人员指的是人员拥有其,操作经验和指令,以及拥有有关规则,相关标准,预防S系列减速机意外事故的规定等方面的知识。并被进行必要的操作,还可以认识和预防危险事故。所有安装的总计划,以及其它所有操作,如:运输,安装,操作,S系列减速机检测以及维修必须由上面描述的人员执行,并由负责进行检验。完全加工的,S87减速机至341尺寸的ELCO联轴器转运时已经装配完好。从尺寸353开始,主传输部件已经装配,但是ELCO联轴器分为两部分,没有装配。ELCO联轴器拥有坚固的钻孔,而且总是作为单独部件运输。尺寸018到129的ELCO联轴器,传输螺栓(4)已经被安装并固定,S87减速机有槽双端螺栓已经被紧固地安装在联轴器法兰(2)中。因此用于联结两个法兰的轴可以纵向可相互替换。
在裂源附近取样进行金相分析,非金属夹杂物为A2,B1,芜湖NORD,D1e(按GB10561-198定);晶粒度7.5级(按GB6394-1986评定);疲劳源区及表面与心部显微组织均为回火索氏体, 通过金相组织分析,认为该轴是在调质热处理状态下,未经任何表面处理直接投入使用的。(1)减速机轴纵向表面与轴横端面的洛氏硬度检测结果表明,失效轴硬度值在36~39HRC,远低于技术要求的59~62HRC,显然与设计要求不符。(2)该轴从表面至心部的组织为回火索氏体,说明该轴是在调质热处理状态下使用的,这与所测得轴的洛氏硬度相吻合。轴的工作状态要求其表面硬度较高、耐磨,心部硬度相对较低,韧性较好。通常情况,轴表面一般经高频或中频处理后才使用,NORDSK 73,而失效轴的调质使用状态与理论要求的高频或中频表面处理使用状态不相符,由于工艺上的不合理,造成轴的疲劳抗力降低。(3)从减速机轴断裂的位置看,疲劳起源于轴的退刀槽应力集中处。从微观断口看,NORDSK 13,有明显的三个区域即裂纹源区、扩展区和瞬断区,属典型的疲劳断裂。断口贝纹线比较扁平,裂纹扩展前沿线两侧的裂纹扩展速度较大,瞬断区在裂纹源的对面,由此可见,失效轴主要受旋转弯曲应力。而从瞬断区较小较圆看,失效轴整体受力较小。根据上述断口分析结果及断裂形貌,认为轴断裂属中等名义应力集中条件的旋转弯曲产生的疲劳断裂。轴在承受旋转弯曲应力的作用下,由于轴的表面硬度较低,加上退刀槽应力集中,使轴在正常工作应力下在退刀槽处过早的产生疲劳裂纹,随着循环载荷的作用,疲劳裂纹不断向基体内扩展,致使轴的有效承载尺寸减少,并产生弯曲,当进行冷校直时,对轴的凸起方向施加一定向下的外力时,导致轴的断裂。
在驱动电机输出轴折断的同时,减速机输入端同样也会承受来自于电机方面的径向力,如果这个径向力同时超出了二者所能承受的径向负荷的话,其结果也会导致减速机输入端产生变形甚至断裂。因此,在装配时保证同心度至关重要!直观上讲,如果电机轴和减速机输入端同心,那么电机和减速机间的配合就会很紧密,它们之间的接触面紧紧相连,而装配时如果不同心,那么它们间的接触面之间就会有间隙。同样,减速机的输出轴也有折断或弯曲现象发生,NORDSK 62,其原因与驱动电机的断轴原因相同。但减速机的出力是驱动电机出力和减速比之积,相对于电机来讲出力更大,故减速机输出轴更易被折断。因此,用户在使用减速机时,对其输出端装配同心度的保证也应十分注意!除了由于减速机输出端装配同心度不好,而造成的减速机断轴以外,减速机的输出轴如果折断,不外乎以下几点原因。
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