Page 109 - 《橡塑技术与装备》2024年11期
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测试与分析 毕超 等·大型双螺杆挤压造粒机组齿轮箱轴系分析及齿轮箱相关核心技术
设备维保的核心重点。相比于液压扭矩安全联轴器, 大型挤压造粒机组传动系统轮系结构的特征。还对非
气动摩擦离合器具有传动扭矩大、可以调整最大传递 对称式扭矩分配轮系结构进行了分析,当采用非对称
扭矩、磨损小的优势 [17] 。根据气动摩擦离合器的工作 式扭矩分配轮系结构时,解除了两个输出轴扭转变形
原理,压缩空气驱动气动摩擦离合器的气缸活塞运动, 的关联,两输出轴之间不存在上下游的扭矩传递关系,
以实现将摩擦片与外轮毂之间的压紧,这样就实现了 从而可以保证了两输出轴的扭转变形只来自于其驱动
依靠端平面摩擦力传动扭矩的功能。气动摩擦离合器 螺杆的负载。与此同时,还对齿轮箱润滑冷却、轴承
正常工作时,输入侧和输出侧之间的速差要小于高报 位振动监测、气动摩擦离合器以及工程建设过程中的
限定数值。当挤压机负载发生较大波动,特别是负载 齿轮箱动载计算等方面进行介绍。相关内容可为大型
突然增加的时候,有可能造成输出侧降速,从而发生 挤压造粒机组齿轮箱的设计、使用以及工程建设提供
速差超限所导致的安全连锁。除此之外,气动摩擦离 一定的技术支撑。
合器对安装精度以及摩擦片本身的耐磨性也有相对严
格的要求 [18] 。因此,设备初装时要注意减速器与电机 参考文献 :
[1] 刘梦华 . 浅析大型混炼挤压造粒机组研制中的重大基础问题
之间的找正。但是,设备长期运行后,特别是在我国
[J]. 橡塑技术与装备,2015,41(02):23-40.
东南沿海地区,设备的地基会发生不同程度的沉降。 [2] 苟东影 .M401 主减速机齿轮故障分析处理 [J]. 石油化工设备
为此,设备日常运维过程中要增加对地基沉降监测的 技术,2005(03): 38-42+69.
[3] 王志刚,田冬冬,敖宝林,等 . 挤压造粒机组主减速箱故障分
同时,在大修环节还应重复初装过程中的减速器与电
析及国产化改造 [J]. 机械工程师 ,2020(09):92-96.
机的找正。
[4] 华强 . 大型挤压造粒机组齿轮箱故障及原因分析 [J]. 设备管理
与维修,2020(11):74-76.
5 齿轮箱动载荷计算 [5] 娄晓鸣 . 双螺杆挤出机传动系统设计及系列化探讨 [J]. 中国塑
料,1988(04):28-36.
齿轮箱动载荷计算是在挤压机厂房建设工程设计
[6] 李世通 . 双螺杆挤出机传动系统分析及高扭矩设计探讨 [J]. 化
中所需要的重要数据。挤压机螺杆从静止到工作转速, 工机械,1999(06):352-356+362.
负载从 0 到 40 t/h,甚至更高,以及物料不稳定造成 [7] 毕超,林桂强,江波 . 平行双螺杆挤出机传动系统结构
对比分析及设计中若干问题的探讨 [J]. 工程塑料应用,
的冲击,这些变化的过程,从主电机到齿轮箱,再到
2011,39(05):91-95.
挤压系统,均会产生复杂的加速度变化,这就是设备 [8] 于凤云,戚琳,史淑艳,等 . 大型挤压造粒机组螺杆芯轴的断
动载荷的由来。通常情况下,设备的静载表现为设备 裂原因 [J]. 理化检验 ( 物理分册 ),2020,56(09):68-71.
[9] 鲁君瑞 . 大型双螺杆挤压造粒机主传动系统评价及改进分析
重力在数个地基支撑上的分布。由于轮系布局、轴承
[J]. 化工设备与管道,2017,54(03):48-51.
安装、箱体排布等多方面因素,多个地基支撑点上的
[10] 李文 . 茂名大型挤压机行星齿轮减速器输出转速验算 [J]. 科技
支撑反力(静载荷)并不能直接用总重力除以支撑点 通报,2013,29(06):20-21+24.
[11] 童立平等人 . 双圆柱螺杆挤出机的双对齿轮啮合传动装置 [P].
数所得均值所表示。相比而言,动载荷计算更加复杂。
中国 : 93241043.X,1994.11.9.
从地基支撑角度来看,不仅要考虑与地基支撑平面垂
[12] 张培 . 造粒机状态监测与故障诊断系统研究 [J]. 化工设备与防
直的支撑力载荷,还要考虑与地基支撑平面平行的剪 腐蚀,2004(03):44-48.
[13] 浦松 .GE90-70 GMR 系统在大型挤压造粒机组中的应用 [J].
切力载荷。这样一来,在计算过程中,就要涵盖各种
橡塑技术与装备,2016,42(18):36-40.
载荷通过箱体传递给地基支撑的载荷,包括齿轮啮合
[14] 孙丰年 .CWP_ZSK350 挤压造粒机运行问题诊断及优化 [J].
所产生的径向力和轴向力、来自于机头的轴向力、轴 石油和化工设备,2020,23(09):90-91.
系转动所形成的扭矩等。从技术层面看,使用 Ansys [15] 张建超,王立娜,王延枫,等 . 基于机器学习的大型挤
压造粒机组故障诊断预测技术研究 [J]. 制造业自动化,
软件的刚体仿真模块、Adams 软件、Smipack 软件等
2021,43(12):140-142.
工程仿真软件都可以一定程度上解决动载荷计算的问 [16] 马克西姆 · 拉潘 (Maxim Lapan). 深度强化学习实践 [M]. ( 第
题。动载荷问题应该在传动系统设定时进行计算,作 2 版 . 林然 , 王薇 , 译 .) 北京 :机械工业出版社 , 2021.
[17] 崔悦 . 浅析大型挤压造粒机组主驱动联轴器的应用 [J]. 石油化
为设备销售随机技术资料的一部分。
工设备技术,2008(01):35-38+20-21.
[18] 张福国 . 气动摩擦离合器在挤压机的应用 [J]. 橡塑技术与装备,
6 总结 2013,39(10):46-49.
文章从速度调整和扭矩分配方面分析了当前典型
年
2024 第 50 卷 ·55·