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YR2000—10/1430电动机润滑系统改造

学兔兔 解决方寨 工艺,工装/鞭目/诌斯/旃嬲/维谨/21/i1$E雹四百叵田 YR2000—10/1430电动机润滑系统改造 杨益强 (新疆八一钢铁股份公司轧钢厂,乌鲁木齐830022) 1 问题的提出 动甩油环转动的摩 轧钢厂型材分厂650机组 1999年进行连轧窄带 擦力,甩油环转动 钢改造,5:30~主机列安装了其它机组淘汰闲置的 停滞或转速相对过 YR2000—10/1430电动机,该电动机额定转速为590r/min, 缓,从而造成电机 采用对开式巴氏合金轴瓦轴承,润滑方式为甩油环挂 启动后,在一段时 油润滑,润滑介质采用N68#机械油。在运行中发现电 间内旋转轴与轴瓦 动机轴瓦温度受环境温度和运转时间影响较大,当环 间因润滑油量不够 境温度为一25℃时,启动电机后,在一段时间内甩油环 无法形成动压润滑 不工作或相当缓慢地转动,造成轴瓦润滑不良、磨损; 的效果;而当环境 而当环境温度为35qC,连续运转4h时,轴瓦的温度就 工作温度过高时, 能达到65~C,并仍有上升趋势,机组被迫停机降温,严 轴承箱体散热能力 重影响正常生产。而我厂由于厂房空间限制以及轧制 有限,运动副产生 生产间断性的因素,在冬季,电机工作环境温度经常处 的热量就会在轴承 于一250C以下,而在夏季正常生产时环境温度均在 35℃ 箱体内积聚,运转 以上,特别是在夏季高温季节,环境温度可达50℃以 时间越长,热量积 上,因此,该电动机的润滑系统在我厂这种环境温度变 聚越高,润滑油温度也就越高,从而使润滑油粘度降低, 化大的工况下无法满足连续生产的需要,故决定对该 甩油环带油量变小,旋转轴与轴瓦间形成的动压油膜变 电动机的润滑系统进行改造。 薄,部分接触面产生直接接触摩擦,从而进一步大量产生 2 分析电动机甩油环挂油润滑方式的不足。确定润滑系 摩擦热量使轴承温度急剧升高,产生恶性循环,最终造成 统的改造方案 轴承温度过高机组被迫停机降温。 甩油环挂油润滑方式见图 l,轴颈上套一油环,油环 由以上分析可知,对润滑油的温度实施控制,并改善轴 下部浸入油池内,靠轴颈的摩擦力带动油环旋转,从而将 承的热平衡陛能是控制该电动机轴承温度稳定在规定范围 润滑油带到轴颈表面。轴承箱体润滑油池为封闭式。这种 内的关键。为此,我们确定将甩油环挂油润滑方式改为润滑 润滑方式适用于连续运转的水平轴轴承的润滑。其运动 油压力循环润滑方式。二者润滑方式的特点比较见表1。 副产生的摩擦热能依靠轴承箱体壳向外部放散冷却。限 3 压力循环润滑方式系统改造实施 于其润滑工作和热平衡方式,其不可避免地存在润滑效 在不改变电动机轴承箱体结构的情况下,充分利用 果受温度的影响较大的不足,这是因为润滑油的粘度对 轴承箱上盖壳上的两个窥视、通气孔之一作为进油口,利 油环挂油量的多少影响很大,而润滑油的粘度又受环境 用轴承箱两侧面油池液位显示窗口作为回油口,其它结 工作温度的影响,当温度过低时,润滑油粘度增大,对甩 构不变。改造后,润滑油从轴承箱壳顶部的原窥视孔进 油环的粘力也增大,从而部分或全部抵消了旋转轴颈带 入,从侧而原油位显示窗流出。其回油高度刚好可以保证 孔刀座孔与镗刀杆轴径为弹性

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