(2.13)--15袁航齿轮失效分析实例.ppt
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1、齿轮失效分析实例齿轮失效分析实例齿轮是传递运动和动力的一种机械零件。齿轮的类型以及特点不仅可决定齿轮的运转特性,并且也决定了它是否会过早地失效。齿轮失效的类型可划分为四种:(1)磨损失效,是指轮齿接触表面的材料损耗;(2)表面疲劳失效,是指接触表面或表面下应力超过材料疲劳极限所引起的材料失效。进一步又可分为初始点蚀、毁坏性点蚀和剥落。(3)塑性变形失效,是指在重载荷作用下表面金属屈服所造成的表面变形。它又可进一步分为压塌和飞边变形、波纹变形和沟条变形。(4)折断失效,是指整个轮齿或轮齿相当大的一部分发生断裂。可以进一步分为疲劳折断、磨损折断、过载折断、淬火或磨削裂纹引起的折断等。变速箱齿轮失效
2、分析变速箱齿轮失效分析1.45号钢齿坯裂纹分析45号钢齿坯,由80mm圆钢落料后直接粗车成外径为78mm的柱体形状。其化学成分为:C:0.49,Mn:0.68,Cr0.2。热处理工艺过程:在X45箱式电炉中加热,到温度(820)装炉,装炉量109只,保温时间为一小时(工件达到温度后计算时间),工件用盐水冷却(冷却液不循环),水温2030。回火温度为520530(零件淬火后隔天回火)。经车削后,发现零件内孔平面和内孔上有较多裂纹,如图1和2所示。图1 OPI零件实物经SM-3R型渗透剂着色探伤后宏观形貌。经肉眼与放大镜观察,在齿坯内孔平面与内孔中有距离大致相等的56处较长的裂纹,裂纹均由内孔之平
3、面与孔交界处为起始分别向内孔壁与平面扩展;内孔平面上和内孔交界处加工纹路明显且尖锐。图2 OMI 200内孔平面试样作金相观察,有数条裂纹交叉分布,其内充满氧化皮夹杂。其微观裂纹长度不等,分别为0.63mm,0.29mm,0.23mm及0.19等。2汽车变速箱失效失效齿轮为载重汽车变速箱一挡齿轮,由渗碳钢制造,在进行台架试验时,未达到设计要求就发生断齿现象。根据断口的形貌可断定该齿轮的断裂为高应力作用下引起的快速断裂。主动齿轮心部断口基本为韧窝,被动齿轮具有准解理断裂形貌,说明主动齿轮韧性较好,但强度较低。显微硬度证实了主动齿轮硬度较被动齿轮低。两只齿轮渗碳层中均有网状渗碳体析出,这将使表层韧
4、性较低,致使在运转过程经受不了启动冲击应力的作用。本次断裂事故是由主动齿轮先断裂,进而引起被动齿轮崩齿,故在被动齿轮上还能看到碰伤的痕迹。因此,可以认为齿轮失效的原因为渗碳工艺控制不当(热处理不当)而引起断齿。变速箱一挡齿轮发生断齿后的宏观实物如图3所示。主动齿轮及被动齿轮断齿后的宏观断口形貌见图4所示。图3 变速箱齿轮发生断齿后的宏观实物形貌图4 OPI被动齿轮的断口形貌。沿齿根断裂,断口形貌与主动齿轮断口相似,断齿附近几个齿不同程度都发生小块崩裂及碰伤。3车床变速箱失效发生失效齿轮的车床为日本制造,齿表层为渗碳处理,使用已达30多年,使用过程中发生断齿现象,事故现场检查发现在加工工件时切削
5、进刀量过大。断口形貌如图5所示。图5 齿轮断口宏观形貌。整只齿轮有7个断齿,裂源均产生于齿根,断口边缘两侧较平坦,中间较粗糙,并能观察到小刻面特征。前6个齿的宏观形貌基本相同,第7齿可观察到塑性变形特征,其形貌呈剪切唇状。齿轮断口属于高应力作用下的快速断裂。齿根边缘断口呈现韧窝和沿晶断裂特征,是与渗碳层中沿晶析出的碳化物及晶界处碳浓度较高有关。对微观组织与材料检查结果均属正常。对损坏齿轮进行检验分析后可以断定,所有断齿断口都属本次事故中形成的新裂纹。而对现场检查结果发现,工件上留有相当多的、很深的切削车刀痕,由此可说明,齿轮主要是由于制造工艺不当,引起应力集中而破断。4L-B号远洋货轮变速箱轴
6、的断裂失效进口新造远洋货轮从试航到服役共运行三十六天,在正常航行途中,于1986年12月19日突然发生变速箱齿轮轴断裂。齿轮部分直径为=500mm,齿宽360mm,齿轮轴在齿轮中间部位沿径向断成两截。齿轮轴材料为20CrMnMo钢。根据国外制造厂家提供资料,齿轮轴为整体锻造而成,表面经硬化处理。其断裂部位见图6,宏观断口全貌见图7。据此可见,齿轮轴是疲劳断裂,明显的疲劳痕在牙齿上,见图8,它是图7大箭头a所指牙齿的放大。图6 OPI 0.1断裂部位如白色箭头所指。黑色箭头所指的是在齿轮轴断裂之后,由于齿轮箱内零部件相互撞击,使牙齿部分变形歪扭、断裂。断裂齿轮与轴颈是个整体,没有破坏的大齿轮直径
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- 2.13 15 齿轮 失效 分析 实例
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