短應(yīng)力線軋機(jī)軸承裝配及事故應(yīng)對
2025-09-12陳峰
(河鋼邯鋼線棒材廠)
摘 要:短應(yīng)力線軋機(jī)是具備高強(qiáng)鋼性、拆卸方便且操作簡單等特點(diǎn)的軋機(jī),因其投資小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊且操作靈活等特點(diǎn),成為小型型材軋鋼和棒材機(jī)組生產(chǎn)線的主流機(jī)型,備受各軋鋼廠家青睞。而在短應(yīng)力線軋機(jī)不斷革新的背景下,其軸承裝配質(zhì)量已成軋鋼生產(chǎn)穩(wěn)定性的主要影響因素,因此有必要高度重視軸承裝配相關(guān)事宜。文章在闡述短應(yīng)力線軋機(jī)特點(diǎn)及軸承結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,介紹了短應(yīng)力線軋機(jī)軸承裝配,并分析了短應(yīng)力軋機(jī)軸承事故原因及處理,以供參考與借鑒。
關(guān)鍵詞:短應(yīng)力線軋機(jī);軸承;裝配;事故應(yīng)對
短應(yīng)力線軋機(jī)重量輕、整體剛度高、彈性變形小、成材率高、安裝調(diào)整及操作維護(hù)簡單便捷,故而備受軋鋼廠家青睞,逐步占據(jù)市場中更高的份額。高速重載惡劣工況中,軋機(jī)軸承失效事故發(fā)生率不斷上升,軋機(jī)在線運(yùn)行中軸承狀態(tài)大幅降低,使用壽命也會縮短。高速線棒材組軋機(jī)軸承中,在確保裝配質(zhì)量達(dá)標(biāo)的前提下,采取在線監(jiān)測及故障診斷等措施,當(dāng)軸承部位有異常出現(xiàn)后,能夠第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行軸承更換,即可減少軸承事故引起的損失。文章通過研究短應(yīng)力線軋機(jī)軸承裝配及事故應(yīng)對,能提升短應(yīng)力線軋機(jī)應(yīng)用價(jià)值,助力軋鋼廠生產(chǎn)穩(wěn)定性及產(chǎn)量的提升。
1、短應(yīng)力線軋機(jī)特點(diǎn)及軸承結(jié)構(gòu)
短應(yīng)力線軋機(jī)特點(diǎn)包含:①軋機(jī)底座由在線固定與隨軋機(jī)吊運(yùn)移動的兩部分組成,彼此間的配合建立在滑板的基礎(chǔ)上,液壓鎖緊與橫移換槽具備更高的準(zhǔn)確性及效率;②液壓壓下,能夠更精確、高效地控制料型,并大幅降低勞動強(qiáng)度[1];③軋機(jī)在線運(yùn)行中,通過彈性組擬題平衡裝置的應(yīng)用,可提供料型穩(wěn)定性方面的保障,在軋機(jī)彈跳問題方面也能產(chǎn)生良好的控制作用。
短應(yīng)力線軋機(jī)軸承是以內(nèi)圈與外圈、滾動體和保持架組成的滾動軸承,其中內(nèi)外圈間有諸多滾動體的配置,在保持架的作用下使彼此間維持適宜的距離,內(nèi)圈安裝部位以軋輥輥頸為主,轉(zhuǎn)動一致于軋輥。軸承常見結(jié)構(gòu)見圖1。
軸承載荷承載體是套圈(即內(nèi)、外圈)與滾動體間的接觸面,亦有“滾道面”的別稱。從形狀方面來看,滾動體包含球與滾子兩種,其中滾子形狀諸多,如球面滾子、圓錐滾子、滾針等。保持架的應(yīng)用,能保證軸承圓周 方向上精準(zhǔn)分布滾動體,避免安裝中出現(xiàn)散落的情況。處于工作狀態(tài)的保持架,從理論層面而言不會承受載荷外力。
2、短應(yīng)力線軋機(jī)軸承裝配
2.1 軋機(jī)軸承尺寸配合
表1和表2是在參考熱軋軋機(jī)工作特點(diǎn)的基礎(chǔ)上軋機(jī)軸承座腔體、軋輥輥頸與軸承的配合尺寸數(shù)據(jù)情況。
2.2 軸承游隙
軸承運(yùn)行中結(jié)構(gòu)形式、潤滑方式、轉(zhuǎn)速、配合面粗糙度、承載負(fù)荷、軸承裝配過盈配合量等,主要取決于其自身徑向游隙大小。所以,需要從實(shí)際工況條件出發(fā),綜合各類因素精準(zhǔn)選擇,突出合理性。
2.3 軸承安裝
①安裝軸承時(shí),提前測量包含軸承腔體尺寸精度在內(nèi)的各項(xiàng)關(guān)鍵尺寸,軸承座內(nèi)孔倒角毛刺需清理干凈,若有必要還需對接觸面粗糙度檢查[2];②安裝軸承外圈時(shí),條件允許的情況下可通過壓力機(jī)的應(yīng)用緩慢 向軸承座壓入,若不具備條件可選擇銅錘輕擊圓周安裝,完成安裝后不得使用鐵錘等大力敲擊;③安裝內(nèi)圈時(shí),通常是通過電磁感應(yīng)加熱或油加熱后(加熱溫度多以90~100℃為主,最高為120℃),迅速裝至軸徑上,消除內(nèi)圈回縮不徹底情況的可能性。電磁感應(yīng)加熱中,為避免雜質(zhì)被磁性吸附進(jìn)入軸承,需在加熱設(shè)備上進(jìn)行消磁裝置的配置;④安裝預(yù)加熱軸承內(nèi)套時(shí),軸承的組合配裝應(yīng)在溫度降為室溫時(shí)進(jìn)行,以免軸承游隙偏小,軸承因強(qiáng)力裝配出現(xiàn)損傷。
3、短應(yīng)力線軋機(jī)軸承事故及處理
3.1 四列圓柱滾子軸承
通過四列圓柱滾子軸承極限轉(zhuǎn)速、徑向承載負(fù)荷性能相當(dāng)可觀,但面對軸向力卻無法承受。此類型軸承主要包含F(xiàn)C、FCD和FCDP三種型號的結(jié)構(gòu)形式。應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐中時(shí),應(yīng)以軋機(jī)結(jié)構(gòu)形式為根據(jù),在考慮軋制料型受力等多方面因素的基礎(chǔ)上,對軋制力分布更科學(xué)、合理的軸承結(jié)構(gòu)形式展開分析[3]。同時(shí),應(yīng)對拆卸是否方便、更換使用中檢查確認(rèn)是否便利等予以關(guān)注。表3為四列圓柱滾子軸承常見結(jié)構(gòu)。
軋機(jī)操作則是承受軸向推力的雙列角接觸球軸承,能夠承受不超過一定限額的小負(fù)荷徑向力,用于軋輥軸向位移的限制,避免生產(chǎn)中有軸向竄動情況出現(xiàn)從而導(dǎo)致軋件異常變形。
3.2 雙列角接觸球軸承
雙列角接觸球軸承是軋機(jī)中承擔(dān)軸向推力的主體,承擔(dān)的徑向力限額一定,軋機(jī)軸向調(diào)整中通過對軋輥軸向位移進(jìn)行固定,避免發(fā)生“竄動”的情況。該軸承安裝便利,無需調(diào)整軸向游隙。以現(xiàn)場安裝需要為根據(jù),該軸承形式包含兩種,即雙半內(nèi)圈和 雙半外圈。
3.3 軋機(jī)軸承失效形式與改進(jìn)
調(diào)整軋機(jī)工況條件后,軸承在運(yùn)行過程中滾動體與套圈接觸面有交變載荷(不斷作用)產(chǎn)生,不同軋件 軋制時(shí)難免出現(xiàn)不一致的變形抗力,且會帶給軋機(jī)軸承不同的受力,從而頻頻引發(fā)軸承異常受力情況,軸承也因此失效。具體失效形式、原因及應(yīng)對措施為:
①內(nèi)圈縱裂。可能是裝配過盈量不適宜,特別是截面厚度不超過12mm的內(nèi)圈,過大的過盈會引起內(nèi)圈軸向開裂;潤滑不佳引起缺油從而燒壞;材料有內(nèi)應(yīng)力存在。處理時(shí),通過精準(zhǔn)控制過盈配合,確保軋輥輥頸直徑精度與粗糙度事宜;妥善處理潤滑工作,加大材料及熱處理質(zhì)量控制力度;
②外圈碎裂??赡苁禽S承座未能高度匹配軸承外徑;軋制力過大;軸承面臨的沖擊荷載不正常;密封受損造成潤滑去進(jìn)入異物[4]。處理時(shí),檢查軸承腔體磨損情況及尺寸,必要時(shí)更換軸承座;合理控制壓下量,降 低軋制力,提高軋制力均衡性;單道受力時(shí),規(guī)范軋制工藝標(biāo)準(zhǔn),降低軋輥壓力;檢查油品純潔度與密封完整性;
③滾動體碎裂??赡苁潜砻嫫凇兟洌徊牧腺|(zhì)量不達(dá)標(biāo)或熱處理不到位;超負(fù)荷軋制力存在較大沖擊。處理時(shí),可定期檢查更換;嚴(yán)格把控材料與熱處理質(zhì)量;核定軋制負(fù)荷選擇軸承,賦予軋輥更高的剛性。
3.4 保持架斷齒原因及處理
四列圓柱滾子軸承中,保持架作用主要體現(xiàn)在等分滾動體,引導(dǎo)內(nèi)圈及外圈滾道上的滾動體維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。保持架不承載軋制時(shí)引起徑向、軸向載荷,屬于被動運(yùn)轉(zhuǎn)零件,憑借運(yùn)轉(zhuǎn)的滾動體被動運(yùn)行。但由于保持架斷裂引起現(xiàn)場軸承燒損的情況較多,其原因包含:長時(shí)間超壽命使用,進(jìn)一步擴(kuò)大滾動體直徑與保持架兜孔間的間隙,而擴(kuò)大的間隙會使高速運(yùn)轉(zhuǎn)中的軸承出現(xiàn)超范圍傾斜,運(yùn)轉(zhuǎn)的滾動體在傾斜后,經(jīng)過軸承承載區(qū)時(shí)與外圈擋邊間會出現(xiàn)有害摩擦,且引起異常的力矩與震動載荷并向保持架傳遞,保持架此時(shí)會出現(xiàn)變形或斷齒等故障;外界異物侵入,特別是對應(yīng)第一列滾動體的保持架(靠輥身側(cè))外界雜質(zhì)侵入最先。如果侵入了硬質(zhì)顆粒物,滾動體與保持架間會出現(xiàn)異常磨損、受力,甚至引起滾動體旋轉(zhuǎn)受阻的情況,導(dǎo)致純滑動摩擦,從而造成斷齒及軸承抱死事故;保持架鉚釘脫落;滾道局部卡阻引起保持架斷裂;保持架由于滾動體破裂擠壓而卡死或斷裂;保持架變形,沖擊力大。處理時(shí),需檢查兜孔與滾動體的間隙,軸承使用時(shí)間較長需及時(shí)更換;優(yōu)化滾動體與保持架配合,確保保持架與滾動體的強(qiáng)度;增加滾動體凸度值,避免滾動體與外圈承載區(qū)邊緣集中應(yīng)力;檢查密封圈唇口是否出現(xiàn)硬化破損,嚴(yán)密處理軸承腔體密封,避免軸承內(nèi)部侵入外界異物雜質(zhì);保證軸承安裝正確,重視鉚釘質(zhì)量的改進(jìn);嚴(yán) 格落實(shí)日常在線點(diǎn)檢作業(yè),當(dāng)有隱患出現(xiàn)時(shí)迅速停車下線處理;使軋件帶給軸承的沖擊降低,均衡軋制力。
3.5 燒軸承事故原因及處理
外螺紋套彼此間出現(xiàn)過緊的螺紋連接,或裝配中彼此間的間隙與要求的裝配尺寸不符合,調(diào)整軸向時(shí)消除該間隙后,會造成止推軸承軸向間隙消失,出現(xiàn)超出一定范圍的預(yù)緊力時(shí),軸承外圈軸向移動引起游隙、 間隙徹底消除,滾道中的止推軸承棍子可能出現(xiàn)輕微位移。該狀態(tài)下,軸向力較大且均衡性不足,軋輥會出現(xiàn)高速運(yùn)轉(zhuǎn),快速升溫,受熱后的軸承會引起機(jī)體膨脹變形的情況,擠壓滾子,同時(shí)消除其與軸承外圈間的潤滑油,此時(shí)會有干摩擦的情況出現(xiàn),進(jìn)一步升高溫度,止推軸承也因此出現(xiàn)燒損失效的事故。同時(shí),軸向游隙沒有異常情況出現(xiàn)時(shí),可能是潤滑不足引起的事故,或中間管線分配器或油路故障引起,或設(shè)備本身油路不通暢引起。
在處理此類事故時(shí),可拆除操作側(cè)相關(guān)零件并重新裝配,結(jié)合扭力矩扳手對外螺紋套彼此間連接的螺釘緊固,確保存在于止推軸承間的軸向游隙適當(dāng)??刂崎g隙間預(yù)留適當(dāng)?shù)难b配尺寸,調(diào)整上輥系軸向時(shí)可保證有尺寸余量存在于兩個(gè)方向。上述問題處理后,用潤滑脂均勻涂抹,并安裝軋機(jī)至生產(chǎn)線上,持續(xù)一段時(shí)間使用后如果依舊出現(xiàn)升溫迅速且燒損的情況,可斷開分配器至油點(diǎn)管路,對分配器出口供油正常與否進(jìn)行檢查[5]。
設(shè)備本身油路檢查中,如果外螺紋套外側(cè)有潤滑脂,止推軸承與內(nèi)側(cè)配合面欠缺潤滑脂,此時(shí)需對各零部件仔細(xì)檢查,如果是外螺紋套潤滑油孔處于內(nèi)側(cè)引起的,因此類構(gòu)件加工難度較高,廠商通常是從外部齒面鉆通至內(nèi)部,難免會出現(xiàn)潤滑脂溢出的情況,進(jìn)入止推軸承內(nèi)的油量大幅縮減,引起工作中無潤滑的情況從而導(dǎo)致軸承燒損。當(dāng)該問題發(fā)生并發(fā)現(xiàn)后,應(yīng)當(dāng)立即在 鉆通孔口點(diǎn)攻絲,并結(jié)合緊定螺釘封堵。
3.6止推軸承失效原因及處理
①日常維護(hù)工作開展中,需要針對潤滑油(脂)定期檢查,觀察每個(gè)潤滑點(diǎn)是否注入潤滑油(脂)。同時(shí),檢查潤滑油(脂)有無變質(zhì)現(xiàn)象產(chǎn)生,若有則需及時(shí)進(jìn)行更換。或從更改潤滑方式入手,同樣能為軸承提供良好的使用工況條件。
②裝配軋機(jī)時(shí),參考裝配尺寸組裝軋機(jī)部件,突出合理性、規(guī)范性,確保各軸承徑向或軸向游隙適當(dāng)。
③定期拆卸軸承相關(guān)部件進(jìn)行鐵屑及雜質(zhì)的清理,避 免軸承內(nèi)進(jìn)入雜質(zhì)。
④定期進(jìn)行密封圈的更換,避免軸承內(nèi)進(jìn)入冷卻水導(dǎo)致潤滑脂出現(xiàn)變質(zhì)乳化的情況。
⑤立足于設(shè)計(jì)角度,對軸承受力工況展開綜合考慮,調(diào)整軸承座結(jié)構(gòu)或?qū)φ麄€(gè)裝配形式,保證軸承受力不超出限定范圍,以此促進(jìn)軸承使用壽命的延長。
軸承失效形式不僅包含上述幾種,同時(shí)也涉及裝配不當(dāng)引起軸承卡死、疲勞點(diǎn)蝕、內(nèi)圈漲破和外圈擠裂、潤滑不良等。除疲勞點(diǎn)蝕外,通過裝配操作中的控制能夠消除其余失效形式。軸承裝配是一項(xiàng)精密度極高的作業(yè)工序,在保證安裝尺寸精度的同時(shí)也要精細(xì)化裝配,使軸承能夠保持更長的使用時(shí)間,降低或規(guī)避軸承發(fā)生事故的可能性。
4、結(jié)語
綜上所述,軋鋼技術(shù)發(fā)展迅猛,國內(nèi)高速線棒材及優(yōu)棒線材機(jī)組無需過多投資,且具備見效快等諸多優(yōu)勢,呈現(xiàn)出日益增多的投產(chǎn)機(jī)組發(fā)展趨勢。短應(yīng)力線軋機(jī)面臨著更強(qiáng)剛性、更高速度等的自動化與專業(yè)化發(fā)展趨勢要求,亟需做好短應(yīng)力線軋機(jī)軸承結(jié)構(gòu)的改進(jìn)。通過優(yōu)化控制短應(yīng)力線軋機(jī)軸承,提高軸承質(zhì)量,減少軸承事故發(fā)生概率,能確保短應(yīng)力線軋機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性,進(jìn)一步提高其應(yīng)用價(jià)值。
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來源:《冶金與材料》
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