Анатомия роликовой цепи: объяснение каждого компонента.

Большинство преждевременных поломок цепей происходит из-за неправильного выбора одного компонента при его замене. Точное понимание функций каждой детали и причин ее выхода из строя позволяет избежать дорогостоящих простоев, которых можно было бы полностью избежать при правильном выборе спецификации.

Обратитесь к нашим инженерам для подтверждения серии вашей цепи.

Инженер по техническому обслуживанию на корейском цементном заводе заменил изношенную деталь. роликовая цепь В прошлом году мы использовали, казалось бы, идентичную деталь от другого поставщика. Шаг цепи совпадал. Ширина выглядела правильной. Шесть недель спустя цепь растянулась неравномерно, зубья звездочки начали заедать, и запланированное двухчасовое окно для технического обслуживания превратилось в 14-часовой простой. Причина была проста: в замененной цепи использовалась другая. диаметр ролика — деталь, которая неправильно вставлялась в основание зуба звездочки. Размеры детали были близки к требуемым, но не соответствовали спецификации.

Подобные ошибки случаются чаще, чем хотелось бы признать большинству отделов закупок, и почти всегда они возникают из-за того, что роликовую цепь рассматривают как единый взаимозаменяемый товар, а не как совокупность пяти отдельных компонентов, каждый из которых имеет свои характеристики материала, допуски по размерам и причины отказов. Как только вы поймете, для чего на самом деле предназначен каждый компонент, совершить неправильные закупки станет гораздо сложнее.

Пять основных компонентов роликовой цепи

Конструкция роликовой цепи 2

Каждый стандарт Роликовая цепь ANSI — независимо от шага резьбы от #25 до #240 — состоит из одних и тех же пяти компонентов, собранных по одному и тому же повторяющемуся шаблону. Терминология немного различается между стандартами ANSI B29.1 и ISO 606, но физические компоненты функционально идентичны. Разница между качественной цепочкой и некачественной заключается не в списке компонентов, а в точности размеров, марке материала и обработке поверхности каждой из этих пяти деталей.

Пять компонентов — это внутренняя соединительная пластина, внешняя соединительная пластина (также называемая соединительной пластиной), соединительный штифт, роликовая втулка и свободный ролик. Каждый из них выполняет определенную функцию по несущей способности или износостойкости, и каждый из них выходит из строя характерным образом при несоответствии техническим характеристикам или недостаточной смазке.

Компонент Функция Типичный материал Основной режим отказа
Внутренняя соединительная пластина Переносит растягивающую нагрузку между втулками. Среднеуглеродистая сталь, твердость по Роквеллу 38–45 Усталостная трещина в радиусе отверстия.
Внешняя соединительная пластина Соединяет смежные звенья с помощью запрессованных штифтов. Среднеуглеродистая сталь, черное оксидирование Трещина усталости в месте отверстия для штифта; разрушение от бокового удара.
Соединительный штифт Точка опоры между внутренними и внешними звеньями Закаленная сталь, твердость поверхности 55–60 HRC Износ втулок штифтов; смещение при кручении под ударом.
Роликовая втулка Опорная поверхность для шарнирного соединения штифта Спеченная сталь, канал ствола пропитан маслом Износ внутреннего отверстия (основная причина удлинения)
Свободный ролик Зацепляет корень зуба звездочки с помощью качения. Закаленная сталь, твердость 55–62 HRC Отслоение поверхности; разрушение ролика под ударной нагрузкой.

Как каждый компонент несет нагрузку — и почему он изнашивается

простая дуплексная триплексная цепочка

Внутренняя соединительная пластина вырезается из холоднокатаной полосы среднеуглеродистой стали. Два отверстия, пробитые для втулок, являются точками концентрации напряжений — при циклической растягивающей нагрузке усталостные трещины распространяются от краев этих отверстий. Именно поэтому производители качественных цепей используют кромки отверстий с контролируемым радиусом и дробеструйную обработку пластин после пробивки: остаточное сжимающее напряжение на поверхности отверстия препятствует зарождению усталостных трещин.

Внешняя соединительная пластина выполняет аналогичную функцию, но запрессовывается на соединительные штифты, а не на втулки. Натяг запрессовки соответствует допускам ANSI B29.1 — обычно 0,010–0,025 мм для стандартных размеров шага — и именно этот натяг предотвращает вращение штифта внутри внешней пластины. Если запрессовка недостаточна (распространенный дефект качества в бюджетных цепях), штифт вращается в отверстии внешней пластины и ускоряет износ обеих контактных поверхностей одновременно.

Он соединительный штифт Штопор является наиболее критично закалённым компонентом в цепном механизме. Он должен быть достаточно твёрдым на поверхности (55–60 HRC), чтобы противостоять абразивному износу от вращающегося отверстия втулки, и в то же время достаточно прочным в сердцевине, чтобы противостоять крутящим сдвиговым нагрузкам, возникающим при ударных нагрузках. Штифты с сквозной закалкой не подходят для этого применения — такой штифт разрушится под ударной нагрузкой, а не поглотит энергию упруго. Стандартным подходом для штифтов в цепях с маркировкой выше #40 являются штифты с цементацией и глубиной цементного слоя 0,5–1,2 мм.

Он роликовая втулка Именно этот компонент в наибольшей степени отвечает за то, что обычно называют «растяжением цепи». Этот термин технически вводит в заблуждение. Металл не растягивается. На самом деле происходит следующее: внутреннее отверстие втулки изнашивается о поверхность штифта в течение миллионов циклов сочленения, увеличивая эффективный диаметр зазора между штифтом и втулкой. Каждое сочленение штифта и втулки, изношенное на 0,05 мм, добавляет 0,05 мм к эффективному шагу звена. В цепи ANSI #60 с номинальным шагом 19,05 мм цепь из 100 звеньев, изношенная на 0,08 мм на каждое сочленение, теперь имеет шаг 19,13 мм — именно такое состояние приводит к тому, что цепь смещается вверх по зубьям звездочки и ускоряет износ зубьев.

Неожиданная реальность, связанная с «растяжением» цепи: Соединительные пластины и штифты не растягиваются в сколько-нибудь заметном смысле при нормальных рабочих нагрузках. Ощущаемое удлинение полностью вызвано удалением материала в месте соприкосновения штифта и втулки — износом, а не деформацией. Цепь с длиной 3% больше номинальной теряет значительный материал в каждом отдельном соединении штифта и втулки. Пороговое значение удлинения 3%, установленное стандартом ANSI B29.1, существует потому, что за этим пределом шаг цепи перестает соответствовать окружности шага звездочки, и цепь начинает скользить по кончикам зубьев, а не по корням зубьев.

Он свободный ролик Ролик — это компонент, отличающий роликовую цепь от цепи с втулкой. Он свободно вращается на внешней поверхности втулки, когда цепь входит в зацепление с зубом звездочки. Именно этот катящийся контакт, а не скользящий, обеспечивает роликовой цепи преимущество в эффективности по сравнению с обычной цепью с втулкой. Ролик поглощает удар при зацеплении с корнем зуба звездочки, распределяя контактное напряжение по изогнутой поверхности ролика, а не концентрируя его в одной точке. Однако при сильных ударных нагрузках ролик может разрушиться, если твердость его поверхности превышает вязкость разрушения материала — еще одна причина, по которой глубина закалки и вязкость сердцевины роликов имеют такое же значение, как и твердость поверхности.

ANSI против ISO: чем отличаются стандарты и почему это важно для их замены.

Наиболее распространенная ошибка при замене между стандартами возникает при использовании цепей ANSI B29.1 и ISO 606 с эквивалентным шагом. Размеры шага определены одинаково — цепь ANSI #40 и цепь ISO 08A имеют шаг 12,70 мм. Именно поэтому цепи кажутся взаимозаменяемыми в каталоге. Это не так. Диаметры роликов различаются: ANSI #40 указывает диаметр ролика 7,92 мм, а ISO 08A — 7,95 мм. Ширина внутреннего звена также немного отличается. Когда цепь ISO 08A работает на звездочке, изготовленной по стандарту ANSI #40, ролик не садится на правильную глубину в корне зуба, и зубья звездочки начинают изнашиваться асимметрично в течение нескольких сотен часов работы.

Номер ANSI. Эквивалент ISO. Шаг (мм) Диаметр ролика по стандарту ANSI (мм) Диаметр ролика по стандарту ISO (мм) Внутренняя ширина (мм) Минимальная разрывная нагрузка по стандарту ANSI (кН)
#25 6.35 3.30 Н/Д 3.18 3.6
#35 9.525 5.08 Н/Д 4.78 7.8
#40 08А 12.70 7.92 7.95 7.85 14.1
#50 10А 15.875 10.16 10.16 9.53 22.2
#60 12А 19.05 11.91 11.91 12.57 31.8
#80 16А 25.40 15.88 15.88 15.75 56.7
#100 20А 31.75 19.05 19.05 18.90 88.5
#120 24А 38.10 22.23 22.23 25.22 127.0

Практический вывод из этой таблицы заключается в том, что для #50 и выше диаметры роликов по стандартам ANSI и ISO сходятся. Для роликов меньшего диаметра различия достаточно велики, чтобы вызвать заметное несоответствие. Для ANSI #35 (шаг 9,525 мм) эквивалента по стандарту ISO вообще нет — этот размер шага является чисто американским стандартом, и замена его на цепь DIN 8187, близкую по метрической шкале, немедленно приведет к несовместимости звездочек.

Где знание компонентов роликовой цепи напрямую влияет на эксплуатационные расходы

Сельскохозяйственная техника. В зерноуборочных комбайнах, рисомолотилках и приводах зерновых элеваторов цепи работают в пыльных, абразивных средах, где трудно соблюдать интервалы смазки. В таких условиях отверстие втулки изнашивается быстрее, чем в любой чистой промышленной среде. Герметичные цепи (с O-образными или X-образными кольцами) используют эластомерные уплотнения в каждом соединении штифта и втулки для постоянного удержания заводской смазки — уплотнения предотвращают попадание абразивных частиц в зазор между штифтом и втулкой. Использование герметичных цепей в приводах подающих устройств комбайнов может увеличить срок службы в 3–5 раз по сравнению со стандартной открытой роликовой цепью в той же области применения.

Конвейерные и погрузочно-разгрузочные системы. Для конвейерных систем с плоской верхней частью и цепей с креплением требуется соблюдение жестких допусков по размерам внешней пластины звена, поскольку крепления привариваются или прикручиваются непосредственно к внешней пластине. Если толщина внешней пластины изменяется, соосность креплений выходит за пределы допустимых параметров, и цепь создает боковую нагрузку на звездочку. Для таких применений стандартная роликовая цепь ANSI В конфигурациях крепления A2 или K1 следует указывать подтвержденный допуск на толщину внешней пластины, а не просто заказывать по размеру шага.

Переработка пищевых продуктов и напитков. В цепи из нержавеющей стали для звеньев и штифтов используется нержавеющая сталь марок 304 или 316, но втулка и ролик обычно по-прежнему изготавливаются из углеродистой стали, поскольку спеченные втулки из нержавеющей стали не получили широкого распространения. Именно поэтому цепь из нержавеющей стали не является по-настоящему «полностью нержавеющей» — внутренние изнашиваемые компоненты остаются из углеродистой стали. В условиях сильной коррозии и интенсивной промывки решением является не полностью нержавеющая цепь (которая не существует в стандартном исполнении), а натяжные звездочки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMW), которые полностью исключают смазку в местах натяжения, в сочетании с герметичной цепью с наружной пластиной из нержавеющей стали для приводных позиций.

Горнодобывающая промышленность и производство цемента. Цепи инженерного класса (серии 55, 67, 81X) структурно отличаются от стандартных роликовых цепей — диаметр цилиндра (втулки) значительно больше по отношению к шагу, специально для увеличения площади контакта штифта с поверхностью и сопротивления ударным нагрузкам от тяговых конвейеров. Заказ стандартной роликовой цепи ANSI в качестве замены цепи инженерного класса для горнодобывающего тягового конвейера приведет к разрушению штифта, как правило, в течение 200–400 часов эксплуатации.

Автоматизация и упаковка. При скоростях вращения выше 600 об/мин на малой звездочке шум роликов становится значительным, а полигональный эффект (изменение скорости, вызванное угловым расположением зацепления цепи) начинает вызывать вибрацию в прецизионных системах индексации. Для таких применений правильным инженерным подходом является уменьшение шага цепи и увеличение количества зубьев на малой звездочке, а не использование одной цепи с большим шагом. Цепь #35 с 25 зубьями будет работать плавнее и с меньшими пульсациями скорости, чем цепь #60 с 11 зубьями, даже если обе конфигурации передают одинаковую мощность.

Применение звездочки и цепи 2

Цепные приводы используются в системах погрузки и разгрузки материалов, а также в конвейерных системах, где технические характеристики компонентов цепи напрямую определяют время безотказной работы системы.

Как правильно определить, какая роликовая цепь нуждается в замене

Одного шага цепи недостаточно для выбора подходящей замены. Эти три параметра, измеренные на изношенной цепи с помощью штангенциркуля, позволяют однозначно определить серию цепи:

  1. Расстояние между штифтами: Измерьте шаг ровно по 10 звеньям и разделите на 10. Это позволит усреднить износ отдельных соединений и получить более точное номинальное значение шага, чем при измерении шага по одному звену. Сравните с таблицей шага ANSI B29.1 или ISO 606.
  2. Наружный диаметр ролика (цилиндра): Измеряйте наружный диаметр ролика штангенциркулем, а не втулки. Именно это измерение отличает стандарт ANSI #40 от ISO 08A и предотвращает наиболее распространенную ошибку замены. Измеряйте диаметр нескольких роликов — если разница превышает 0,15 мм, цепь изнашивается неравномерно и ее следует полностью заменить, а не соединять.
  3. Ширина внутренней ссылки: Расстояние между двумя внутренними пластинами звеньев в середине пролета. Это подтверждает правильную совместимость ширины поверхности звездочки. Слишком узкая внутренняя ширина по отношению к поверхности звездочки приведет к тому, что цепь будет прижимать внутренние пластины к зубьям звездочки при каждом цикле включения.
Самая дорогостоящая ошибка при замене цепи: Заказ цепи только по шагу зубьев. Второй по дороговизне вариант: замена только цепи без осмотра звездочки. Звездочка с загнутыми или истонченными зубьями приведет к износу новой цепи в течение 10–201 тонн от ее нормального срока службы. Оба компонента необходимо оценивать вместе — если износ какого-либо из них превышает 251 тонну от первоначальной толщины зубьев, следует заменить оба компонента одновременно.

После того, как три измерения подтвердят соответствие цепи заданным параметрам, окончательное решение принимается относительно выбора материала. Стандартные цепи из углеродистой стали подходят для большинства применений при температурах ниже 100 °C и требуют периодической смазки. Варианты роликовых цепей из нержавеющей стали или никелированной стали Они предназначены для агрессивных сред, а не для высокотемпературных применений — нержавеющая сталь значительно теряет прочность на разрыв при температуре выше 300°C, а опубликованные значения разрывной нагрузки для цепей из нержавеющей стали обычно на 15–201 Т3Т ниже, чем у аналогов из углеродистой стали с тем же шагом.

мастерская Ever Power 2

Часто задаваемые вопросы

Как точно измерить удлинение цепи, не снимая её со станка?
Приложите жесткую линейку или прямой край к натянутой стороне цепи и отсчитайте ровно 12 витков (штифтов). Измерьте расстояние между центром штифта 1 и центром штифта 13. Для цепи ANSI #60 с номинальным шагом 19,05 мм 12 звеньев должны перекрывать расстояние в 228,6 мм. Если измерение превышает 235,5 мм (228,6 мм x 1,03), цепь достигла удлинения 3% и должна быть заменена. Этот метод надежно работает даже с установленной цепью, при условии, что измерение производится на стороне натяжения между двумя фиксированными контрольными точками.
Можно ли использовать цепь ISO 08B на звездочке, предназначенной для стандарта ANSI #40?
Ненадежно. Обе цепи имеют шаг 12,70 мм, но диаметр ролика цепи BS/ISO 08B составляет 8,51 мм против 7,92 мм у ANSI #40. Более широкий ролик ISO не будет правильно садиться в основание зуба звездочки с профилем ANSI — он будет высоко располагаться на зубьях и начнет разрушать геометрию вершины зуба в течение нескольких сотен часов. Ширина внутреннего звена также различается (7,75 мм для ISO 08B против 7,85 мм для ANSI #40), что влияет на боковую посадку цепи на поверхность звездочки. Всегда проверяйте как диаметр ролика, так и внутреннюю ширину при сопоставлении стандартов.
Что вызывает растрескивание внутренних пластин звеньев цепи, и связана ли эта проблема с качеством цепи или с особенностями её применения?
Растрескивание пластины внутреннего звена в месте отверстия для штифта почти всегда является усталостным разрушением и может быть вызвано либо недостатками качества цепи, либо перегрузкой при эксплуатации — или и тем, и другим. К причинам, связанным с качеством, относятся недостаточный радиус кромки отверстия (что приводит к образованию острого концентратора напряжений), недостаточная дробеструйная обработка или неправильная твердость пластины. К причинам, связанным с эксплуатацией, относятся рабочая нагрузка, превышающая 25% минимальной разрывной нагрузки цепи в непрерывном режиме, циклическая ударная нагрузка с отношением пикового значения к среднему выше 3:1 или движение цепи по звездочке с менее чем 11 зубьями (эффект многоугольника резко увеличивает пиковые нагрузки на зубья при малом количестве зубьев). Осмотрите поверхность излома: трещина, которая начинается на поверхности пластины и распространяется внутрь, указывает на усталость от циклической перегрузки; трещина, которая начинается внутри, указывает на недостаток материала.
Существует ли существенная разница между цепью со спеченными втулками и цепью с цельными втулками?
Да, и это важно в условиях недостаточной смазки. Спеченные стальные втулки изготавливаются методом порошковой металлургии и пропитываются маслом в процессе спекания. Этот масляный резервуар обеспечивает смазку в месте соприкосновения штифта и втулки в течение начального периода приработки и во время кратковременных перерывов в смазке. Цельнометаллические втулки (используемые в некоторых цепях для тяжелых условий эксплуатации и машиностроения) не имеют такого масляного резервуара — они полностью полагаются на внешнюю смазку. В сельскохозяйственной технике, где интервалы смазки нерегулярны, цепь со спеченными втулками, как правило, служит значительно дольше, чем цепь с цельными втулками при тех же условиях недостатка смазки.
Как долго служит правильно подобранная и смазанная роликовая цепь?
В соответствии с рекомендациями ANSI B29.1, срок службы цепи правильного размера, работающей при минимальной разрывной нагрузке 1% и периодической капельной смазке, составляет приблизительно 15 000 часов. На практике наиболее важным фактором является не нагрузка, а смазка. Цепь, работающая при разрывной нагрузке 8% и постоянно смазываемая в масляной ванне, обычно служит дольше, чем цепь, работающая при разрывной нагрузке 5% и ежемесячно смазываемая вручную в загрязненной среде. Критерий замены при удлинении на 3% применяется независимо от механизма — как только шаг цепи изменится на 3%, ее следует заменить вместе со всеми звездочками, которые работали с ней более половины срока службы цепи.
Что означает суффикс «H» в обозначениях цепей стандартов, таких как ANSI #80H?
Суффикс H обозначает цепь повышенной прочности — шаг идентичен стандартной цепи, но пластины звеньев толще, а диаметр штифта больше, что приводит к более высокой минимальной разрывной нагрузке и большей усталостной прочности. Цепь ANSI #80H имеет тот же шаг 25,40 мм, что и стандартная #80, но минимальную разрывную нагрузку 68,0 кН против 56,7 кН у стандартной #80. В цепи повышенной прочности используются стандартные звездочки #80, поскольку шаг и размеры роликов не изменяются — различаются только размеры поперечного сечения пластин и штифта. Самое важное отличие: цепь повышенной прочности не взаимозаменяема с двухшаговой цепью того же номера; двухшаговая цепь имеет вдвое больший шаг звеньев при том же диаметре ролика и предназначена для медленно движущихся конвейеров, а не для приводов с высокими нагрузками.

Нужна подходящая роликовая цепь для вашего применения?

Перед заказом необходимо точно определить серию вашей цепи по шагу, диаметру роликов и внутренней ширине, что позволит избежать ошибок в технических характеристиках, приводящих к преждевременным поломкам. Наши инженеры подтвердят серию вашей цепи и проверят наличие товара на складе перед размещением заказа.

Редактор: Cxm