摘要:针对某支架主推动力源底座支耳断裂及翻转异响现象,通过排故试验、定位故障,并进行了机理分析,提出了改进底座制造工艺、优化电动缸受力特性等措施,最后通过试验验证了改进措施的有效性。 关键词:电动缸;机理;特性 电动缸的工作原理是利用各种类型的电动机(如AC伺服电动机、步进电动机、DC电动机带动不同形式的丝杠(或螺母)旋转,并通过构件间的螺旋运动转化为螺母(或丝杠)的直线运动,再由螺母(或丝杠)带动缸筒或负载做往复直线运动。采用AC伺服电动机的电动缸,可以利用伺服电机的控制特性,很方便地实现对推力、速度和位置的精密控制[1-4]。随着现代工业和装备制造业的飞速发展,越来越多的电动缸被广泛应用到军事产品、煤矿设备、精密自动化等多个领域[5-7]。本文针对购买的某支架电动缸的故障,通过机理分析及试验,提出了解决方案。 一、问题定位 电动缸底座支耳负责将电动缸与支架底座连接,但是在使用一个月后,电动缸底座的支耳断裂及并产生异响。如图1所示。 二、机理分析 (一)梯形螺母和丝杠干摩擦产生异响。因为梯形丝杠和螺母的运动为滑动摩擦副,效率很低,对油脂的润滑要求较高。所以通过以上试验反馈情况可以断定是由于电动缸内部润滑不够,经过多次举升摩擦消耗掉了内部少有的油脂,造成螺旋副的干摩擦从而产生刺耳的声音,并通过缸体放大。 (二)断裂机理。母材问题:电动缸底座支耳采用焊接形式,母材为45号钢,该材料为中碳钢,焊接性能极差,需在多重工艺保障的条件下才能實现理想的焊接质量,如母材加温、焊条加温、气体保护电弧焊,以及焊后及时去应力热处理等措施。 焊缝问题:经实际检查失效处断口,发现电动杆底部支耳连接处,未开剖口,焊缝最高高度和宽度不足5mm,木材厚度约16mm。 三、现场试验 根据以上的分析,对异响的电动缸进行反复试验,发现在进行多次反复试验后,缸产生了卡死现象,打开电动缸腔体,发现螺母的铜粉散落在丝杆周围,丝杠表面无任何油膜。对另一个产生响声的缸体进行涂抹油脂后,反复试验并未产生异响,可以判定故障原因就是丝杠与螺母润滑异常。 四、改进措施 (一)底座支耳及底座全部采用45号钢进行整体加工制造,替换原焊接方式。整体粗加工后先进行调制处理再进行精加工。通过受力分析可以看出受力满足要求。(见图2) (二)对电动缸的活塞杆进行重新清洗,内部加入充足的润滑脂美孚100,替代原少量的低温润滑脂,使梯形丝杠在运动发热时,螺母及丝杠表面能够得到充分润滑,使油膜不会因为高温高压而造成破坏。同时在活塞杆的头端增加注油孔,便于运动多次或多年后维护便利。 五、结论 本文根据某支架出现的动力源底座支耳断裂及翻转异响现象,通过问题定位,机理分析及反复试验,阐明了事故的主要原因,针对设备的现有状态,优化了电动缸内部润滑特性,并证明了改进措施的有效性。 参考文献: [1]闫飞飞.电动缸的测试系统设计及建模[D].合肥:中国科学技术大学,2011:1-3. [2]陈超,赵升吨,崔敏超等.电动缸的研究现状与发展趋势[J].机械传动,2015,3:181-186.