大型电机主轴轴瓦动压润滑条件下的特性分析

2015-05-14 08:33陈刚
机械工程师 2015年11期
关键词:偏心率动压轴颈

陈刚

(湖南汽车工程职业学院,湖南 株洲 412001)

0 引言

轴瓦(即滑动轴承)作为机械运转的重要旋转支撑部件,因其承载力大、耐磨性好等优点,广泛应用于大中型电机、汽轮机等设备中。在实际应用中,当轴瓦的材料和制造工艺确定后,对大型轴瓦使用寿命影响最大的因素就是轴瓦的装配技术,主要包括轴瓦与轴颈间的轴瓦间隙、轴瓦的装配工艺两方面。以大型轧钢机1250 kW主电机为例,同一材质的轴瓦,不同的轴瓦间隙和装配工艺,其使用寿命相差很大。最短的只有2~3个月的使用寿命,最长的可以达到12个月的使用寿命。

究其原因:1)如果轴瓦的装配工艺不合理,轴瓦间隙过大,轴瓦与轴颈之间就不易形成油膜,导致润滑条件不佳甚至直接的摩擦,摩擦会产生很高的温度,直接摩擦产生的高温将其烧损;同时,轴瓦间隙过大,会引起过大的径向跳动量,再加上电机转子、定子的制造误差,很容易导致扫膛现象的发生,甚至烧毁电机。2)如果轴瓦间隙过小,由于振动和热弹变形的影响,润滑油在间隙内的剪力摩擦过大,将导致轴承发热;同时,间隙中油量减少使散热效果也变差,甚至引起烧瓦。

1 大型电机轴瓦的结构模型

1.1 大型电机在传动中的一般布置形式

大型电机在传动中的一般布置形式如图1所示,主要包括电机、联轴器、减速机、执行机构等。其中电机由1号轴承座和2号轴承座支撑。电机经过减速机的减速后再通过联接部件将运动传递至执行机构。

图1 大型电机在传动中的一般布置形式

1.2 大型电机轴瓦安装的基本结构

以图1中2号轴承座为例,电机轴瓦的基本结构如图2所示,主要包括电机主轴、轴承座、轴承盖、轴瓦、油环、轴承座端盖以及其他零件。轴瓦为剖分式,安装在轴承座内。当电动机正常运转后,靠油环随轴的旋转从油槽中将润滑油带至轴颈上,靠轴颈和轴瓦的相对高速旋转形成动压润滑。

图2 电机轴瓦安装的基本结构

2 轴瓦润滑油膜的形成过程

如图3所示,轴瓦液体动压润滑油膜形成包括3个阶段:起动、不稳定运转、稳定运转。起动阶段:转子速度低,在轴颈与轴瓦内壁的摩擦力作用下向右上方爬行,如图 3(a)、(b)所示;不稳定运转阶段:转速快速增大,轴颈与轴瓦内壁间的润滑油逐渐增多,形成压力油膜,如图3(c)所示;稳定运转阶段:当油膜压力的垂直分量等于外载荷时,形成动压润滑状态,如图3(d)所示。

图3 轴瓦液体动压润滑的形成过程

3 流体润滑特性分析

3.1 雷诺方程的近似表达式

在实际的流体润滑油膜形成机理过程中,流动是三维方向的,计算复杂。为了做定性分析,通常情况下,假定液体润滑的流体密度不变,将雷诺方程进行简化,当轴瓦固定而轴运动的速度为 v时,按照无限宽假设,雷诺方程如下:

式中:η为润滑流体动力黏度;h为任意点油膜厚度。

3.2 承载力分析

如图4所示,轴瓦的承载力有两个分量:

式中:r为轴颈半径;z为轴向坐标;φa、φb分别为轴瓦的起始及终止处的角度;B为轴瓦的宽度。总承载力

图5所示为有量纲承载力与偏心率之间关系,由图可知油膜承载力随偏心率增大而变大,当偏心率趋近于1时,轴颈与轴瓦将发生接触现象。

图4 承载力分析图

图5 承载力随偏心率变化曲线图

3.3 润滑油的泄油流量

进入轴瓦的总流量为

式中:Q1为承载区端泄流量,Q2为非承载区端泄流量,Q3为轴瓦供油槽两端由供油压力产生的附加流量。

如图6所示,当轴承的偏心率增加时油液的端泄量也在不断增大,当偏心率ε等于0.9左右时,端泄量约为最大,随后油液流量呈现下降现象。

图6 端泄量与偏心率变化曲线

4 轴瓦油膜厚度的计算

轴瓦油膜厚度的计算如下:

式中:S为裕度,对于轧钢机电机来说,可以取S=2~3;R1为轴颈表面不平度平均高度;R2为轴瓦表面不平度平均高度;y1为轴瓦中轴颈的挠度;y2为轴颈偏移量。

根据承载力分析、泄流量分析,再结合最小油膜厚度就可以推导出较为合理的轴瓦间隙。

5 结语

大型电机轴瓦往往工作在高速重载的工况下,当轴瓦材料、轴瓦结构、轴颈旋转速度及负载等参数确定后,最影响轴瓦润滑特性的就是轴瓦油膜的厚度。在转子运行过程中,存在最佳的轴瓦间隙。合理的轴瓦间隙能形成有效的承载力,同时又能提供良好的润滑条件,使得油膜具有很强的稳定性,从而保证电机转子的高效运转。

[1] 邓林森.立式水轮发电机组导轴瓦间隙的计算研究[J].四川水利发电,2012(12):127-130.

[2] 张艾萍,林圣强,李雨娇.滑动轴承间隙对转子稳定性的影响[J].汽轮机技术,2013(4):86-89.

[3] 张盼荣.提高轧机主电机轴瓦使用寿命研究[J].山西师范大学学报,2008(12):37-38.

[4] 许芮.高速重载滑动轴承的润滑特性研究[D].石家庄:河北工程大学,2012.

[5] 王超,董国保,王宗亮.间隙和滑油粘度对船舶电机滑动轴承的影响[J].机电设备,2010(1):1-2.

猜你喜欢
偏心率动压轴颈
Hansen系数递推的效率∗
国内首个现代箔片气体动压轴承技术培训班在长沙成功举办
一种高效的顶点偏心率计算方法
曲轴轴颈磨削变形的可叠加机理分析
曲轴连杆轴颈表面镀覆层的改性效果比较
无缝钢管壁厚偏心率的测量分析及降低方法
强烈动压巷道支护技术探讨
曲轴轴颈车-车梳刀具工作原理及结构设计
应用数控加工技术提高曲轴轴颈的粗加工精度
大偏心率轨道星上快速计算方法