Процесс обкатки: почему химический состав материала на контактной поверхности определяет срок службы шестерни.
При сборке и запуске нового червячного редуктора поверхности боковых сторон зубьев не идеально состыкованы. Даже при точном изготовлении микронеровности на обеих поверхностях оказываются выше толщины масляной пленки при запуске. Эти неровности соприкасаются и деформируются пластически — этот процесс называется приработкой — до тех пор, пока геометрия контакта не станет достаточно гладкой для того, чтобы гидродинамическая смазка полностью разделила поверхности.
Правильность процесса обкатки или его ухудшение в результате заедания полностью зависят от сочетания материалов в зоне контакта. При правильном сочетании более мягкий материал колеса подвергается холодной обработке и прилегает к более твердой резьбе вала, создавая гладкую, упрочненную зону контакта. При неправильном сочетании — неправильная разница твердости, неправильный химический состав сплава колеса, недостаточная твердость вала — в местах контакта шероховатостей возникают локальные вспышки температуры, превышающие порог адгезии. Металл переносится с одной поверхности на другую. Перенесенный металл образует абразивные частицы. Привод изнашивается за несколько недель.
Почему это важное решение при выборе пары: Материал вала определяет твердость, которой должен соответствовать материал колеса. Материал колеса определяет антизадирные свойства, которым должна соответствовать поверхность вала. Если один параметр выбран правильно, а другой — нет, это приведет к тому же отказу, что и оба параметра выбраны неправильно.
Выбор материала для червячного вала — последовательность марок стали
Выбор материала для червячного вала зависит от трех требований: твердости поверхности для предотвращения заедания в месте зацепления, ударной вязкости для устойчивости к ударным нагрузкам и усталости, а также закаливаемости — глубины, на которую может быть достигнута твердость путем термической обработки.
45–55HRC
Сталь C45 — твердость поверхности 45–55 HRC
Начальный уровень закалки червячных валов для легких нагрузок. Закаленная в сплаве C45 поверхность имеет твердость всего 42–48 HRC — этого недостаточно для защиты от заедания оловянной бронзой при скоростях скольжения выше 2 м/с. Индукционная закалка боковых поверхностей резьбы повышает твердость поверхности до 50–55 HRC, что является минимально допустимым показателем для червячных передач стандартной нагрузки. Ограничением сплава C45 является низкое содержание легирующих элементов — закаливаемость неглубокая. Подходит для легких нагрузок, низких ударных нагрузок и умеренных скоростей скольжения.
50–56HRC
Сталь 40Cr — твердость поверхности 50–56 HRC
Стандартная спецификация легированной стали для червячных передач средней мощности. Добавление хрома 1% обеспечивает значительно более высокую закаливаемость, чем C45 — вал из стали 40Cr, закаленный до твердости 50–56 HRC, сохраняет эту твердость по всему поперечному сечению типичных диаметров червячных валов (20–80 мм). Это исключает режим разрушения типа «поверхность-сердечник», который характерен для валов из стали C45, закаленных индукционным методом, при ударных нагрузках. Стандартная спецификация для червячных передач из легированной стали компании Korea Ever-Power — правильная спецификация для приводов конвейеров, сельскохозяйственной техники и промышленной автоматизации при умеренных рабочих циклах.
58–62HRC
Сталь SCM415 — твердость поверхности 58–62 HRC
Высококачественная конструкция червячных передач для тяжелых условий эксплуатации, где требуются ударные нагрузки, непрерывная работа с высоким крутящим моментом или максимальный срок службы. Процесс цементации обеспечивает проникновение углерода в поверхностный слой на глубину 0,8–1,5 мм, создавая твердую мартенситную поверхность твердостью 58–62 HRC, при этом сердцевина сохраняет исходную низкоуглеродистую прочность. Важная деталь: резьба шлифована. после Цементация, а не предварительная обработка. Шлифовка после цементации обеспечивает одновременное соответствие конечной твердости и геометрии заданным значениям.
54–58HRC
Сталь 42CrMo — твердость поверхности 54–58 HRC
Для червячных валов большого сечения с высоким крутящим моментом (обычно модуль M8 и выше), где глубина цементации становится непрактичной относительно размера сечения. Закаленная насквозь сталь 42CrMo с твердостью 54–58 HRC обеспечивает более равномерную твердость по всей длине зуба, чем цементированная поверхность на крупном подложке. Предел прочности при такой твердости: приблизительно 1700–1900 МПа. Подходит для применений с высоким крутящим моментом и большим модулем.
28–34HRC
Сталь SS316 — твердость поверхности 28–34 HRC
Материал, который необходимо указывать, когда основным ограничением является коррозионная стойкость, соответствие требованиям безопасности пищевых продуктов или воздействие морской атмосферы. Твердость поверхности стали 28–34 HRC значительно ниже, чем у любой из вышеперечисленных марок легированной стали. Эта более низкая твердость означает более низкую усталостную прочность поверхности и более низкую устойчивость к заеданию на единицу скорости скольжения. Компенсация должна быть обеспечена следующим образом: поддержание скорости скольжения ниже 4 м/с; использование смазки NSF H1 PAO; и подтверждение того, что расчетный крутящий момент находится в пределах уменьшенной грузоподъемности комплекта из нержавеющей стали SS316, а не предполагается равная грузоподъемность эквивалентного комплекта из легированной стали.
Материалы для червячных колес — шесть сплавов и области их применения.
Червячное колесо является изнашиваемым элементом в правильно подобранной червячной передаче. Вал имеет значительно более твердую конструкцию, поэтому колесо изнашивается преимущественно — постепенно принимая форму резьбы вала в течение периода приработки. По сути, колесо является жертвенным трибологическим компонентом, скорость и механизм износа которого должны контролироваться выбором материала.
Матрица выбора сочетаний материалов
| Вал → Колесо ↓ | Индукция C45 50–55 HRC |
40 крор через 50–56 HRC |
Карбюратор SCM415. 58–62 HRC |
42CrMo через 54–58 HRC |
SS316 28–34 HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCuSn10Pb1 Оловянная бронза |
✓ Приемлемо
Только для легких работ
|
✓✓ Лучший
Стандартная пошлина
|
✓✓ Отлично
Сверхпрочный
|
✓✓ Отлично
Большой модуль
|
✗ Не подходит для соответствующей среды.
|
| ZCuAl10Fe3 Алюминиевая железная бронза |
✗ Недостаточно
разница твердости.
|
⚠ Незначительный
Избегайте ударных нагрузок
|
✓✓ Правильно
ударная нагрузка
|
✓✓ Правильно
Тяжелый участок
|
Н/Д
|
| ZCuZn38Mn2Pb2 Mn Латунь |
✓ Легкий режим работы
|
✓✓ Средняя нагрузка
|
✓✓ Сверхпрочный
|
✓ Сверхпрочный
|
✗ Не для коррекции.
|
| Нержавеющая сталь SS316 |
✗ Гальваническая коррекция
|
✗ Гальваническая коррекция
|
✗ Гальваническая коррекция
|
✗ Гальваническая коррекция
|
✓✓ Продовольственный/Морской Z1
|
| PA66 / Полиоксиметиленовый пластик |
✓ Свет
Польский вал первый
|
✓ Легкий режим работы
|
Избыточность
|
Избыточность
|
✓ Низкий уровень шума в сухом режиме
|
Практический путь принятия решений для новых приложений
Корейская компания Ever-Power Products
Червячные передачи по техническим характеристикам материалов
Часто задаваемые вопросы по выбору материалов
Вопросы инженеров и покупателей о материалах для червячных передач
Получите рекомендации по материалам для вашего применения.
Укажите класс нагрузки, условия эксплуатации, условия ударной нагрузки, постоянный крутящий момент, а также любые особые требования (для пищевой промышленности, судостроения, документации). Компания Korea Ever-Power подтвердит правильность выбора материала вала и колеса, проведя расчет разницы твердости, перед размещением заказа.
Редактор: Cxm



