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振动压路机振动轴承过热实例分析
学兔兔 振动压路机振动轴承过热实例分析 崔元福,,陈峥峰2 (1.山东临工工程机械有限公司:2.聊城大学汽车与交通工程学院) 摘 要:为了改善20 t振动压路机振动辊轮的制造工艺性,对振动辊轮及其激振结构进行了改进,改 进后的振动性能参数与改进前一致。为了验证改进结构的可靠性,对改进后的首台样机进行了1 000 h振 动压实试验,结果表明,振动轴承的温度持续升高,远高于原结构的热平衡温度,且造成振动轮的O形圈 无法持续工作。为此,对新结构的振动轴承及温度场进行了计算,通过改变偏心机构的搅油半径和对搅油 宽度的调整,最终得到了合理的热平衡温度。 l-、 写 .、 写 -、 -\ 1.、 I、 ; 、 穹 石 石岈 ;; \ 关键词:振动压路机;辊轮;振动轴承;热平衡;计算 我公司原有20 t振动压路机,振动频率:35/28 为了改善原有振动辊轮的制造工艺性,我们对 Hz,振幅:2.0/1.0 mm,激振力:360/280 kN,振动室平 振动辊轮及激振结构进行了改进,改进前后振动性 衡温度(90±5)℃(环境温度(30±2)℃)。 能参数不变,改进前后的结构如图1所示。 (a)改进前 (b)改进后 1,7.振动辊轮 2,8.振动轴承座 3.振动轴承(圆柱滚子) 4.左偏心机构 5.花键轴 6.右偏心机构 9.振动轴承(调心滚子) 10.法兰盘 1l_夕 偏心块 12.内偏心块 13.润滑油 14.0形圈 图1 改进前后的振动辊轮 改进前采用4个圆柱滚子振动轴承3支承左、 偏心块12组成)。由于使用了调心滚子振动轴承, 右分体式偏心机构4,6,中间通过花键轴5连接。振 振动辊轮两端的安装孔的同轴度要求大大降低。 动辊轮需要加工轴承安装孔4处,4孔的同轴度要 改进后的振动辊轮制作工艺性得到了较大提 求严格。改进后,采用2个调心滚子振动轴承9支 高,振动轮总成的装配难度降低。经过测试,振动性 承一体式偏心机构(由法兰盘10、外偏心块 11、内 能参数与改进前一致。为了验证改进结构的可靠 一 23— 学兔兔 业试验。 (3)润滑油选择不合理。不同的轴承根据工作 实际试验时,振动轴承温度持续升高,试验至2 转速、载荷需要选择不同的润滑油,润滑油选择不 h,测量振动轴承座端面温度为135℃,振动室润滑 当可能导致振动轴承润滑不良,造成严重的发热现 油温度为142℃。环境温度32℃。此温度远高于原 象。改进前、后选用的润滑油性能参数都符合振动 结构(90 4-5)qC的热平衡温度。虽然振动轴承能够 轴承推荐使用的润滑油性能要求,此项不是造成振 在150℃下持续工作,但是新结构振动轮的0形圈 动轴承发热的原因。 无法在此温度下持续工作。因此,需要查找产生高 (4)偏心机构搅油发热。改进前后的结构都采 温的原因并设法解决。 用偏心机构搅油产生的油雾润滑。对比两种结构可 温差产生的原因是发热量增加或散热量降低。 以发现,改进前后偏心机构与润滑油的接触宽度和 比较改进前后的结构,散热面积并没有明显变化。 接触面积差别较大。为了具体量化两种结构的发热 显然,温差并非散热量降低所致,而是由于新结构
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