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        淺談輪轂軸承常見失效模式及機(jī)理

        2023-01-31 02:12:58李真林王長軍
        汽車實(shí)用技術(shù) 2023年1期
        關(guān)鍵詞:彈簧秤潤滑脂滾子

        李真林,高 兵,王長軍,周 彬

        (陜西漢德車橋有限公司,陜西 西安 710200)

        軸承作為車輛運(yùn)行的重要零件,一旦出現(xiàn)故障,則伴隨出現(xiàn)噪音問題,甚至出現(xiàn)軸承散架脫落,進(jìn)而影響駕乘人員生命安全,所以主機(jī)廠對(duì)軸承的選型、安裝、使用及維護(hù)保養(yǎng)也越來越重視。但是在使用過程中,仍然存在一部分因保養(yǎng)過程中操作不當(dāng)引發(fā)的各種故障,對(duì)車輛行駛安全會(huì)產(chǎn)生直接影響。因此,針對(duì)輪轂軸承常見失效問題展開討論,并提出有效的預(yù)防與解決策略,可提高輪轂軸承的應(yīng)用安全性。

        1 輪轂軸承常見的失效模式

        車橋輪轂軸承常見的失效有輪邊異常高溫和軸承剝落失效,受到多種因素的影響。如軸承發(fā)熱因素有潤滑不良、游隙小、轉(zhuǎn)速過高、配合不當(dāng)、不對(duì)中等,要分析具體原因,必須根據(jù)現(xiàn)場拆解情況,對(duì)輪轂軸承進(jìn)行觀察、檢測,然后做出判斷,并制定新預(yù)防措施,現(xiàn)針對(duì)市場常見失效模式進(jìn)行介紹[1]。

        1.1 失效模式1:軸承高溫變色

        1.1.1 失效現(xiàn)象

        如圖 1所示,輪轂腔內(nèi)充滿潤滑脂的情況下附著在滾子周圍的潤滑脂發(fā)黑嚴(yán)重變質(zhì),軸承滾動(dòng)體明顯過熱變色;拆卸前檢查輪轂預(yù)緊力,數(shù)值均超上差,不符合技術(shù)要求。

        圖1 滾子變色、潤滑脂變質(zhì)

        如圖 2所示,輪轂腔內(nèi)少量潤滑脂,軸承上使用潤滑脂并未出現(xiàn)氧化,但滾道面過熱,嚴(yán)重變色;檢查輪轂軸承預(yù)緊力符合設(shè)計(jì)要求[2]。

        圖2 滾子變色、潤滑脂未氧化

        1.1.2 失效機(jī)理

        圖1的失效機(jī)理:軸承預(yù)緊力大,軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不能形成有效潤滑油膜,軸承滾道面上產(chǎn)生的熱量急劇增加,導(dǎo)致軸承溫度持續(xù)上升和過熱變色;且滿轂潤滑時(shí),也對(duì)軸承的散熱不利,其阻力增大,潤滑脂溫度上升,也促使?jié)櫥涌熳冑|(zhì);對(duì)軸承潤滑造成惡性循環(huán),最終加劇軸承發(fā)熱。

        圖2的失效機(jī)理:經(jīng)過對(duì)潤滑脂檢測分析,發(fā)現(xiàn)原復(fù)合鋰皂基結(jié)構(gòu)纖維粗細(xì)較不均勻,且經(jīng)軸承剪切,有一部分結(jié)構(gòu)破壞,極易導(dǎo)致基礎(chǔ)油流失,潤滑效果降低,導(dǎo)致軸承發(fā)熱滾道表面變色[3]。

        1.1.3 失效原因

        圖1的失效原因如下:

        (1)調(diào)整輪轂軸承預(yù)緊力無專用工具彈簧秤,不同軸承預(yù)緊參數(shù)也不一致,所以現(xiàn)場師傅調(diào)整時(shí)憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)估,導(dǎo)致軸承預(yù)緊力差異大,個(gè)別調(diào)整有超差現(xiàn)象;

        (2)彈簧秤未沿車輪螺栓切線檢測,所以拉動(dòng)時(shí)需要不斷變換角度,控制困難,彈簧秤需勻速拉動(dòng),因不斷變化角度,控制困難,導(dǎo)致檢測預(yù)緊力值不準(zhǔn)確;

        (3)加注潤滑脂時(shí),因不清楚標(biāo)準(zhǔn)及潤滑機(jī)理,未按要求進(jìn)行加注,導(dǎo)致潤滑脂過量加注。

        圖2的失效原因如下:

        (1)潤滑脂選型不合適,在高溫環(huán)境下,基礎(chǔ)油流失,造成潤滑不良;

        (2)加注潤滑脂為非正品潤滑脂,性能不滿足要求。

        1.2 失效模式2:軸承早期剝落或膠合

        1.2.1 失效現(xiàn)象

        如圖 3所示,輪轂軸承上可見少量油膜,潤滑脂開始變質(zhì),將潤滑脂擦干凈后,滾子及滾道表面出現(xiàn)嚴(yán)重的疲勞剝落。

        圖3 軸承燒死散架(膠合粘連)

        如圖 4所示,軸承完全散架,輪轂腔內(nèi)可見潤滑脂少,在軸承滾道面有少量潤滑脂,內(nèi)圈及滾子發(fā)生嚴(yán)重剝落。其中內(nèi)圈出現(xiàn)約1/3圈剝落,外圈出現(xiàn)壓痕,滾子靠近小端側(cè)剝落并逐漸向大端擴(kuò)展,外圈接觸表面磨損嚴(yán)重,軸承游隙大[4-5]。

        圖4 軸承內(nèi)圈滾道面疲勞剝落

        1.2.2 失效機(jī)理

        圖3的失效機(jī)理:軸承內(nèi)加注潤滑脂不充足,或潤滑脂在運(yùn)行一段里程后,很快就被甩出至輪轂內(nèi)腔或從油封處流失,造成軸承潤滑不良,溫度升高,造成軸承出現(xiàn)表面燒傷,致使軸承散架膠合。

        圖4的失效機(jī)理:軸承含有網(wǎng)狀碳化物超標(biāo),降低軸承零件的耐磨性,顯著降低軸承的強(qiáng)度,尤其是疲勞強(qiáng)度使表面脆性增加,導(dǎo)致軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)早期疲勞失效。

        1.2.3 失效原因

        圖3的失效原因:

        (1)加注潤滑脂時(shí),汽車滾動(dòng)軸承潤滑部位要求潤滑脂充滿軸承內(nèi)外圈保持架及滾子之間的空隙[3]。而用戶保養(yǎng)時(shí)僅在軸承表面上手工抹上薄薄一層油脂,并不能充分潤滑,導(dǎo)致運(yùn)行一段時(shí)間后,滾子與滾道之間出現(xiàn)干摩擦,引起軸承燒結(jié);

        (2)油封安裝不到位,導(dǎo)致潤滑脂泄漏,軸承內(nèi)潤滑脂流失后油膜不足以維持軸承運(yùn)轉(zhuǎn)造成軸承失效。

        圖4的失效原因:

        經(jīng)過對(duì)軸承材料成分、金相及硬度進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)軸承含有網(wǎng)狀碳化物超標(biāo),如圖 5所示,其余參數(shù)均符合設(shè)計(jì)要求。

        圖5 內(nèi)圈金相組織

        (1)軸承在鍛造時(shí)終鍛溫度和冷卻速度不合理,導(dǎo)致網(wǎng)狀碳化物超標(biāo);

        (2)零部件不符合設(shè)計(jì)要求,入庫未及時(shí)發(fā)現(xiàn);

        (3)軸承采用加熱安裝時(shí),加熱溫度過高(明火加熱),使軸承產(chǎn)生退火,硬度降低,造成軸承早期剝落。

        2 軸承失效預(yù)防及解決措施

        2.1 軸承高溫變色預(yù)防及解決措施

        (1)參數(shù)固化:在售后維修手冊增加軸承預(yù)緊力調(diào)整方法并增加潤滑脂加注規(guī)范;

        (2)過程優(yōu)化:將軸承預(yù)緊力轉(zhuǎn)換為使用彈簧秤檢測,使用鋼絲繩纏繞車輪螺栓,然后沿切線緩慢拉動(dòng)彈簧秤,確保讀數(shù)準(zhǔn)確,降低量具使用難度,保證合格預(yù)緊力;

        (3)零部件控制:選擇廠家推薦潤滑脂,并在正品銷售點(diǎn)進(jìn)行采購。

        2.2 軸承早期剝落或膠合預(yù)防及解決措施

        (1)設(shè)計(jì)優(yōu)化:在輪轂內(nèi)腔增加擋油片,防止過多的潤滑脂流入輪轂空腔內(nèi);

        (2)過程預(yù)防:軸承定量加注潤滑脂,保證軸承充分潤滑(潤滑脂重量=加注潤滑脂軸承總成重量-未加注軸承總成重量)。

        2.3 軸承性能失效預(yù)防及解決措施

        (1)生產(chǎn)預(yù)防:軸承加工廠優(yōu)化鍛造工藝,嚴(yán)格控制終鍛溫度和冷卻速度,防止網(wǎng)狀碳化物超標(biāo);提高加工質(zhì)量,嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行加工軸承零部件;

        (2)入庫檢查:入庫時(shí)增加材料抽檢比例,嚴(yán)格按照圖紙要求進(jìn)行檢測零部件;

        (3)市場禁止使用明火加熱,防止局部退火,硬度下降現(xiàn)象,可采用油浴進(jìn)行加熱。

        3 總結(jié)

        輪轂軸承是車橋中非常重要的部件,軸承運(yùn)行狀況直接影響車輛行駛安全。因此,針對(duì)輪轂軸承的失效原因進(jìn)行分析,并從失效預(yù)防與處理技術(shù)應(yīng)用等角度展開討論,可提高輪轂軸承失效的防控水平,從而保證行車安全。

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