120伺服減速機廠家更換上新改進的備件,繼續進行使用,使用8個月左右時間,發現減速機振動明顯,立即停機進行原因檢查,發現高速軸同軸度偏差為0.45 mm,遠遠超過國家標準0.05 mm,齒輪仍然出現點蝕和剝落現象。再次更換改進后的備件,同時加強3H減速機的點檢、巡檢工作,定期檢測同軸度,未發現同軸度超過0.15 mm,使用至今已有4年時間,再也未出現過點蝕或剝落的情況。
120伺服減速機改進后的參數與改進前的參數進行對比,雖然接觸強度提高10%,彎曲強度提高20%左右,不算太多,但從制造角度,有效層深度有一定增加,對齒輪的承載能力有較大幅度提高。同時,同軸度偏差超過0.15 mm后,對齒輪承載能力影響較大。以上案例只說明在軋鋼線上沖擊載荷非常大的工況下,選取齒輪參數時要與標準減速機參數的選取有所不同;電機和減速機的同軸度對高速級的齒輪承載能力影響較大。國內棒線材項目非常多,減速機故障類型多樣,原始設計采用合理的選擇齒輪參數、軸承類型、箱體結構設計非常重要。分析和查找故障要考慮到零件自身質量是否合格,軸承類型是否選擇合理,軋制力矩是否超過設計要求,潤滑情況是否良好等。現場數據收集越多,分析的原因將會越準確。
現場的異常使用情況也可能導致減速機出現故障,突然出現的減速機故障會直接影響整條線產量,影響生產計劃。有效地預防和高效地解決
減速機出現的故障,保證生產設備正常運行顯得尤為重要。另外,國內鋼廠管理逐步走向規范,加強日常的點檢、120伺服減速機巡檢能及時或提前發現故障前兆。對制作周期長或難采購的部件應有備庫。