0
+7 (4912) 41-90-83 info@miar62.ru
г. Рязань, Южный переулок, 8

Анализ отказов подшипников: электрокоррозионные повреждения

Содержание
  1. Механизм возникновения повреждений
  2. Первопричина возникновения дефекта
  3. Профилактические мероприятия
  4. Характерные проявления электрокоррозионных дефектов

Механизм возникновения повреждений

При протекании электрического тока сквозь подшипник в зонах соприкосновения между беговыми дорожками и элементами качения возникает электрическая дуга, приводящая к локальному прогоранию металла. В результате этого процесса на контактных поверхностях формируются характерные рифленые углубления ("флютинг-эффект"), различимые без использования увеличительных приборов. Детальное исследование показывает наличие кратерообразных повреждений, являющихся следствием локального расплавления металла под воздействием электрической дуги.

Первопричина возникновения дефекта

Протекание электрического тока через конструктивные элементы подшипникового узла

Профилактические мероприятия

  • Разработка электрической схемы оборудования, исключающей прохождение тока через подшипниковые узлы
  • Применение диэлектрической изоляции подшипниковых соединений

Характерные проявления электрокоррозионных дефектов

Случай 1

Локализация: внутренняя обойма конического роликоподшипника
Характерные признаки: линейные коррозионные следы на рабочей поверхности беговой дорожки

Случай 2

Локализация: конические ролики из предыдущего примера
Характерные признаки: продольные коррозионные дорожки на рабочей поверхности роликов

Случай 3

Локализация: внутренняя обойма цилиндрического роликоподшипника
Характерные признаки: коррозионные повреждения ленточного характера с точечными углублениями на беговой дорожке

Случай 4

Локализация: шарики радиального шарикоподшипника
Характерные признаки: темные коррозионные отложения, распространяющиеся по всей поверхности шариков

Анализ отказов подшипников: электрокоррозионные повреждения

Другие статьи

Сепараторы подшипников: влияние материала на ресурс и шумность

Когда говорят о подшипнике, вспоминают шарики и кольца, а про сепаратор забывают. А зря — именно эта деталь держит тела качения на равном расстоянии друг от друга и не даёт им сталкиваться. Без сепаратора шарики быстро притёрлись бы друг к другу, начали тормозить один другого и разрушили бы весь узел за считанные часы работы.

Подробнее
Уплотнения подшипников: типы, материалы, выбор

Уплотнение редко упоминают, когда говорят о подшипнике, — все внимание достаётся шарикам, кольцам, стали. А ведь именно эта тонкая резиновая или металлическая кромка решает, проживёт узел расчётный срок или выйдет из строя через месяц.

Подробнее
Подшипники для металлургической промышленности: прокатные станы и МНЛЗ

На металлургическом комбинате раскалённая заготовка проходит через валки прокатного стана буквально через минуты после выхода из печи. Температура металла — 900–1200°C, и это тепло щедро передаётся всему, что находится рядом, включая подшипниковые узлы валков. Работать в таких условиях обычная подшипниковая сталь просто не способна — она теряет твёрдость уже при трёхстах градусах.

Подробнее
Подшипники для строительной и дорожной техники

Экскаватор роет траншею в глине после дождя. Бульдозер толкает грунт с камнями. Асфальтоукладчик работает при +40°C над горячей смесью. У каждой машины свой набор нагрузок, но общий враг один — грязь, влага и перепады температур, из-за которых обычный промышленный подшипник долго не протянет

Подробнее
Подшипники для горнодобывающей техники: дробилки, мельницы, конвейеры

Карьер или обогатительная фабрика — среда, где всё работает против механизмов. Каменная пыль проникает в любую щель, вода и реагенты смывают смазку, а куски породы бьют по рабочим органам с силой, которую сложно рассчитать заранее. Добавьте круглосуточную работу и мороз зимой — станет понятно, почему подшипники здесь подбирают по другим правилам.

Подробнее

Будем на связи

г. Рязань, Южный переулок, 8 ПН-ЧТ: 9-00 до 18-00; ПТ: 9-00 до 17-00