SPS9000型卷管机内啮合高压齿轮油泵故障浅析.pdf
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1、设备管理与维修2023 翼9(下)0引言SPS9000 型卷管成型机是一款为了生产大口径直缝式不锈钢钢管而定制的成型卷管设备,主机由三组 3000 t 单机并联组成,每组两个 1500 t 液压油缸作为工作单元,动作程序由西门子 PLC 和人机界面同步控制,液压动力单元采用 6 组力士乐内啮合高压齿轮油泵(型号 PGH5-30/125RE11VU2)成对并联设计方式。通常国内大吨位液压设备的液压系统一般采用轴向柱塞泵设计,不采用内啮合高压齿轮油泵并联设计。而进口设备中这种不常见的液压泵组的设计方式,虽然凭借其体积小的优点节省了油泵的安装空间、缩小了油箱的体积,但在设备运行开始就出现各种问题,其
2、中最突出的问题是内啮合高压齿轮油泵。因此在内啮合高压齿轮油泵应用设计中,如果对各方面的相关影响因素考虑不全面,就会给正常的生产使用埋下故障隐患,影响设备的正常运行。1故障现象德国力士乐内啮合高压齿轮油泵虽然性能非常出色,但由于进口内啮合高压齿轮油泵加工精度高,内部各部件尺寸都是相互关联的整体,没有通用配件可以替换。在进口设备 SPS9000型卷管成型机生产运行的 10 年时间里,先后出现各种机械性故障,如油泵小齿轮轴头弯曲断裂、骨架密封渗油、“月牙板”铜板断裂、油泵泵架断裂等,因其无配件的不可修复性,导致内啮合高压齿轮油泵经常因故障报废。2原因分析2.1液压泵结构PGH5-30/125RE11
3、VU2 型液压泵是一种体积小、容积效率高、具有固定排量的间隙补偿内啮合高压齿轮泵,泵体结构如图 1 所示。液压泵采用相对齿轮内啮合的方式,通过两者啮合间隙的变化,将吸油区 驻S 的液压油定向输送到压力区 P。油泵轴向通过轴向密封垫片来平衡压力区和垫片背压,从而以较低的机械损耗来实现理想的密封效果。径向则由扇形体、扇形支撑体和密封辊组成径向补偿单元,俗称“月牙板”。该组件组成可自动间隙调整,将压力区与吸油区分隔。密封辊由波形弹簧片和橡胶棒构成浮动密封组件(图 2),胶棒用于密封隔绝,而波形弹簧片用于支撑胶棒浮动调整。2.2故障现象(1)小齿轮轴轴头弯曲(图3)。轴头部分弯曲变形,甚至断裂,造成高
4、压齿轮泵损坏,泵架断裂。(2)“月牙板”组件断裂。扇形支撑体断裂,造成内啮合高压齿轮油泵内部卡死,从而导致联轴器损坏(图 4)。(3)小齿轮轴轴封渗油(图5)。在拆卸故障泵组时,经常发现故障的内啮合高压齿轮油泵安装端面有大量的渗漏液压油,小齿轮轴轴封老化,渗漏较大。2.3故障分析2.3.1小齿轮轴轴头弯曲变形断裂(1)分体式铝合金泵架连接处螺纹孔出现疲劳裂纹(图6)。内啮合高压齿轮油泵长期工作产生的振动,引发螺纹孔的裂纹扩散,导致铝合金泵架连接松动,最终导致铝合金泵摘要:SPS9000 型卷管机液压系统两组并联的内啮合高压齿轮油泵生产运行中经常发生故障,由于其各部件加工精度高造成不可修复性。针
5、对引发故障的各种相关因素进行分析梳理,制定合理的维护方案,对相关零部件提出改进措施,延长内啮合高压齿轮油泵的使用寿命,保证设备的正常运行,降低进口设备维修成本。关键词:内啮合高压齿轮油泵;高压滤芯;联轴器中图分类号:TH325文献标识码:BDOI:10.16621/ki.issn1001-0599.2023.09D.64SPS9000 型卷管机内啮合高压齿轮油泵故障浅析周斌(浙江久立特材科技股份有限公司 JCO 分厂,浙江湖州313012)图 1PGH5-30/125RE11VU2 型液压泵泵体结构图 2密封辊图 3小齿轮轴弯曲图 4断裂的扇形支撑体骳髈髝设备管理与维修2023 翼9(下)架连
6、接处断裂。在工作环境中高速负载运行时,轻者引发联轴器轴向同心度超差,使小齿轮轴轴头有较大的偏差摆幅,导致轴头弯曲变形,重者泵架断裂的同时扭断小齿轮轴轴头和联轴器。(2)联轴器弹性块破损。这种情况会导致安装在齿轮油泵轴头的联轴器与安装在电机主轴的联轴器在啮合传动之间产生刚性接触,或者啮合部位受力不均匀。在长时间运行的情况下,刚性接触会导致联轴器出现部件磨损变形、断裂现象。而且扭矩受力不均匀也会产振动,对铝合金泵架结构稳定性产生巨大的影响,进而加剧松动和断裂的情况。(3)高压过滤器滤芯堵塞。这种情况主要发生在电机启动阶段,就是通常所说的“闷车”现象发生的时候,油泵出口液压油无法通过高压滤芯出口输出
7、流量,油泵小齿轮轴轴头联轴器转动阻力瞬间加大,轻者扭断联轴器弹性块,重者电机主轴的高扭矩会直接将联轴器扭断变形。2.3.2“月牙板”组件断裂经过拆解多个故障内啮合高压齿轮泵,发现“月牙板”组件断裂故障只要是由于两组密封辊中的一组出现移位现象,支撑胶棒的波形弹簧片位移到了扇形支撑体的前端,从而形成一个受力支点,导致小齿轮轴齿顶挤压折断扇形支撑体,断裂位置见图 7。该判断的依据不仅凭拆卸出来的原始状态(图 7),从断裂的扇形支撑体上正常的波形弹簧片接触点的压痕(图 8 圆圈位置)与异常位置挤压痕(图 8 方框位置)进行对比,能够很直观地反映出扇形支撑体折断时的状态。当波形弹簧片位移到异常压痕点位置
8、无法移动时,正处于内齿的齿顶,形成了一个支点,小齿轮轴齿顶转动到该点时,在支点的两端形成一个向下的挤压力,造成扇形支撑体受力断裂。导致波形弹簧片产生位移的因素主要有以下两个:(1)“半月板”组件的磨损。内啮合高压齿轮油泵长期高负荷运行,泵体内部温度较高,而黄铜材料的半月板组件的热膨胀系数较大,扇形体与扇形支撑体外表接触面造成磨损。升压时,内外齿齿腔内压力挤压长扇形体和扇形支撑体外表面,两者内接触面贴合时密封辊无法移动,而低压泄荷时内外齿齿腔内压力降低,两者内接触面间隙就会增大,当内表接触面的间隙增大的一定程度时,密封辊中的波形弹簧片松动脱落,随着液体流向移动至前端。(2)过滤器滤芯的变形堵塞(
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