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      大錐孔結構零件中錐孔在線測量方法研究

      2020-07-21 03:06:36陳宗瑞陳柏宇
      機械制造 2020年7期
      關鍵詞:錐孔內孔端面

      □ 陳宗瑞 □周 偉 □陳柏宇

      1.中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 江蘇常州 2130112.中車株洲電力機車研究所有限公司 湖南株洲 4120003.武進星河實驗小學教育集團 江蘇常州 213011

      1 研究背景

      隨著國家風電政策調整,市場需求發(fā)生了巨大變化,未來,風電機組技術將向大功率和海上應用領域發(fā)展[1],4 MW~7 MW風電機組將成為主流機型[2]。根據(jù)主傳動鏈的特點,風電機組可分為高速雙饋風電機組、半直驅風電機組、低速永磁風電機組。其中,高速雙饋風電機組占據(jù)大部分市場份額,是主流技術。高速雙饋風電機組主傳動鏈結構如圖1所示,其中,AC/DC為輸入交流電源轉直流電源,DC/AC為直流電源轉交流電源輸出。

      ▲圖1 高速雙饋風電機組主傳動鏈結構

      齒輪箱作為高速雙饋風電機組的核心部件[3],行業(yè)內多采用兩級NGW行星輪系加一級平行軸結構[4]。行星齒輪結構如圖2所示。通常將行星齒輪支承軸承通過過盈配合安裝在行星齒輪內部,將行星齒輪內孔設計為支承軸承的軸承座。在實際使用中,行星齒輪受載后會發(fā)生傾斜、扭曲等多種形式的彈性變形,進而導致行星齒輪軸承外圈發(fā)生竄動、打滑,嚴重降低傳動系統(tǒng)的承載能力,并會產生異常振動、齒輪間異常嚙合,甚至會使軸承碎裂、輪齒斷裂,從而降低傳動系統(tǒng)的可靠性[5-6]。

      ▲圖2 行星齒輪結構

      隨著風電機組功率的提高,工作載荷大幅增大,為了解決行星齒輪軸承外圈竄動問題,同時提高軸承的承載能力,減小齒輪箱徑向尺寸,提高齒輪箱傳遞功率能力,多家公司采用無軸承外圈的行星齒輪與軸承集成設計方案,將行星齒輪內孔設計為錐孔,作為軸承外圈。為了更好地控制行星齒輪與軸承的工作狀態(tài),對行星齒輪軸承采用負游隙設計。無外圈圓錐軸承行星齒輪集成結構如圖3所示。

      ▲圖3 無外圈圓錐軸承行星齒輪集成結構

      在現(xiàn)有技術中,對于小錐孔結構零件的磨削加工,一般選擇塞規(guī)進行在線測量。通過目測塞規(guī)錐面的接觸面積和塞規(guī)端面與工件端面的高度差,計算出加工余量,來保證錐孔的加工精度要求。但是,對于大錐孔結構的零件,上述常規(guī)塞規(guī)測量方法無法滿足測量要求,主要原因是塞規(guī)由于自身重力在測量過程中會產生操作誤差,影響實際測量結果。另一方面,通過目測判斷,要求操作人員具備豐富的工作經(jīng)驗,生產效率較低。對此,筆者通過對行星齒輪錐孔在線測量技術進行研究,提出一種大錐孔結構零件在線磨削加工測量的新方法。

      2 行星齒輪參數(shù)

      以某大功率風電機組齒輪箱為例,行星齒輪精度等級為ISO 1328標準中的5級,主要參數(shù)見表1。

      表1 行星齒輪主要參數(shù)

      3 行星齒輪技術要求

      行星齒輪采用18CrNiMo7-6低碳合金鋼制造[7],齒輪齒面洛氏硬度(HRC)為58~62,齒輪芯部洛氏硬度(HRC)為30~45[8],齒面有效滲碳層深為3.5~4.0 mm[9]。行星齒輪內孔,即軸承滾道的洛氏硬度(HRC)為56~60,內孔表面最小有效硬化層深不小于3.0 mm,內孔圓錐角為34°±0.011°,內孔表面粗糙度Ra為0.3 μm[10],內孔圓度小于0.005 mm,內孔直線度小于0.004 mm,不允許有凹面。行星齒輪結構如圖4所示。

      ▲圖4 行星齒輪結構

      4 測量工裝

      測量工裝由圓柱塞規(guī)和大、小標準量球組成,如圖5所示。為減輕圓柱塞規(guī)的重力,便于操作,圓柱塞規(guī)可設計為空心,外形尺寸與測量孔徑尺寸相匹配,長度一般超出被測孔徑端面10~100 mm。標準量球直徑分別選取14 mm和18 mm。

      ▲圖5 測量工裝

      5 測量方法

      5.1 行星齒輪找正

      將行星齒輪裝夾在立式磨床工作臺上,如圖6所示。將百分表靠在內孔A上,通過旋轉工作臺來檢驗內孔A的軸線與工作臺的垂直度。旋轉工作臺,百分表無變化,表示內孔A軸線與工作臺垂直,此時完成行星齒輪的正確裝夾。

      ▲圖6 行星齒輪裝夾

      5.2 加工測量基準

      用砂輪磨削錐孔B的端面,保證端面與工作臺的平行度,并作為測量基準。

      5.3 加工錐孔錐度

      將砂輪架角度調整至17°后,開始對錐孔B進行磨削加工。如圖7所示,待錐孔B表面加工完成后,將圓柱塞規(guī)放入內孔A內,并調整至合適位置,保證圓柱塞規(guī)與行星齒輪內孔A同軸。

      5.4 在線測量錐度

      沿圓柱塞規(guī)外圓軸向,在圓柱塞規(guī)與錐孔B之間放入大、小標準量球,分別測量小標準量球頂端與圓柱塞規(guī)上端面距離Hd、大標準量球頂端與圓柱塞規(guī)上端面距離HD,通過式(1)計算行星齒輪內孔圓錐角。

      (1)

      式中:α為1/4行星齒輪內孔圓錐角;D為大標準量球直徑;d為小標準量球直徑。

      ▲圖7 錐角在線測量方法

      5.5 復核大端直徑

      在錐度滿足設計要求后,還需要校核錐孔的大端直徑或錐孔深度是否滿足設計要求。行星齒輪錐孔大端直徑φ1為:

      (2)

      式中:φ2為圓柱塞規(guī)外徑;h為圓柱塞規(guī)端面至行星齒輪端面的距離。

      判斷行星齒輪內孔錐度是否達到加工精度要求,需要在錐孔圓周至少測量四次。計算得到的錐角和大端直徑均滿足設計公差要求,才能證明加工的內孔錐角滿足設計要求,進而完成行星齒輪內孔錐度的磨削加工和在線測量。

      6 結束語

      筆者對大錐孔結構零件中錐孔的在線測量方法進行了研究,介紹了大錐孔錐度和大端直徑在線測量方法,操作方便,并且強度低。測量時,可以充分利用生產中現(xiàn)有的量具,不需要特殊定制。測量裝置結構簡單,可以避免特殊量具在組裝過程中產生的誤差。工件一次裝夾即可加工到位,調試方便,節(jié)省了加工時間,并能保證錐孔的相關尺寸精度要求,具有較好的推廣價值。

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