RU2663095C1 - Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче - Google Patents

Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче Download PDF

Info

Publication number
RU2663095C1
RU2663095C1 RU2017124085A RU2017124085A RU2663095C1 RU 2663095 C1 RU2663095 C1 RU 2663095C1 RU 2017124085 A RU2017124085 A RU 2017124085A RU 2017124085 A RU2017124085 A RU 2017124085A RU 2663095 C1 RU2663095 C1 RU 2663095C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric motor
gear
coefficient
sliding friction
mechanical
Prior art date
Application number
RU2017124085A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Ростиславович Киселев
Михаил Юрьевич Колобов
Антон Андреевич Мельников
Сергей Евгеньевич Сахаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ)
Priority to RU2017124085A priority Critical patent/RU2663095C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663095C1 publication Critical patent/RU2663095C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • G01M13/02Gearings; Transmission mechanisms

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, а именно к определению технического состояния редуктора, и может быть использовано при испытаниях силовых зубчатых передач при различных условиях нагружения и смазывания. Способ определения коэффициента трения скольжения зубчатой передачи заключается в том, что на на стенде испытуемого редуктора замеряют электрические параметры электродвигателя, приводящего механическую систему в движение, с нагружением. При этом сначала устанавливают частотным преобразователем угловую скорость вращения электродвигателя, затем прикладывают стабильную нагрузку на ведомый вал редуктора, осуществляемую рычажной системой с заданными грузами механического колодочного тормоза ТК, воздействующей на асинхронный короткозамкнутый электродвигатель через кинематическую связь зубчатого механизма. Далее замеряют потребляемый ток и напряжения по точным приборам класса 0,5 с двух фаз статора, показания которых обрабатывают аналого-цифровым преобразователем типа 1113ПВ1, а расчет коэффициентов трения в зацеплении производят на ПЭВМ по формуле, приведенной в описании. Техническим результатом изобретения является расширение технологических возможностей за счет возможности определения коэффициента трения скольжения в зацеплении зубчатой передачи для оценки работоспособности смазочного материала (СМ) с различными присадками и добавками с целью прогнозирования износостойкости и долговечности механической трибосистемы. 2 ил.

Description

Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче относится к машиностроению, а именно к определению технического состояния редуктора ,и может быть использован при испытаниях силовых зубчатых передач при различных условиях нагружения и смазывания.
В практике широко используют способы, позволяющие оценивать показатели технического состояния зубчатых передач на моделирующих шестеренчатых стендах: IAE (Англия), FZG (ФРГ), Ryder (США), Ш-3 (СССР) и др. [Розенберг Ю.А., Виноградова И.Э. Смазка механизмов машин / М.: Гос. научн.-техн. изд-во нефтяной и горно-топливной л-ры, - 1960. - С. 287-324]. Если стенд FZG работает при одной скорости, то стенды IAE, Ryder и Ш-3 имеют возможность изменять скорости вращения зубчатых колес, причем первый за счет сменных шкивов клиноременной передачи, а два последующих через мультипликатор. Во всех конструкциях нагружение производится в статическом состоянии при помощи рычага с грузами. На всех этих стендах исследуется работоспособность зубчатых колес при смазке определенным смазочным материалом (СМ), где оценочным показателем является задиростойкость и износ. Недостатком рассматриваемых стендов является отсутствие исследования СМ на смазочную способность по коэффициенту трения скольжения в зацеплении зубчатой пары.
Известен способ определения коэффициента трения в зубчатом зацеплении в зависимости от отношения момента, затрачиваемого на трение профилей зубьев - МТР, к крутящему моменту, передаваемому зубчатой парой - М1-2 и от геометрии зацепления [Крагельский И.В., Виноградова И.Э. Коэффициенты трения. Справочное пособие / М.: МАШГИЗ, 1962. С. 176-177]
Figure 00000001
где ϕ=0,184 - параметр, зависящий от геометрии зацепления (по данным Г.К. Трубина для цилиндрических зубчатых колес с чистотой поверхности профилей Нск=2,5 мкм).
В работе приведены значения коэффициентов трения в зацеплении прямозубых цилиндрических колес при смазке минеральными маслами с разной вязкостью. Недостатком определения коэффициента трения скольжения является лабораторное определение на образцах, что часто приводит к не точным результатам, так как они строятся на глубоком допущении, заключающемся в том, что на коэффициент трения влияет только природа контактируемых тел.
Известен способ определения коэффициента трения скольжения с безразмерным обобщенным фактором трения скольжения, относящийся к случаю скольжения тел, который учитывает изменение нагрузки, скорости скольжения, вязкости масла, твердости менее твердого материала, приведенного радиуса кривизны и модуля упругости материалов [Крагельский И.В. Трение, изнашивание и смазка. Справочник / Под ред. И.В. Крагельский, В.В. Алисин; в 2-ух кн., кн. 2. М.: Машиностроение, - 1979. - С. 119-124]:
Figure 00000002
где ƒ - коэффициент трения скольжения;
N - нагрузка;
НВ - твердость материала более твердого тела;
μ - динамическая вязкость масла;
Vск - скорость скольжения;
Rпр - приведенный радиус кривизны;
Eпр - приведенный модуль упругости материалов.
Недостатком определения коэффициента трения скольжения является использование усредненных величин нагрузки и скорости скольжения в зубчатой паре, поэтому точность данного уравнения мала, в пределах 15% при использовании металлических тел с характеристиками контактирования 283≤НВ≤627; 5≤μ≤600 сСт; 0,5≤Vск≤4,5 м/с; 10≤N≤500 Н.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ определения коэффициента трения в зубчатом зацеплении, в котором на стенде по замеренным электрическим параметрам электродвигателя, приводящего механическую систему в движение с нагружением [Юсупов P.P. Жиркин Ю.В., Мироненков Е.И., Губарев Е.В. Исследование влияния карбонитрирования на снижение коэффициента трения // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2014. Т. 1. №1. С. 214-216]. Работа стенда основана на измерении нагрузки на электродвигатель, эта нагрузка фиксируется амперметром, включенным в цепь электродвигателя. Коэффициент трения в зубчатом зацеплении определяется по зависимости:
Figure 00000003
где U - напряжение в сети, В;
Iн - ток нагрузки, А;
Ix.x. - ток холостого хода двигателя, А;
cosϕ=0,82;
η - к.п.д. подшипников качения;
Vск - скорость скольжения на контакте, м/с;
Рк - окружная сила в зацеплении, Н.
Недостатком данного способа является усредненное определение коэффициента трения скольжения ƒ, так как VCK принимается постоянной величиной VCK=0,85 м/с. Однако известно, что скорость VCK в произвольной точке касания двух сопряженных профилей зубчатой пары равна расстоянию этой точки касания до полюса зацепления, умноженному на относительную угловую скорость, и это расстояние переменно, а значит VCK - не постоянная величина [Машков А.А. Теория механизмов и машин. Минск: Вышэйшая школа, 1971. с. 233]. В связи с этим практически невозможно оценить действительное значение ƒ по линии зацепления в разных точках зубчатой пары при разных нагрузках, особенно в экстремальных условиях у ножки зуба, где скорость скольжения максимальна. В результате нельзя оценить влияние разных смазочных материалов на коэффициент трения.
Техническим результатом изобретения является расширение технологических возможностей способа за счет возможности определения коэффициента трения скольжения в зацеплении зубчатой передачи для оценки работоспособности смазочного материала (СМ) с различными присадками и добавками с целью прогнозирования износостойкости и долговечности механической трибосистемы.
Указанный результат достигается тем, что в способе определения коэффициента трения в зубчатом зацеплении, на стенде испытуемого редуктора замеряют электрические параметры электродвигателя, приводящего механическую систему в движение, с нагружением, согласно изобретению, сначала устанавливают частотным преобразователем угловую скорость вращения электродвигателя, затем прикладывают стабильную нагрузку на ведомый вал редуктора, осуществляемую рычажной системой с заданными грузами механического колодочного тормоза, воздействующей на асинхронный короткозамкнутый электродвигатель через кинематическую связь зубчатого механизма, замеряют потребляемый ток и напряжения по точным приборам класса 0,5 с двух фаз статора, показания которых обрабатывают аналого-цифровым преобразователем типа 1113ПВ1, а расчет коэффициентов трения в зацеплении производят на ПЭВМ по формуле
Figure 00000004
где ƒ - коэффициент трения скольжения в зубчатой паре;
М2 - момент на ведомом валу редуктора (нагрузка), Нм;
nЭЛ - угловая скорость электродвигателя, об/мин;
U - среднее напряжение 2-х фаз электродвигателя, В;
J - средняя сила тока 2-х фаз электродвигателя, А;
cosϕ - коэффициент электродвигателя;
u1-2 - передаточное отношение зубчатой пары;
β - угол наклона зуба колеса, град.;
εα - коэффициент торцового перекрытия зубчатых колес;
Z1, Z2 - количество зубьев, соответственно шестерни, колеса.
Технический результат достигается за счет того, что коэффициент трения скольжения ƒ в зубчатой передаче с заданными параметрами зубчатых колес (u1-2, β, εα, Z1, Z2) и условиями испытания (М2, nЭЛ) определяется в зависимости от вида испытуемого смазочного материала.
Данный способ характеризуется эмпирическим определением коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче в зависимости от применяемых смазочных материалов. В способе повышается точность определения коэффициента трения зубчатой передачи за счет замера двух фаз статора и преобразования АЦП электрических показаний электродвигателя, а также стабильной механической связи ведомого вала редуктора с колодочным тормозом ТК, который создает определенный нагружающий момент, осуществляемый рычажной системой с заданными грузами. Это дает возможность получить адекватные антифрикционные показатели исследуемых смазочных материалов в натурных зубчатых передачах. Полученное уравнение определения ƒ в зубчатой передаче является научно обоснованным уравнением, результаты расчета которого позволяют выбрать наиболее подходящий смазочный материал из ряда испытуемых масел с присадками и добавками при заданных условиях эксплуатации механизма, а также может быть использовано для прогнозирования износостойкости, долговечности и энергетической эффективности исследуемой механической трибосистемы.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображены: на фиг. 1 - схема стенда для испытаний смазочных материалов в зубчатых передачах; на фиг. 2 - графики изменения коэффициента трения скольжения ƒ в зависимости от вида смазочного материала и нагрузки на ведомый вал редуктора М2 при определенных угловых скоростях вала электродвигателя nЭЛ.
Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче используют следующим образом. Используется схема стенда для испытаний смазочных материалов в зубчатых передачах (фиг. 1), где 1 - асинхронный короткозамкнутый электродвигатель АИР80В4 (NH=1,5 кВт; nC=1500 об/мин); 2 - одноступенчатый зубчатый цилиндрический редуктор Ц-100-2,5 (межосевое расстояние a=100 мм, передаточное отношение u1-2=2,5, номинальный крутящий момент на тихоходном валу М2 Н=250 Нм); 3 - колодочный тормоз (ТК) с рычажной системой нагружения в диапазоне М2=50-250 Нм; 4 - измеритель и частотный преобразователь LS600-11; 5 - аналого-цифровой преобразователь 1113ПВ1 угловой скорости электродвигателя nЭЛ=250-1500 об/мин; 6 - расчетный блок; 7 - дисплей ПЭВМ, 8, 9 - электро-измерительные приборы точности 0,5 класса. В редуктор 2 заливают испытуемый смазочный материал на высоту окунания зубчатого колеса равную 4m (m - модуль, мм). Устанавливают заданный момент сопротивления М2 на колодочном тормозе 3 грузами рычажной системы, угловую скорость электродвигателя nЭЛ частотным преобразователем 4, включают электроизмерительные приборы 5-9. После пуска электродвигателя 1 в установившемся стационарном режиме работы редуктора 2 через 5 минут при нагрузке М2=50 Нм и заданной угловой скорости электродвигателя 1 осуществляют передачу показателей: nЭЛ, U, J, М2 на расчетный блок 6 с фиксацией данных на дисплее компьютера 7. Затем увеличивают нагрузку на ведомый вал редуктора в шаговом режиме на М2=25 Нм с диапазоном от 50 до 250 Нм и автоматически получают на дисплее ПЭВМ 7 график зависимости ƒ=f(M2) по 9 нагрузкам. Таким образом, получают график, который анализируют и сравнивают с подобными зависимостями испытуемых СМ. Данный способ предусматривает определение коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче при изменении угловой скорости электродвигателя в пределах nЭЛ=250-1500 об/мин. Тем самым при установленных режимах эксплуатации зубчатых передач определяют показатели ƒ смазочных материалов, которые позволяют оценивать критерии работоспособности СМ.
Пример 1
В редуктор заливают масло И-40 на высоту окунания зубчатого колеса равную 4m, устанавливают постоянную скорость вала электродвигателя nЭЛ=750 об/мин, нагрузку колодочным тормозом на ведомый вал редуктора М2=50 Нм и после 5 минут работы электродвигателя осуществляют передачу показателей nЭЛ, U, J, М2 на модуль компьютера. Затем устанавливают нагрузку, равную М2=75 Нм, также фиксируют измеряемые показатели и так далее, повышая нагрузку в каждом опыте на М2=25 Нм, до М2=250 Нм. По этим данным автоматически на дисплее компьютера вычерчивается график зависимости коэффициента трения скольжения зубчатой передачи от момента нагрузки ведомого вала редуктора ƒ1=f(M2) при постоянной угловой скорости электродвигателя nЭЛ=750 об/мин, фиг. 2.
В данном примере проводят испытание масла И-40 по тому же способу, но при другой угловой скорости электродвигателя nЭЛ=1000 об/мин и на компьютере получают график ƒ2=f(M2), фиг. 2.
Пример 2
Пример 2 выполнен аналогично примеру 1 с маслом ТАД-17 - график ƒ3=f(M2) при угловой скорости nЭЛ=750 об/мин и ƒ4=f(M2) при nЭЛ=1000 об/мин, фиг. 2. Анализируя работоспособность СМ в зубчатой паре по графикам, можно сделать вывод, что масло ТАД-17 имеет более высокие антифрикционные свойства в сравнении с маслом И-40, фиг. 2, так как коэффициенты трения скольжения ниже при нагрузках М2=50-250 Нм при соответствующих угловых скоростях.
Таким образом, способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче эмпирическим расчетом при использовании исследуемых смазочных масел с присадками определяет антифрикционные свойства механической трибосистемы при работе в заданных режимах эксплуатации и может быть использован для прогнозирования износостойкости, долговечности и энергетической эффективности СМ в зубчатой передаче.

Claims (12)

  1. Способ определения коэффициента трения скольжения зубчатой передачи, заключающийся в том, что на стенде испытуемого редуктора замеряют электрические параметры электродвигателя, приводящего механическую систему в движение с нагружением, отличающийся тем, что сначала устанавливают частотным преобразователем угловую скорость вращения электродвигателя, затем прикладывают стабильную нагрузку на ведомый вал редуктора, осуществляемую рычажной системой с заданными грузами механического колодочного тормоза, воздействующей на асинхронный короткозамкнутый электродвигатель через кинематическую связь зубчатого механизма, замеряют потребляемый ток и напряжения по точным приборам класса 0,5 с двух фаз статора, показания которых обрабатывают аналого-цифровым преобразователем типа 1113ПВ1, а расчет коэффициентов трения в зацеплении производят на ПЭВМ по формуле
  2. Figure 00000005
  3. где ƒ - коэффициент трения скольжения в зубчатой паре;
  4. М2 - момент на ведомом валу редуктора (нагрузка), Нм;
  5. nЭЛ - угловая скорость электродвигателя, об/мин;
  6. U - среднее напряжение двух фаз электродвигателя, В;
  7. J - средняя сила тока двух фаз электродвигателя, А;
  8. cos ϕ - коэффициент электродвигателя;
  9. u1-2 - передаточное отношение зубчатой пары;
  10. β - угол наклона зуба колеса, град;
  11. εα - коэффициент торцового перекрытия зубчатых колес;
  12. Z1, Z2 - количество зубьев, соответственно шестерни, колеса.
RU2017124085A 2017-07-06 2017-07-06 Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче RU2663095C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017124085A RU2663095C1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017124085A RU2663095C1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2663095C1 true RU2663095C1 (ru) 2018-08-01

Family

ID=63142618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017124085A RU2663095C1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2663095C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4103548A (en) * 1977-03-07 1978-08-01 Mcdonald Frank W Wheel-wear monitor
SU1052911A1 (ru) * 1982-07-16 1983-11-07 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Стенд дл испытани передач
SU1746240A1 (ru) * 1989-05-24 1992-07-07 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Стенд дл испытани зубчатых колес по замкнутому силовому контуру
RU2343450C2 (ru) * 2006-06-13 2009-01-10 Владимир Владимирович Шаповалов Способ испытаний узлов трения
RU2569643C2 (ru) * 2013-10-22 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук Устройство для оценки триботехнических свойств гребней колес после плазменной обработки
RU2580207C1 (ru) * 2014-12-09 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ и устройство для ускоренных испытаний червячных редукторов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4103548A (en) * 1977-03-07 1978-08-01 Mcdonald Frank W Wheel-wear monitor
SU1052911A1 (ru) * 1982-07-16 1983-11-07 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Стенд дл испытани передач
SU1746240A1 (ru) * 1989-05-24 1992-07-07 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Стенд дл испытани зубчатых колес по замкнутому силовому контуру
RU2343450C2 (ru) * 2006-06-13 2009-01-10 Владимир Владимирович Шаповалов Способ испытаний узлов трения
RU2569643C2 (ru) * 2013-10-22 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук Устройство для оценки триботехнических свойств гребней колес после плазменной обработки
RU2580207C1 (ru) * 2014-12-09 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ и устройство для ускоренных испытаний червячных редукторов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fernandes et al. Gearbox power loss. Part II: Friction losses in gears
Cousseau et al. Experimental measuring procedure for the friction torque in rolling bearings
Martins et al. Evaluation of bearing, gears and gearboxes performance with different wind turbine gear oils
Lijesh et al. On the assessment of mechanical degradation of grease using entropy generation rate
Martins et al. Evolution of tooth flank roughness during gear micropitting tests
Nutakor et al. Development and validation of an integrated planetary gear set permanent magnet electric motor power loss model
Li et al. A study of the efficiency of spur gears made of powder metallurgy materials–ground versus super-finished surfaces
Ali et al. Analytical and experimental investigation on friction of non-conformal point contacts under starved lubrication
CN107167317B (zh) 滑动轴承试验台及方法
RU2663095C1 (ru) Способ определения коэффициента трения скольжения в зубчатой передаче
Leśniewski et al. The effect of ball hardness on four-ball wear test results
Cruz et al. Tandem tapered roller bearings no-load torque loss in a rear axle gear transmission
Wink et al. Hybrid analytical-experimental method to map power losses of automotive transmissions over their operating range
Blagojevic et al. Theoretical and experimental testing of plastic cycloid reducer efficiency in dry conditions
Xu et al. Thermal mapping of an automotive rear drive axle
RU2411496C2 (ru) Способ экспериментально-теоретического определения фрикционных характеристик пары трения для передачи вращательного движения и устройство для его осуществления
JP2022094088A (ja) 油膜パラメータの算出方法
Boni et al. A model for predicting churning losses in planetary gears
Gouda et al. Design and development of a test rig for performance evaluation of ball bearings
Kozlov et al. Experimental evaluation of chain transmissions lubricants quality using a new method based on additional inertia moment use
Savolainen An Investigation into Scuffing and Subsurface Fatigue in a Lubricated Rolling/Sliding Contact
Jurkschat et al. Improved calculation method for load-dependent gear losses
Farré-Lladós et al. New method for lubricating wind turbine pitch gears using embedded micro-nozzles
Johansson et al. Effects of gear oil properties on pitting life in rolling four-ball test configuration
RU2823894C1 (ru) Способ определения мощности потерь энергии в шариковых радиальных подшипниках качения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200707