电机轴失效的因素是什么导致?电机轴失效分析 - 图文

更新时间:2023-12-05 12:00:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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电机轴失效的因素是什么导致?电机轴失效分析

1.背景介绍

某型主电机搭载公交车上,运行约14万千米后,电机轴断裂。为找出断裂原因,给改善产品质量提供依据,需做失效分析。考虑到靠端盖的残余段顶部在断后被人为敲击(图1),而断裂分离出的大断件断后未受敲击(图2),因此,失效分析将大断件列为主要分析对象,残余断件做参考。

2 检查分析 2.1 外观观查

如图3所示,电机轴断口有锈迹,断口右侧顶部局部外翻,是碰撞变形痕迹,断口周边没

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有断前塑性变形和高温氧化色。断面与轴线大致呈45°角,断口形貌可区分为A-裂纹源区,B-裂纹扩展区,和C-最后快速断裂区三个区域。其中在B-裂纹扩展区域有清晰可见的疲劳扩展条带,疲劳源区与疲劳扩展区面积略大于整个断口面积的1/2。随着疲劳裂纹扩展,疲劳弧线法线方向按顺时针方向发生偏转,为弯曲扭转疲劳断裂特征。 如图4所示,检查轴侧面与裂纹源区对应位置,在矩形框内发现有凹坑。

如图5所示,疲劳裂纹源区所在轴向长度离花键端面约193毫米,刚好在电机轴几何台阶附近(图6)。台阶位置因几何形状突变,应力集中较大,本身是危险断裂区。

如图7所示,断轴有四条花键在定位套外边缘位置出现台阶,并且有台阶的区域表面高温氧化,且台阶表面压痕与定位套内边缘轮廓吻合;而定位套边缘没有台阶的半周则没有高温氧化痕迹(如 图8)。

根据以上描述,再检查定位套内边缘,局部区域也有压伤痕迹(图9)。自此确定轴花键上

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的新增台阶是被定位套内边缘挤压出来的。

2.2 显微检查

如图10所示,次表面位置A所在区域发散条纹最后收敛于图中的折叠缺陷,确认折叠缺陷是疲劳裂纹源。对折叠缺陷右上方孔洞,即图4中的凹坑缺陷放大检查(如图11),发现孔

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洞两侧颜色不同,折叠表面是高温氧化色,没有新断面,孔洞两侧轮廓不匹配,是在出厂前就存在的缺陷。

检查靠盖板半边断口形貌,在对应位置同样发现有折叠的缺陷特征(图12、13)。

如图14所示,键槽表面新增台阶两侧没有磨痕。检查台阶侧面(图15),台阶斜面大约与花键轴表面呈150°夹角。台阶右侧,即朝向端盖的花键表面下沉,并且越靠近台阶处,下沉越大,在花键轴端部恢复原始表面高度,即表面是倾斜的。这与挤出特征相吻合。

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2.3 硬度试验

对主轴切片,检验心部和表面淬火层硬度。心部硬度HV1在314~324.5区间;表层淬硬层HV1硬度在485.9~503之间。硬度符合电机轴使用要求。

2.4 金相检查

在裂纹源附近的折叠缺陷处纵向取样,抛光后未腐蚀检查,在开裂处有氧化物(图16)。腐蚀后检查,次表层内开裂处边缘白色组织是严重脱碳层组织(图17),据此推断此处裂纹是锻造裂纹。

在100X下检查心部金相组织(图18),发现有明显的带状组织,按GB/T13299评定带状组织级别为3级。在裂纹源附近的锻造缺陷处检查(图19),发现早期开裂位置是在带状组织的界面上,裂口两边有金属流线特征。

轴心部组织主要为块状F+B,由于存在带状组织,导致热处理组织不均匀(图20)。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/hy8t.html

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