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杏彩体育:高速动车组的齿轮箱随着速度持续升温其安全性能该如何

2024-11-22 08:32:02 1 来源:杏彩体育官网入口 作者:杏彩体育官网登录网址

  齿轮箱系统作为高速动车组安全运用的重要传动部件,连续高温情况下,其热稳定性和可靠性将直接影响列车的正常运营。

  目前高速动车组齿轮箱轴承温度既有监控逻辑为:轴承温度大于等于125℃时预警,车组限速200km/h运行;

  轴承温度大于等于140℃时报警,车组限速40km/h运行。本文对于高速动车组齿轮箱温度场进行了计算分析。

  进而对高温且散热效率慢的零部件进行热稳定性和可靠性的研究分析,从而对齿轮箱系统所能承受的最高温度进行评估,并通过台架试验对研究结果进行验证。

  某高速动车组齿轮箱通过两个齿轮实现一级减速,输入轴承采纳“圆柱轴承(3号轴承)+圆柱轴承(4号轴承)+球轴承(5号轴承)”的方式排列。

  输出轴两端各采纳一个圆锥滚子轴承(1、2号轴承)。齿轮箱及内部结构分布如图1所示。图1齿轮箱及内部结构分布。

  轴承摩擦产生的损失在轴承内部几乎全部转化为热量进而使轴承温度上升。轴承单位时间内摩擦产生的热量可用下式计算:

  损失计算齿轮啮合处摩擦功率的损失主要是由于齿轮在啮合时,啮合点处相互接触的齿面运行速度不同,齿面间相对滑动造成的一种损失,计算齿轮滑动及滚动摩擦的功率损失。

  式中:gs为啮合线为主动轮、从动轮数量;ra1、ra2为主、从动齿轮齿顶圆半径;rb1、rb2为主、从动齿轮基圆径。

  式中:D为分度圆直径;T为转矩;α为压力角;β为齿轮基圆螺旋角;P为齿轮基圆螺旋角;μ为润滑剂绝对黏度;

  按照350km/h速度等级对齿轮箱进行温度场分析,其中注油量为5.5L(齿轮箱中油位),风速为5m/s(根据实际工况评估),温度场计算工况见表1。

  根据表1中的工况计算齿轮箱的发热功率,结果见表2对齿轮箱进行温度场分析,2个工况的分析结果趋势基本一致,现列举工况1齿轮箱关键零部件温度场分布云图如图2所示。

  分析结果显示:在同等速度级别下的齿轮箱系统中,齿轮和轴承的散热相对较慢,且两者的热稳定温度相对较高。

  根据齿轮箱温度场计算和实际运用经验可以表明,齿轮副和轴承作为齿轮传动系统的主要发热源且热稳定温度较高,润滑油作为主要冷却源,三者是温升变化的直接承载对象。

  需经过正火(不低于900℃)+高温回火(不低于600℃)→渗碳(不低于900℃)、高温回火(不低于600℃)→淬火(不低于700℃)、回火(不低于200℃)等热处理过程。

  温度对齿轮的热变形主要是对齿轮的轮齿齿向产生影响,原因为当齿轮节圆线m/s时,齿轮啮入端和啮出端存在较大的温度差。

  另外高速动车组齿轮箱齿轮在设计时已经对其齿廓和齿向进行精确修形处理,能够进一步幸免温度对齿轮齿形精度的影响。

  齿轮间的啮合侧隙随着温度升高而减小,但高速动车组齿轮箱齿轮设计齿侧间隙较大,目的是幸免出现齿轮“咬死”现象。

  高速动车组齿轮箱在设计齿轮副时,均考虑了制造组装误差的影响,通过设计保证齿轮副组装后侧隙不小于0.1mm。

  高速动车组齿轮箱的中心距一般为382mm,齿轮箱温度从20℃(常温)升高到最高温度X℃,温度差值为(X-20)℃,钢质材料的热膨胀系数约为1.2×10-6/℃.

  润滑油粘度随着温度的升高而下降,不利于齿轮表面形成油膜,因此随着温度的升高齿轮的胶合强度会逐步降低。

  高速动车组齿轮箱齿轮副精度等级为ISO5级,根据ISO6336-2006b方法对齿面抗胶合承载能力进行计算,结果见表4。

  在高速工况下齿面的胶合温度为363.22℃,胶合安全系数大于2.5(GB/T6413推举高可靠度要求下最小安全系数为2~2.5),不影响齿轮性能。

  高速动车组齿轮箱输入端和输出端轴承均采纳适用于高速动车组运用的铁路特制轴承,其滚子、滚道经过特别修形及特别热稳定处理,保证轴承在高温下的尺寸稳定性和热处理硬度。

  根据高速动车组齿轮箱用轴承设计要求,齿轮箱轴承热稳定温度均满足大于等于150℃,在此温度下保持长时间工作时,不会因轴承尺寸变化而产生对轴承性能不利的影响。

  根据标准ISO281(滚动轴承的动力荷载值和额定寿命)及动车组齿轮箱相关技术规范要求,在满足轴承使用寿命240万km的基础上进行理论计算可得:

  在时速350km工况下,轴承所需润滑油最小粘度为6.0mm2/s,齿轮箱所选用的润滑油在140℃的最低粘度为7.39mm2/s,满足轴承润滑要求。

  高速动车组齿轮箱用轴承安装游隙均经过精确计算,考虑了齿轮箱运行过程中温升造成的游隙损失,确保轴承运行游隙保持在合理范畴内。

  高速动车组齿轮箱用润滑油的粘度等级为75W-90,该产品具有优异的粘温特。