1.5—2.0。若进行强度校核后SH和SF超出这一范围,则相应调整齿轮参数,重新校核。
3)齿宽系数 d的选择比较复杂,多需反复计算。若中d取值偏大,虽然可以提高齿轮的承载能力,但齿轮较宽,减速机尺寸加大,并且当齿宽大到一定程度以后,其提高齿轮承载能力的作用并不明显,因为随着齿宽的加大,齿向载荷分布系数、齿间载荷分配系数均明显加大。而若 d取值偏小,虽然可以克服此值偏大后的缺点,但可能满足不了承载能力的要求,或者虽然能满足承载能力的要求,但纵向重合度8B小于1,影响齿轮传动的平稳性。我们选择齿宽系数的原则是:在满足承载能力和纵向重合度£B大于l的前提下,尽量减少齿宽系数。
4)分速级的中心距不是根据强度条件确定的,而是按照轧机在最大、最小辊径和不同开口度、不同横移位置的情况下,万向接轴有合理的工作倾角确定的,一般等于轧机的名义规格。如450轧机的联合减速机,其分速级中心距为450 mm。尽管该级中心距受到限制,但是按此中心距确定的齿轮参数仍需满足强度要求。因此分速级齿轮一般齿宽比较大,齿面硬度较高。随着硬齿面技术的发展和使用,齿轮承载能力已经提高。现在制约分速级中心距的关键环节已不是齿轮的强度,而是该级滚动轴承的使用寿命了。
5)为降低成本,提高效率,在进行新厂设计时,尽量使同一规格轧机的联合减速机的箱体相同。以某线材工程 450轧机联合减速机为例,可按以下方案设计。
这种设计方案的缺点是后三架联合减速机偏于安全,有一定的浪费现象。优点是减少了设计工作量,简化了工艺工装,减少了备品备件,便于维护,还可以将质量较差的箱体配置在负荷较低的机列上。据SMS公司测算,这种方案可使总成本下降10%以上。
4其它计算
齿轮几何计算和强度校核完毕后,先按扭转强度计算出各轴的最小轴径,然后初选轴承,并进行轴承寿命校核。当轴承确定之后,再根据轴承和齿轮的具体参数计算出该联合减速机所需要的润滑油量。结构设计完毕后,对各轴进行精确地强度和刚度校核。
需要说明的是,在进行轴承寿命校核时,要按轴承样本上介绍的方法进行,而不要按一般设计手册中的方法进行校核。一般设计手册中的计算方法过于保守。
随着电子计算机的飞速发展,现在有关齿轮计算的软件也随之出现并越来越丰富。采用电子计算机计算将是轧机联合减速机设计的发展方向 。
设计计算是在理想啮合状态下进行的,如果因为各种原因保证不了齿轮的正常啮合,那么设计计算只是纸上谈兵。因此在联合减速机结构设计时,应牢固树立保证各级齿轮啮合良好的意识。紧紧围绕这一点进行设计。
结构设计的程序与一般通用减速机的设计程序基本相同,这里仅介绍其特别之处。
1箱体结构
近些年国内外新设计的联合减速机箱体均采用焊接结构。当分速级齿轮为人字齿轮时,可以设计成只有一个分箱面。当分速级齿轮为斜齿轮时,因为轴承固定与安装的原因,一般设计成两个分箱面。
为保证箱体刚度,各箱体,尤其是下箱体的承载钢板应有足够的厚度和合理的配筋。轴承座部位一般选用厚钢板直接焊接。各箱体之间的联接螺栓大小应按规范选取,并注意其与箱壁、筋的距离,以留有足够的扳手空间。地脚螺栓应布置合理,以方便土建基础施工,并注意安装空间。下箱上的吊耳应能承受住整台联合减速机的重量,联合减速机组安装完毕后,只允许使用下箱上的吊耳吊装。
2轴系结构
采用一端固定,一端游动的典型结构。若分速级齿轮为人字齿轮,那么较短的人字齿轮轴两端均为游动结构。
轴承固定端的选择与轴承受力有关。一般一根轴两端的轴承型号相同,为了使两个轴承寿命接近,原则上应将承受径向力较小的一端作为固定端。
轮齿螺旋方向及齿轮旋转方向的确定:
1)轮齿螺旋方向:互相啮合的一对齿轮螺旋方向相反。同根轴上的两个齿轮螺旋方向相同,以使其产生的轴向力互相抵消一部分。
2)齿轮旋转方向:当输出轴的旋转方向根据轧制方向确定以后,齿轮的配置形式有两种。
3润滑配管设计
齿轮和轴承的良好润滑是保证不出事故的先决条件。由于齿轮和轴承公用一个润滑循环系统,所以在配管设计时一定要注意以下几点:
1)轴承进油口部位一定要设置节流装置,以使流量均衡;
2)齿轮润滑处的喷油嘴尺寸应按所需油量正确选择,谨防不足;
3)回油管直径要足够大,以保证排油顺畅;
4)轴承座上应留有回油孔,以便润滑轴承的油能顺利排出,防止从端盖处漏油;
5)将喷油嘴放在齿轮副的啮人侧还是啮出侧,过去一直争论不休。由于粗中轧机联合减速机的线速度一般不高,我们现在一般将喷油嘴放在啮人侧,以保证润滑;
6)通气罩要足够大,必要时可设置两个,使箱体内外气压相同,减少从轴伸处或箱体结合面处渗、漏油的可能性。
线棒材厂粗中轧机主传动系统是保证轧制正常进行的关键设备之一。
其典型结构:主电机带动主减速机,再通过齿轮机座和万向接轴带动轧辊实现轧制。
改进后结构:主电机带动联合减速机,再通过万向接轴带动轧辊实现轧制。
由上述两种结构的对比可以看出,所谓的联合减速机就是将主减速机和齿轮机座合二为一,使之既减速又分速的一种装置。联合减速机有以下优点:
1.缩短了轧机机列长度,有利于工厂设计;
2.降低机列重量;
3.减少备品备件;
4.节省投资和维护费用 。
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减速机型号与类型数量过于庞大,前期选型工作准备是很有必要的。特别是对于新用户,第一次使用减速机的用户,如果没有对减速机进行相关了解的话,减速机选型是一项比较耗时的工作,因此与减速机厂家的沟通很重要。比...
有好多种减速机都可以用 ZQ、ZDY、GK系列,都可以用,只要订货时要求双输出轴就可以了,如果要求电机直联,那只有GK或GF系列减速机是电机直联,可以双输出。机型不好说,你需提供对减速机要求的输速是多...
1.齿轮及齿轮轴均采用优质低碳合金钢,渗碳、淬火、磨齿,齿轮精度6级,精度高,使用寿命长。
2.齿轮全部采用齿廓修形等设计制造技术,齿向载荷分布均匀,强度高,噪音低。
3.管材轧机减速机和齿轮机座均采用焊接箱体结构,焊后进行两次退火及喷砂处理,彻底消除应力。
4.润滑采用集中循环润滑,对轴承和齿轮采用单点强制润滑,润滑效果好。
5.与同类产品相比,管材轧机减速机具有承载能力大,使用寿命长、传动效率高、可靠性高及噪音低等优点,完全满足低速、重载、冲击负荷大、冲击次数频繁、连续工作的工况要求。
随着线棒材轧坯尺寸的加大、轧制速度和对成品精度要求的逐步提高,对粗中轧机轧制能力及中间坯质量也有越来越高的要求。因此联合减速机呈现以下发展趋势。
1)齿轮计算及强度校核采用电子计算机进行计算,可大大缩短设计周期;
2)齿轮采用渗碳淬火热处理工艺。根据计算,相同外型尺寸的联合减速机,采用渗碳淬火比采用表面淬火可提高承载能力30%左右。还方便了大齿轮的加工制造;
3)箱体采用全焊接结构,以缩短制造周期,减轻重量;
4)齿轮采用高变位技术,以提高齿面接触强度和齿根弯曲强度;
5)轮齿采用修型技术(齿向修型和齿型修型)。根据计算,采用适当的轮齿修型后,承载能力可提高2O% 一30% 。
线棒材厂粗中轧机联合减速机的设计有其自己的特点。在设计计算阶段,应根据工艺要求、用户要求及制造厂的加工能力合理确定齿面硬度、齿轮材料及热处理方式,选择合适的齿轮精度、使用寿命、齿宽系数等,按照输出扭矩为最大轧制力矩的原则,使齿轮副的强度安全系数在一个合理的范围内,并注意同规格联合减速机的通用化,使计算出的减速机既安全,又体积小、重量轻、成本低。
在结构设计阶段,应牢固树立保证各级齿轮啮合良好的意识,采用适当的焊接箱体结构和轴系结构,合理确定轮齿旋向和齿轮旋转方向,重视润滑配管设计,以保证设计计算落到实处,减速机工艺性好,使用方便、可靠 。2100433B
立式轧机减速机地脚螺栓的选取
从立式轧机减速机的受力情况入手,分析地脚螺栓所承受的力,确定地脚螺栓的规格、数量、类型及布置。
棒线材轧机减速机稀油润滑站电气控制的设计
本文主要叙述了棒线材轧机减速机稀油润滑站电气控制的设计。首先对集中稀油润滑和稀油润滑站进行简介,重点对稀油润滑站的电气控制,包括稀油润滑站油泵控制、油箱温度和供油温度的控制、供油压力和油位的控制和系统报警及故障进行了详细阐述。
轧机减速机输入轴由鼓形齿联轴器与电机相联,通过减速分流分别由万向联轴节传递给轧机。
轧机减速机使用之前(安装、运行、保养、点检等),必须熟读本使用说明书极其它附属资料,正确使用。对于机器的知识、安全方面的事项及应该注意的事项都应熟读后再进行使用。读完后要保管在实际使用人员看得见的地方。
进行搬运、设置、布置管道、机器运转、操作、保养和检查时,必须由具有专业知识技能的人员实施。否则,有可能引起受伤、或机器的破损。
设备运行中不要分解拆卸减速机。另外即使运行停止时,减速机的输入、输出法兰处在与电动机和对方机械的连接状态中,也不要对检油口、供排油口、检查罩盖以外的部分进行分解。有可能因齿轮的齿合偏移而引起掉下、迅速飞走及其他的人身事故或装置损坏。
不要在减速机规格以外的范围使用。有可能造成人员受伤和装置破损等
不要将手指和物品放入减速机的开口部。会引起受伤和装置破损等
不要使用损坏的减速机。会引起受伤和装置破损等。2100433B 解读词条背后的知识 solid维修日记 淄博索雷工业设备维护技术桓台分公司官方帐号
福利贴—轧机减速机轴承室磨损修复
轧机减速机是轧机主传动系统是保证轧制正常进行的关键设备之一。轧机运转主要是靠减速机带动齿轮箱以及压辊来实现轧制生产。长时间的高负载、高转速运动导致减速机会经常出现故障,造成设备停机。减速机轴承室磨损是常见的故障之一,轴承室磨损会造成设备振动,严重时可导致轴承烧结抱死。由于钢...
2019-11-060阅读17PE管材是目前市面上管材应用比较广泛的,那么PE管材有哪些优点呢?下面美地源节水科技小编和大家简要讲解下。
PE管材优势及特点如下:
1、优异的物理性能。中密度聚乙烯性能介于高、低密度聚乙烯两者之间,既保持了高密度聚乙烯的刚性、强度,也有很好的柔性、耐蠕变性,而且较高密度聚乙烯更有热熔连接性能优良的特点,有利于塑料管的安装。
2、耐腐蚀,使用寿命长。在我国沿海地区,地下水位偏高,土地湿度大,使用无缝钢管必须防腐及做安装阳纹外向锤炼,且寿命只有30年,而PE管可耐多种化学介质的侵蚀,不需防腐处理。此外,它也不会促进藻类、细菌或真菌生长,使用寿命达50年。
3、韧性、挠性好。PE管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%,对管基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强,抗震性好,因此,最适宜于有地震危险地区,世界各地的实践证实PE管是耐震性最好的管道。有是说1995年日本的神户地震中,PE管和供水管是唯一没有被破坏的管道。另外,PE管的挠性是PE管可以盘卷,减少了大量连接管件。PE管的走向轻易按照施工方法的要求进行改变。在施工时,可在管子答应的弯曲半径内绕过障碍,降低施工难度。
4、流通能力大,经济上合算。PE管内壁光滑,不结垢。PE管内表面当量绝对粗糙比值是钢管的1/20,相同管径、相同长度、相同压力下的PE管其流通能力要比钢管大30%左右,因此经济优势明显。与金属管道相比,PE管道可减少工程投资三分之一左右,可盘卷的小口径管材,可进一步降低工程造价。
5、连接方便,施工简单,方法多样。PE管管体轻,搬运方便,焊接轻易,焊接口少,当管线较长时可使用盘管敷设PE管沟要求远比钢管沟要求低,而且当施工条件受限制时,可采用电熔焊接。另外,可采用管沉入的方法在水底铺设,大大降低了施工难度和工程费用。
6、密封性好。PE管本身采用熔接连接,本质上保证了接口材质,结构与管体本身的同一性,实现了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度与爆破强度均高于管材本体,可有效反抗内压力产生的环向应力轴向应力。因此,与橡胶圈类接应或其他机械接头相比,不存在接应扭曲造成的泄露危险,密封性能十分良好。
7、维修方便。可以不停水、气维修和安装。
8、抗应力开裂性好。PE管具有低的缺口敏感性,高抗剪切强度的段异的抗痕能力,耐环境应力性非常突出。
9、低温抗冲击性好。PE管的低温脆化温度极低,可在-60摄氏度温度范围内安全使用。而在我国北方地区,在冬季野外铺设的聚乙烯埋地给水时,总结出一条经验是在零度以下就不适宜铺设施工,因为这时聚乙烯管轻易脆裂。
10、耐磨性好。聚乙烯管与钢管的耐磨性对比实验表明:它的耐磨性是钢管的4倍。
11、具有良好的抗刮痕能力。研究证实,PE等级的PE管有较好的反抗SCG的能力和耐刮痕能力。PE100级管材则具有更加出色的抗刮痕能力。
12、良好的抗快速裂纹传递能力。开裂是指管道发生开裂时,裂纹以很快的速度传递,瞬间就可能使管道破坏,后果不堪设想。实践表明,在塑料管道中的PE管抗裂纹传递能力比其他管道要强。