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提升機減速器主要類型、技術特點及品控關鍵技術

時間:2021-01-20 16:48:51 點擊:5011 次 來源:洛陽宏信重型機械有限公司

    減速器是礦井提升機機械系統中一個很重要的組成部分,它的作用是用來傳 遞運動和動力(降低速度,增大扭矩)。礦井提升機多為叁班不停地運行,運轉過程中會出現少量沖擊,啟動、制動 非常頻繁,且正反向運轉,其負荷類型屬于中等沖擊負荷。根據現場測試,礦井提升機啟動時的尖峰負荷一般是正常工作負荷的1.5~2倍,一個工作周期的典型負荷變化見下圖所示。

  提升機減速器使用系數KA:

  單繩纏繞式:KA=1.6

  多繩摩擦式:KA=1.75

  齒根彎曲安全系數:SF≧1.5

  齒面接觸安全系數:SH≧1.1

一、提升機減速器選用要求

  提升機用減速器需滿足下列標準的要求:

  GB/T 20961-2007 單繩纏繞式礦井提升

  GT/T 10599-2010 多繩摩擦式提升機

  ① 減速器齒輪精度應符合GB/T 10095.1和GB/T 10095.2的規定 。

  ② 減速器潤滑油清潔度用0.075mm的篩網所濾得的臟物質量不大于3.4amg(a 為減速器的各級中心距之和,mm)

  ③ 減速器軸承溫升不應超過40℃,溫度不應超過75℃。箱內潤滑油溫升 不應超過35℃。

  ④ 減速器、潤滑站各密封部位不應有滲漏油現象。

  根據礦井提升機的應用特點,單繩纏繞式礦井提升機對減速器的速比要求:10-35;多繩摩擦式礦井提升機減速器的速比一般要求:7-15;減速器傳遞扭矩范圍:30kNm~1800kNm;齒輪傳動功率可滿足5000kW以上。

二、主要類型與技術特點

  提升機減速器主要有以下4大類:

1.單入軸平行軸齒輪減速器

2.雙入軸平行軸齒輪減速器

3.同軸式功率分流齒輪減速器

4.行星齒輪減速器



1.單繩纏繞式提升機減速器

  單繩纏繞式提升機用減速器的類型主要有ZL、ZHLR、PTH、 ZZ及ZK型,傳動比 11.2-31.5,兩級傳動。

  ZL和ZHLR型分別為軟齒面漸開線齒形和圓弧齒形人字齒平行軸減速器;PTH型為中硬齒面漸開線斜齒圓柱齒輪減速器。


  根據提升機對減速器傳動比的要求,ZK系列主要選用ZKL(兩級傳動)和ZKP(單級派生傳動)型,ZZ系列主要選用ZZL(兩級傳動)、ZZDP(單級派生傳動)和ZZLP(兩級派生傳動)型。

  隨著硬齒面齒輪技術和行星齒輪減速器技術的發展,目前提升機主要選用ZK(JB/T 12808-2016)及ZZ(JB/T 9043-2016)系列行星齒輪減速器。

2.多繩摩擦式提升機減速器

  多繩摩擦式提升機常見的配套減速器主要有彈簧基礎減速器、雙輸入平行軸減速 器和行星齒輪減速器。多繩摩擦式提升機減速器傳動比i=7.1-11.2。

  彈簧基礎減速器為同軸式傳動,主要解決提升機啟動和制動對井塔的沖擊;對于功率大于1000kW的提升機系統,適用雙電機驅動;行星傳動采用單級派生型,ZK系列配ZKP型、ZZ系列配ZZDP型。

3.行星減速器與平行軸減速器比較


  傳動比:i=7.15,功率:P=4412(kW)

  1)功率分流;2)合理地應用了內嚙合;3)傳動比大;4)傳動效率高;5)運動平穩、抗沖擊和振動的能力較強。

三、減速器研發流程及品控關鍵技術


1.減速器產品研制流程


2.基于標準的齒輪產品設計


  可根據客戶要求, 采用國內外標準進行齒輪產品的設計制造。主要采用的標準:ISO、 AGMA、 DIN等。

3.軸承選型與壽命計算

  采用ISO281、ISO TS16281考慮箱體、軸等配合公差、受載熱彈變形、 潤滑油粘度、污染顆粒、溫升及疲勞壽命等,對各軸承進行壽命計算。

  建材行業齒輪箱軸承選型考慮的主要因素:1)軸承配合公差—— 有效游隙;2)傳動系統熱彈變形;3)軸承支承剛度對齒輪接觸的影響。


4.軸類零部件設計

  技術要點:

  1)軸的結構靜強度分析(應力應變)。

  2)基于熱彈變形的多體耦合的配合公差的確定(箱體、軸承、齒輪、熱變形、受載變形等)。

  3)考慮齒面接觸的軸類部件結構優化(彈性變形一致性控制技術)。

  4)軸系動態特性分析與性能評價(臨界轉速的確定,避免共振)。

5.基于有限元的箱體輕量化設計

箱體的功能:

  1)避免外部環境對傳動系統的影響。

  2)保證傳動系統各關鍵零部件嚴格的位置關系。

  3)部件集成。

箱體設計要點:

  1)結構力學分析(應力、應變)。

  2)結構動力學分析(模態分析、動態響應分析)。

  3)人機交互。

6.基于系統彈性變形的齒輪修形技術


7.潤滑系統設計技術


8.動力學分析與性能評價


  綜合考慮齒輪傳動中的時變嚙合剛度、間隙誤差、阻尼、軸承剛度等因素,建立了行星齒輪系-軸承-箱體的叁維接觸非線性動態分析模型,對多種工況下的有限元分析模型進行瞬態動力學分析,實現了齒輪系統嚙合沖擊的動力學仿真,為多級行星齒輪 減速器的減振、降噪優化設計提供依據。

  為保證設計質量,采用一系列齒輪產品設計、分析與仿真軟件,通過標準化設計、靜力學優化分析、動力學分析與性能評價、廠內試驗與現場實踐驗證等手段,構建一套完整的齒輪產品研發體系。

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