Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основные положения. В тяговых приводах I класса, т





В тяговых приводах I класса, т. е. при опорно-осевом подвешивании, тяговый электродвигатель имеет три опорные точки. Он опирается на специальные опорные шейки средней части оси колесной пары двумя опорно-осевыми подшипниками. Третья опора – это упругое подвешивание к раме тележки через пружинный комплект металлических или резиновых амортизаторов. Подшипники вала тягового двигателя и ось колесной пары размещаются в одном корпусе, что гарантирует неизменность межцентрового расстояния зубчатой передачи.

Разновидности конструкций МОП показаны на рисунке 1. В состав МОП скольжения входят два вкладыша из свинцовистой бронзы ОЦС 4-4-17.

Первые МОП имели фитильную смазку шеек оси колесной пары (рисунок 1,а). Один вкладыш 10 (верхний) вставляется в расточку корпуса тягового электродвигателя 8, второй 12 (нижний) в шапку (крышку) 3, прикрепленную к корпусу болтами 7. Для предотвращения проворачивания вкладышей предусмотрена шпонка 9, закрепленная в остове электродвигателя 8. Нижний вкладыш 12 имеет прямоугольное окно для подвода смазки к шейке оси.

Смазка шеек осуществляется контактным способом с помощью набивки из полушерстяной пряжи. Масло заливается в масляную ванну в шапке 3 через верхнюю масленку в крышке. Набивка укладывается до заливки масла в определенной последовательности. Сначала непосредственно на шейку вдоль стенки полости шапки укладывается войлочная прокладка 11, которая предохраняет набивку от истирания и затягивания в подшипник.

 

в)
б)
д)
а)
г)

 

Рисунок 1 – Моторно-осевые подшипники скольжения тяговых приводов I класса, имеющие системы смазки: а – фитильную; б – польстерную, в – циркуляционную; г – с постоянным уровнем смазки;

д – циркуляционную с резиновыми лабиринтными уплотнениями

Затем размещают заблаговременно пропитанные осевым маслом пять мотков полушерстяной пряжи 6: четыре – вдоль прокладки, а пятый, сложенный вчетверо, – на дно масляной ванны, прижимая расправленные по дну концы первых четырех мотков. Набивка, прижатая пружинной планкой 5, равномерно распределяет масло по всему окну во вкладыше 12. Сверху набивки укладывают слой хлопчатобумажной путанки, пропитанной в масле 1.

Уровень смазки в подшипнике проверяется наклонным щупом через нижнюю масленку. Его высота должна быть 45÷90 мм.

Для смазки трущихся поверхностей используется осевое масло. Значительное число повреждений МОП происходит из-за неудовлетворительной подачи смазки в рабочую зону, что потребовало их усовершенствования.

С 1970 г. применяется польстерная система смазки в МОП (рисунок 1,б). Польстерный механизм состоит из остова 13, привинченного к днищу шапки и снабженного U-образными направляющими пластинками. Внутри направляющих расположена коробка 14 с закрепленным в ней фитилем 6, собранным из трех пластин каркасного войлока или его заменителя. На верхней и нижней поверхностях коробки установлены пластинчатые пружины, которые скользят по U-образным направляющим. Фитиль прижимается к шейке оси двумя пружинами и рычагом 15, опирающимся на буртики польстерной коробки. Размеры фитиля по торцу 40 ´ 160 мм, усилие прижатия 45÷60 Н.

При возможности применяют вкладыши с заливкой баббитом марки Б83. На рисунке 2 приведен чертеж комплекта вкладышей с баббитовой заливкой – З (баббит). Известно, что в условиях обильного смазывания интенсивность износа вкладышей в 5 раз ниже, чем при фитильной, и в 2 раза ниже, чем при польстерной системах смазки.

 

 

 


Рисунок 2 – Вкладыши с баббитовой заливкой

Дальнейшее совершенствование конструкции МОП осуществлено на электродвигателе ЭД118Б – применена циркуляционная система смазки (рисунок 1, в). В одной общей шапке, привинченной к остову электродвигателя восемью болтами М36, размещены, кроме вкладышей, два польстера, по устройству аналогичные выше описанным, маслосборник 17 вместимостью 35 л и шестеренчатый насос, приводимый в действие от разъемного зубчатого колеса, установленного на колесной паре (в сечении не показаны). Производительность насоса 8 см3 за один оборот колесной пары. Смазка от него по специальным каналам подается в правую и левую верхние камеры 16, в них установлены польстеры, с помощью которых смазка через окна во вкладышах поступает непосредственно в зону трения. Отработанная в подшипниках смазка, а также излишки ее в камере 16 по специальным каналам и через окно В сливаются непосредственно в маслосборник 17. Польстеры обеспечивают смазку МОП при трогании тепловоза с места и при малых скоростях движения, а также играют роль дублирующей системы смазки в случае выхода из строя шестеренчатого насоса.

Для предотвращения утечки смазки предусмотрены двухкамерные лабиринтные уплотнения, которые на первых образцах МОП выполнялись как единое целое с вкладышами. В последнее время стали применять более эффективные резиновые лабиринтные уплотнения (рисунок 1, д). Резиновое уплотнение 22 расположено между остовом тягового электродвигателя 21 и шапкой 25. МОП на их торце и с помощью маслосгонного кольца 23, закрепленного на оси колесной пары 24, создает сопротивление вытеканию смазки, проникающей из МОП через зазор между его вкладышем 26 и кольцом 23. Кроме того, места разъема между шапкой и остовом уплотняются асбестовой нитью, пропитанной герметиком или жидкой резиной; нить укладывают по плоскости разъема.

В результате МОП с циркуляционной системой смазки обеспечивают пробег тепловоза между очередными дозаправками не менее чем 10 тыс. км.

На электровозах удельные нагрузки на вкладыши МОП благодаря симметрии зубчатой передачи значительно ниже, чем у тепловозов, поэтому на них с успехом применяются МОП с постоянным уровнем смазки (рисунок 1, г). В шапках МОП с постоянным уровнем смазки имеются две камеры 18 и 19. Уровень смазки в камере 19, в которой находится шерстяная набивка, зависит от высоты ниппеля, соединяющего данную камеру ее с камерой 18, представляющей собой запасный резервуар объемом 4 л.

Работает эта система следующим образом: как только уровень масла в камере 19 понизится настолько, что она не будет касаться ниппеля, воздух, находящийся в ней, начнет поступать в камеру 18. Разрежение в последней уменьшится, и масло будет поступать через канал 20 в камеру 19 до тех пор, пока не закроет ниппель, в результате чего прекратится доступ воздуха в камеру 18. Пополнение смазки и поддержание ее постоянного уровня в камере 19 будут продолжаться до тех пор, пока она не израсходуется в запасной камере.

Заправка смазки в МОП с постоянным уровнем осуществляется под давлением 0,35 МПа через специальный шланг с наконечником, вставляемым в коническое отверстие 20. После заправки обеспечивается пробег электровоза не менее 1000 км.

Ремонт МОП состоит в основном в замене изношенных вкладышей. Максимальный износ вкладышей установлен техническими нормативами и составляет 2,5–3,5 мм в зависимости от вида локомотива. Для электровоза ВЛ-10 максимальный износ составляет 3,0 мм. Замеряется износ вкладышей МОП специальным веерным набором плоских щупов-калибров, через измерительные отверстия в корпусе ТЭД.

При текущем ремонте ТР-2, ТР-3 износ вкладышей не должен превышать установленных нормативами пределов (таблица 1).

 

Таблица 1– Предельный износ вкладышей МОП, мм

Материал ТР-2 ТР-3
Бронза 0,6¸1,8 0,6¸1,5
Сталь с баббитом 0,45¸1,8 0,6¸1,8

 







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 823. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия