鼓型齿式联轴器选型不当将会影响机电设备工作运行,甚至引发设备故障。联轴器的选型一定要根据设备的工作性能,工作环境等诸多因素,选择适用现场的联轴器。联轴器不会出现输出轴套键槽和平键损伤现象,设备运行则无振动,无噪音和无冲击,各项运行指标正常,设备故障率显著降低。且该联轴器的大转矩值低于电动机的颠覆转矩,保护电动机不致过载,若发生过载甚至卡死时,它能够自行卸载,从而保护电动机和传动机构。
鼓型齿式联轴器其工作原理:原动机旋转带动甩臂旋转,在离心力作用下向外甩出,随着电动机转速提高,安装在甩臂上的3块离心式摩擦块对摩擦轮的正压力也在增大,摩擦力矩逐渐增大并带动负载运转。在严重超载或堵转工况下,负荷端力矩大于摩擦力矩,离心式摩擦块受到的向心力减小导致滑块受力减小,联轴器起到过负荷保护作用。在设备负载骤增或骤减时,摩擦块与摩擦轮产生时断时续的相对运动,由此形成交变冲击载荷,反复冲击联轴器输出端轴套与减速器的输入轴配合结合面,如同重磅锤头无数次地敲击结合面,从而损坏结合面,键销。若要有效改善设备运行工况,有必要改变机电设备的连接装置。
鼓型齿式联轴器是机电设备的重要组成部件,选型不当将会影响设备运行工况,甚至引发设备故障。联轴器的选型一定要根据设备的工作性能(功率,转速,冲击,振动,负荷变化,拖动系统要求),工作环境(环境温度,环境湿度)等诸多因素,依据科学,合理,适用,经济的原则,选择适用现场的联轴器,从而为设备,运行打下良好的基础。联轴器不会出现输出轴套键槽和平键损伤现象,设备运行无噪音,无振动,无冲击,各项运行指标正常,设备故障率显著降低。且该联轴器的大转矩值低于电动机的颠覆转矩,保护电动机不致过载,若发生过载甚至“卡死”时,它能够自行卸载,从而保护电动机和传动机构。
鼓型联轴器退火处理主要是针对于材质硬度达不到指定要求从而进行二次加热处理工艺,其目的是保证联轴器硬度达到指定标准硬度。其此工艺主要应用于鼓型齿式联轴器类别较多;鼓型齿式联轴器在进行退火处理时应注意以下几点:
(1)出现应力:由于金属内、外受热有差异,膨胀不匀,产生内应力,称热应力。若退火时温度过高而造成石墨断面,将不易切削加工且使淬火时过热和变形。脱碳使工件表面出现软点,降低表面的硬度、耐磨性和疲劳强度;
(2)鼓型齿式联轴器脱碳:脱碳是指钢表面的碳全部或部分被烧掉的现象;
(4)过热和过烧:过热指钢在加热中超过允许的温度之后,使晶粒长的粗大;
(5)联轴器硬而脆的网状碳化物;
鼓型齿式联轴器的故障都有几种:①齿面磨损严重。②内齿圈产生轴向位移量较大,甚至不能啮合。③发生断齿现象。④联轴器对口螺栓折断。
上述故障的原因主要有以下几个方面:
第一、起重配件联轴器油量不足或缺油。或油脂使用不当,造成油脂钙化,致使齿面间无法润滑,或润滑不好产生齿面磨损严重,这种情况只要更换新润滑脂,定期注入合格的润滑脂油,防止漏油,油量充足,便可避免。
第二、两轴水平度及同轴度误差太大,超过了联轴器,所能补偿的范围,使得轴齿与内齿啮合不正确,造成局部接触,而出现了附加力矩。而这个附加力矩可以分解为轴向力。作用于内齿圈上,这个力的大小视偏差的大小而定,与偏差成正比,偏差愈大,力愈大,导致起重配件联轴器内齿圈产生轴向位移。如果位移量偏大将无法控制,致使齿轮磨损严重,甚至断齿,内外齿无法啮合,直至不能传动。
这种故障处理比较困难,需停产处理。即重新找正,或把减速器侧重新找正,或将卷筒侧重新找正。首先查找出偏移误差较大的部位,这样先要测量联轴器是向那侧偏移,即测量主轴的水平度与同轴度和减速器主轴的水平度与同轴度,重新按质量标准抄平找正,即可消除故障。如在现场曾发现过此类故障,提升机为JK一2.5/11.5单绳缠绕式提升机,当时测得联轴器的同心度偏差2n,减速器侧低,导致起重配件联轴器无法工作,内齿圈轴向位移超过齿宽,经测绘核算,应将减速器,重新按质量标准找正,调整后,运转正常,故障消除。另外,两轴的水平度、同心度误差大,造成联轴器转动时别劲。和上述起重配件联轴器齿轮磨损的原因基本相似,连接螺栓除受到正常作用力外,还受到附加弯矩,因而使之折断。这是主要原因。这种原因多发生在减速器主轴左右的水平度高差大而致。再者,螺栓直径较细,强度不够或螺栓材质较差也可造成螺栓折断现象。
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