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船用柴油機主軸承失效分析與檢測

2021-11-06 13:15:06鄭振杰
交通科技與管理 2021年33期
關鍵詞:檢測

鄭振杰

摘 要:本文闡述船用柴油機主軸承常見的失效形式,分析了主軸承失效原因,提出船用柴油機主軸承磨損的檢測、調整方法。

關鍵詞:船用柴油機;主軸承;失效分析;檢測;調整

中圖分類號:U664.121 文獻標識碼:A

0 前言

船用大型低速二沖程柴油機主軸承多采用正置式滑動厚壁主軸承,中高速四沖程柴油機主軸承一般采用倒掛式滑動式或滾動式軸承。船用柴油機滑動軸承工作條件比較惡劣,長時間承受交變載荷作用,加速了主軸承的磨損和損傷。主軸承的失效,影響曲軸中心線位置,進一步造成柴油機其它方面故障的發生,如:會引起柴油機活塞、活塞環及氣缸套等異常磨損,造成柴油機燃燒不充分,使柴油機燃油消耗率增加,產生敲缸和曲軸撓曲折斷等故障,這些故障將嚴重影響到柴油機工作的可靠性,因此要定期拆檢主軸承,一旦發現主軸承間隙超過極限值或發現其它缺陷時,就應該及時修復、換新。

1 主軸承常見失效形式及失效原因分析

序號?? ?常見失

效形式?? ?失效的主要原因

1?? ?主軸承

異常

磨損?? ?(1)違章操作,維護保養不良;

(2)潤滑不良,潤滑油質量差;

(3)主軸承裝配工藝、裝配質量、加工精度較差;

(4)柴油機啟停頻繁;

(5)柴油機工作超速、超負。

2?? ?主軸承

裂紋和

剝落?? ?(1)爆發壓力較高、在交變載荷的作用下產生疲勞裂紋;

(2)主軸承負荷過大;

(3)主軸承間隙過大,軸瓦受到沖擊負荷;

(4)主軸承合金和基體粘結不牢,裝配工藝質量較差。

3?? ?主軸承

劃傷或

劃痕?? ?外來顆?;驖櫥突煊须s質及污垢后進入軸承與軸頸間隙中時,在曲軸壓力作用下嵌入軸承表面,造成軸或軸承產生磨粒磨損,劃傷主軸承。

4?? ?主軸承

腐蝕?? ?(1)電化學腐蝕:潤滑油選用不當,長期使用含有酸性物質或水潤滑油;

(2)靜電腐蝕:靜電、雜散電流;

(3)穴蝕:油孔、油槽位置。

5?? ?主軸承

燒熔?? ?(1)潤滑油選用不當或被稀釋或變質、潤滑表面沒有形成油膜;

(2)軸承負荷過大;

(3)潤滑油壓力不足,供油中斷;

(4)主軸頸與主軸承配合間隙不當等。

船用柴油機主軸承常見失效主要形式有異常磨損、裂紋和剝落、劃傷或劃痕、腐蝕、燒熔等,主軸承損壞主要是日常維護保養不良,管理、使用不當,甚至是值班輪機員沒有按照操作規程,違章操作等造成的。主軸承的使用條件、軸承設計、軸承加工制造及裝配精度等因素也會影響主軸承的使用壽命。船用柴油機主軸承常見失效形式與失效的主要原因,如表1所示。

2 主軸承磨損的檢測

主軸承的過度磨損通常是發生在下軸瓦中,主軸承磨損檢測可采取以下幾種方法:

橋規測量法:厚壁軸瓦下瓦的磨損量可采用橋規測量主軸頸下沉量來判斷主軸承磨損情況。

比較法:即直接測量下軸瓦的厚度與新軸瓦厚度作比較來判斷主軸承下瓦的磨損量。這種方法比較耗時,工作

量大。

主軸承故障也可采用在線監測的方法,此方法主要有振動法、溫度監測法、熱-電監測法等,操作方便,準確率比較高。

溫度監測法:將感溫元件通過鉆孔方式安裝在軸承座或軸承蓋上,測量因主軸承磨損產生熱量而引起的溫度升高來間接判斷主軸承磨損情況的一種方法。

振動法:通過測量柴油機工作時所產生的振動和噪聲信號,對柴油機內部部件工作狀態進行診斷的方法。

熱-電監測法:通過測量柴油機主軸承與主軸頸摩擦時所產生的熱電勢來監測主軸承不同的磨損狀態的方法。

3 主軸承間隙的測量

如果柴油機主軸承間隙過大,則易產生沖擊負荷使合金層裂紋和碎裂;主軸承間隙過小,會導致軸承發熱、合金熔化甚至咬死。柴油機主軸承間隙的測量通常有以下幾種方法。

3.1 塞尺法

用塞尺從軸承端面塞入軸頸和軸瓦之間間隙處進行測量。這種測量方法簡單方便,但精度不高,受軸承結構限制,軸承間隙為弧形,而塞尺平直,使測量值小于實際值,因此測量結果應在測量值上加上0.05 mm進行修正。

3.2 比較法

對于中高速柴油機薄壁軸瓦主軸間隙的測量,一般是采用內、外徑千分尺分別測量軸、孔所對應部位的直徑,然后計算出兩者直徑之差即為該軸承間隙。測量位置應選擇曲柄銷在上、下止點位置時所對應的軸、孔直徑,而且要在軸向首、中、尾位置處進行測量,取平均值比較。

3.3 壓鉛法

主軸承的間隙可用軟鉛絲來檢查軸承間隙的方法。具體方法:

(1)拆去主軸承蓋、上軸瓦。(2)用鉛絲直徑0.5 mm,鉛絲長度約為200 mm的軟鉛絲兩條置于主軸頸上或軸瓦下瓦內表面。說明書上如果沒有特別要求的,鉛絲直徑可選為(1.5~2.0)倍的軸承裝配間隙,鉛絲長度為120~150°軸頸弧長,鉛絲數量為2~3條置于主軸頸上或軸瓦下瓦內表面,用黃油粘住。(3)將上軸瓦及主軸承蓋裝上,用扭力扳手按規定力矩分次均勻地將主軸承螺栓上緊。(4)將擰緊后的主軸承螺栓松開,把上軸瓦及已壓扁的鉛絲取出,用外徑千分尺測量鉛絲兩端及中間位置的厚度。兩端厚度為軸承兩側間隙,中間厚度為軸承徑向間隙,一般大于軸承兩側的間隙。軸承兩側的間隙差應不超過0.05 mm。

4 主軸承間隙的調整

柴油機主軸頸與主軸承之間的間隙是形成液體動壓潤滑油膜的重要參數,主軸承間隙必須要符合說明書或規范的要求,明確規定柴油機主軸承徑向配合間隙和極限間隙,如表2所示,也可以參照以下計算公式。

銅鉛合金軸承安裝間隙:

白合金軸承安裝間隙:

極限間隙:

式中:D-為主軸頸的直徑。

軸承間隙過大,不利于潤滑油膜的形成,加速主軸承磨損,同時產生沖擊負荷使主軸承軸瓦合金裂紋、剝落、燒熔等;軸承間隙過小,不能建立楔形油膜,或油膜太薄,導致主軸承發熱,造成主軸承軸瓦合金燒熔,甚至咬死。

因此主軸承間隙不符合要求,要進行調整,可采用增加或減掉上下軸瓦配合面之間的墊片數量或厚度進行調整主軸承間隙的大小。

對于厚壁軸瓦,其上下軸瓦結合面之間有一組紫銅或黃銅墊片,墊片厚度為0.05 mm的整數倍,調整時要特別注意主軸承兩邊的墊片厚度、墊片數量必須一致,而且墊片數量盡可能少,否則會使主軸承上蓋出現歪斜,造成主軸承間隙變化等。

5 結束語

柴油機主軸承工作可靠性對于柴油機工作是否安全可靠關系很大,平時要加強對柴油機主軸承的日常維護管理,要加強凈化潤滑油、清洗過濾器、檢查主軸承工作情況,及時發現主軸承早期失效跡象,以免造成嚴重故障。采用主軸承故障在線監測系統,來監測柴油機主軸承工況,如溫度監測法、振動法、油液分析法、熱—電監測法等監測方法。

參考文獻:

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[3]王紹鵬,韓慶平,興成宏,等.滑動軸承油膜振蕩機理及案例分析[J].石油和化工設備,2015(5):62-65.

[4]李瑞民,陳昶,匡加勇,等.某船柴油機主軸承損壞故障分析[J].航海技術,2016(3):61-62.

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