Het inloopproces: waarom de materiaalsamenstelling van het contactoppervlak de levensduur van tandwielen bepaalt
Wanneer een nieuwe wormwieloverbrenging wordt gemonteerd en in gebruik wordt genomen, sluiten de tandflanken niet perfect op elkaar aan. Zelfs bij nauwkeurige fabricage zijn de micro-oneffenheden op beide oppervlakken bij aanvang hoger dan de dikte van de oliefilm. Deze oneffenheden raken elkaar en vervormen plastisch – een proces dat inlopen wordt genoemd – totdat de contactgeometrie voldoende glad is om de oppervlakken volledig van elkaar te scheiden door middel van hydrodynamische smering.
Of het inrijden goed verloopt of uitmondt in slijtage, hangt volledig af van de materiaalkeuze op het contactvlak. Bij een correcte combinatie vervormt het zachtere wielmateriaal door koudvervorming en past het zich aan de hardere schroefdraad van de as aan, waardoor een gladde, koudvervormde contactzone ontstaat. Bij een incorrecte combinatie – een verkeerd hardheidsverschil, een verkeerde legering van het wiel of een onvoldoende hardheid van de as – ontstaan er plaatselijke pieken in de contacttemperatuur tussen de oneffenheden die de hechtingsdrempel overschrijden. Metaal wordt van het ene oppervlak naar het andere overgebracht. Dit overgedragen metaal vormt schurende deeltjes. De aandrijving verslechtert binnen enkele weken.
Waarom het een beslissing is die bij de combinatie past: Het materiaal van de as bepaalt de hardheid waaraan het wielmateriaal moet voldoen. Het wielmateriaal bepaalt de slijtvastheidseigenschappen waaraan het asoppervlak moet voldoen. Als één van beide correct is en de andere incorrect, leidt dit tot hetzelfde probleem als wanneer beide incorrect zijn.
Materiaalkeuze voor wormassen — De staalkwaliteitsontwikkeling
De materiaalkeuze voor een wormas hangt af van drie eisen: oppervlaktehardheid voor slijtvastheid bij de vertanding, kernsterkte voor weerstand tegen schokbelasting en vermoeiing, en hardbaarheid – de mate waarin hardheid kan worden bereikt door warmtebehandeling.
45–55HRC
C45-staal — 45–55 HRC oppervlaktehardheid
De instapspecificatie voor wormassen voor lichte toepassingen. Doorgehard C45-staal bereikt slechts een oppervlaktehardheid van 42-48 HRC, wat onvoldoende is voor bescherming tegen slijtage door tinbrons bij glijsnelheden boven 2 m/s. Inductieharding van de schroefdraadflanken verhoogt de oppervlaktehardheid tot 50-55 HRC, wat het minimum is dat acceptabel is voor standaard wormaandrijvingen. De beperking van C45 is het lage legeringsgehalte, waardoor de hardbaarheid gering is. Geschikt voor lichte toepassingen met lage schokbelasting en matige glijsnelheden.
50–56HRC
40Cr-staal — oppervlaktehardheid 50–56 HRC
De standaard specificatie voor gelegeerd staal voor middelzware wormwieloverbrengingen. De toevoeging van 1% chroom zorgt voor een aanzienlijk hogere hardbaarheid dan C45 — een 40Cr-as die volledig is gehard tot 50-56 HRC behoudt deze hardheid over de gehele doorsnede van typische wormasdiameters (20-80 mm). Dit elimineert de faalmodus waarbij de kern en de buitenlaag elkaar raken, een probleem dat optreedt bij inductiegeharde C45-assen onder schokbelasting. Standaardspecificatie voor de standaard wormwieloverbrengingen van gelegeerd staal van Korea Ever-Power — de juiste specificatie voor transportbandaandrijvingen, landbouwmachines en industriële automatisering bij gemiddelde bedrijfscycli.
58–62HRC
SCM415-staal — 58–62 HRC oppervlaktehardheid
De premium specificatie voor zware wormwielaandrijvingen waar schokbelasting, continu gebruik met hoog koppel of een maximale levensduur vereist zijn. Het carbonisatieproces diffundeert koolstof in de oppervlaktelaag tot een diepte van 0,8–1,5 mm, waardoor een hard martensitisch oppervlak met een hardheid van 58–62 HRC ontstaat, terwijl de kern de oorspronkelijke taaiheid van het koolstofarme materiaal behoudt. Het cruciale detail: de schroefdraad is geslepen. na Carburatie, niet ervoor. Na het carboneren wordt geslepen om ervoor te zorgen dat zowel de uiteindelijke hardheid als de geometrie aan de specificaties voldoen.
54–58HRC
42CrMo-staal — 54–58 HRC oppervlaktehardheid
Voor wormassen met een grote doorsnede en een hoog koppel (doorgaans module M8 en hoger), waar de hardingsdiepte van de carburatielaag onpraktisch wordt ten opzichte van de doorsnede, biedt doorgehard 42CrMo met een hardheid van 54–58 HRC een consistentere hardheid over de gehele tanddoorsnede dan een gecarburiseerde laag op een groot substraat. De treksterkte bij deze hardheid bedraagt circa 1700–1900 MPa. Geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote module.
28–34HRC
SS316-staal — Oppervlaktehardheid 28–34 HRC
Dit materiaal moet worden gespecificeerd wanneer corrosiebestendigheid, voedselveiligheid of een maritieme atmosfeer de belangrijkste beperkingen zijn. De oppervlaktehardheid van 28–34 HRC is aanzienlijk lager dan die van de bovengenoemde gelegeerde staalsoorten. Deze lagere hardheid betekent een lagere oppervlaktevermoeidheidsweerstand en een lagere slijtvastheid per eenheid glijsnelheid. Compenseer dit door: de glijsnelheid onder de 4 m/s te houden; NSF H1 PAO-smeermiddel te gebruiken; en te controleren of het ontwerpkoppel binnen de gereduceerde capaciteit van de SS316-set valt in plaats van uit te gaan van een gelijke capaciteit als een equivalente set van gelegeerd staal.
Wormwielmateriaal — Zes legeringen en hun toepassingsgebied
Het wormwiel is het slijtageonderdeel in een correct gespecificeerde wormwieloverbrenging. De as is ontworpen om aanzienlijk harder te zijn, waardoor het wiel bij voorkeur slijt – geleidelijk aan de schroefdraadgeometrie van de as aanpassend tijdens de inloopperiode. Het wiel is in feite een opofferingsonderdeel waarvan de slijtagesnelheid en het slijtagemechanisme moeten worden beheerst door de materiaalkeuze.
Materiaalcombinatieselectiematrix
| As → Wiel ↓ | C45-inductie 50–55 HRC |
40 crore via 50–56 HRC |
SCM415 carburateur. 58–62 HRC |
42CrMo via 54–58 HRC |
SS316 28–34 HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCuSn10Pb1 Tinbrons |
✓ Aanvaardbaar
Licht gebruik alleen
|
✓✓ Beste
Standaard dienst
|
✓✓ Uitstekend
Zwaar uitgevoerd
|
✓✓ Uitstekend
Grote module
|
✗ Niet voor correspondentieomgevingen.
|
| ZCuAl10Fe3 Aluminium-ijzerbrons |
✗ Onvoldoende
hardheidsverschil.
|
⚠ Marginaal
Vermijd schokbelastingen.
|
✓✓ Correct
Impactplicht
|
✓✓ Correct
Zwaar gedeelte
|
Niet van toepassing
|
| ZCuZn38Mn2Pb2 Mn Messing |
✓ Lichte belasting
|
✓✓ Middelzware belasting
|
✓✓ Zwaar uitgevoerd
|
✓ Zwaar uitgevoerd
|
✗ Niet voor correspondentie.
|
| SS316 roestvrij staal |
✗ Galvanische corr.
|
✗ Galvanische corr.
|
✗ Galvanische corr.
|
✗ Galvanische corr.
|
✓✓ Voedsel/Zeevoedsel Z1
|
| PA66 / POM-kunststof |
✓ Licht
Poolse as eerst
|
✓ Lichte belasting
|
Overkill
|
Overkill
|
✓ Geluidsarme droge omgeving
|
Een praktische beslissingsmethode voor nieuwe toepassingen
Korea Ever-Power Producten
Wormwielproducten op basis van materiaalspecificatie
Veelgestelde vragen over materiaalselectie
Vragen van ingenieurs en inkopers over wormwielmaterialen
Ontvang een materiaaladvies voor uw toepassing.
Geef de bedrijfsklasse, de bedrijfsomgeving, de schokbelasting, het continue koppel en eventuele speciale vereisten (voedsel, scheepvaart, documentatie) op. Korea Ever-Power bevestigt de juiste materiaalkeuze voor de as en het wiel door middel van een hardheidsverschilberekening voordat de bestelling wordt geplaatst.
Redacteur: Cxm



