引言
廣州地區(qū)屬海洋性亞熱帶季風氣候,溫暖多雨,光熱充足,夏長冬短。廣州地鐵近年來飛速發(fā)展,線網(wǎng)里程數(shù)成倍增加,日均客運量突破800萬人次。天氣常年濕熱、客流量激增,兩個因素疊加,地鐵列車空調(diào)系統(tǒng)的壓力與日俱增,而空調(diào)系統(tǒng)中的離心風機作為給車廂送風的關鍵部件,每天自上線運營運轉(zhuǎn)直至列車回庫后才關閉,日均工作時長達到18h以上,離心風機的可靠性、維護方式等均影響其工作狀態(tài)及使用壽命。
1離心風機概況
廣州六號線L3型直線電機車輛空調(diào)系統(tǒng)采用雙吸多葉離心風機,如圖1所示,葉片材質(zhì)為sUs304不銹鋼,電機功率0.55kw,轉(zhuǎn)速1390r/min,每臺機組配置2臺離心風機,安裝在空調(diào)機組蒸發(fā)器腔內(nèi),風機出風口與車廂頂部的下風道相連。在制冷模式時,其作用是強化冷媒在蒸發(fā)器中的蒸發(fā)過程,并將經(jīng)蒸發(fā)器冷卻降溫的空氣送入車內(nèi):在通風模式時主要是將空氣送入車內(nèi)。離心風機是整個空調(diào)系統(tǒng)中通風制冷的最基礎部件,若出現(xiàn)故障,則對應機組功能將失效,嚴重影響列車服務質(zhì)量。
2離心風機葉輪散架故障表現(xiàn)
廣州地鐵六號線2013年底開通運營,自2017年以來,陸續(xù)出現(xiàn)離心風機葉輪散架故障。經(jīng)過統(tǒng)計分析,故障表現(xiàn)有以下共性特點:
(1)散架的葉輪均在電機遠端:
(2)葉輪散架均為瞬間發(fā)生,無明顯征兆:
(3)初始狀態(tài)的斷裂葉片均有鉚接焊點,且斷口較新。
3離心風機葉輪散架故障分析
根據(jù)上述故障表現(xiàn),計劃對離心風機整體結(jié)構中的各個部件進行逐一排查,包括電機、電機軸承、導流圈、葉輪、渦殼等,同時利用各類儀器對部件進行檢測檢定,從根本上找到原因并制訂改進措施。
3.1離心風機外觀檢查
外觀檢查是整個檢查過程的第一步,通過檢查能夠?qū)收险w有一個初步的判斷。檢查發(fā)現(xiàn),離心風機整體外觀臟污,葉片上積塵較多,兩個葉輪靠近電機一側(cè)的葉片正常無脫落,遠離電機一側(cè)的葉片全部脫落,葉輪斷面圓箍斷裂變形,風機渦殼內(nèi)側(cè)有大量的磨損痕跡,初步認為,遠離電機端的葉輪因某些原因在運行過程中突然出現(xiàn)了散架問題,導致離心風機失效。
3.2離心風機電機檢查
電機作為整個離心風機的動力輸出部件,在風機的運轉(zhuǎn)過程中,如出現(xiàn)異常情況也可能導致風機失效。現(xiàn)對電機進行通電檢查,發(fā)現(xiàn)啟動及運轉(zhuǎn)平穩(wěn),無振動及異響情況,同時對電機絕緣電阻及軸承進行詳細檢查,結(jié)果如下:
(1)電機絕緣電阻檢查:檢查離心風機電機的絕緣電阻,測量阻值為1000MQ,符合標準《鐵道車輛空調(diào)空調(diào)機組》(TB/T1804一2017)中鐵路客車空調(diào)機組絕緣電阻大于2MQ的要求。
(2)電機軸承拆解檢查:對離心風機電機進行拆檢,檢查軸承油脂無變質(zhì)現(xiàn)象,測量前、后軸承端蓋及前、后軸承外徑尺寸,數(shù)據(jù)表明軸承外徑與端蓋內(nèi)徑?jīng)]有發(fā)生磨損,與主軸配合緊密,電機各項狀態(tài)正常,尺寸數(shù)據(jù)如表1所示。
3.3離心風機振動測量
隨機對廣州地鐵六號線某列車的8個空調(diào)離心風機進行振動測量,根據(jù)標準《通風機振動檢測及其限值》(JB/T8689一2014)3.1.2要求,在剛性支撐下振動速度均方根值Arms≤4.6mm/s,對比測量所得數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)該列車的離心風機在軸向和垂向振動值普遍超標,測量數(shù)據(jù)如表2所示。
3.4斷裂葉片檢測分析
3.4.1化學成分分析
利用碳硫分析儀,參照《鋼鐵總碳硫含量的測定高頻感應爐燃燒后紅外吸收法(常規(guī)方法)》(GB/T20123一2006)對斷裂葉片中的碳及硫元素進行檢定和成分分析,利用電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,參照《不銹鋼化學成分測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》(sN/T2718一2010)對斷裂葉片中的其他元素進行檢定,檢定斷裂葉片的成分符合sUs304材質(zhì)的要求,檢定成分如表3所示。
3.4.2斷口分析
通過對離心風機的其中一個葉片斷口進行檢測,發(fā)現(xiàn)斷口處有明顯的疲勞貝紋線,通過放大倍數(shù)進行觀察,在疲勞擴展區(qū)域可觀察到疲勞輝紋,端口上亦有韌窩組織,可以判斷葉片為整體疲勞斷裂。
3.5葉輪結(jié)構及設計強度分析
離心風機葉輪共47片葉片通過鉚接方式固定在葉輪上,風機葉輪每相隔6個葉片焊接一個焊點在葉輪端面圓箍上,該結(jié)構在業(yè)內(nèi)較為成熟可靠。利用有限元分析法對葉輪強度進行驗證分析,風機渦殼、底盤、電機支座、葉輪均為sUs304材質(zhì),材料性能如表4所示。
對葉輪做有限元分析,在X方向加速度5g、y方向加速度3g、Z方向加速度3g的工況下,加轉(zhuǎn)軸1380r/min的通風力,葉輪的整體應力位置最大值為108MPa,小于sUs304材料屈服極限,葉片強度設計滿足要求,有限元分析如圖2所示。
圖2有限元分析圖
3.6制造工藝分析
離心風機葉輪為前向多翼式旋彎鉚接結(jié)構,葉輪采用旋彎鉚接工藝,操作工人利用插片胎具完成葉片插裝后,將葉輪裝卡至安裝有專用旋壓胎具的旋壓設備上,根據(jù)葉輪旋向按壓對應開關,通過電機轉(zhuǎn)動及減速機構傳動,實現(xiàn)葉輪的自動旋壓。在旋壓過程中,折彎部位產(chǎn)生塑性膨脹變形,使葉片板厚與葉片安裝槽形成過盈配合,從而保證葉片與中盤、端環(huán)固定牢固。旋壓完成后,需要按照《通風機鉚焊件技術條件》(JB/T10214一2014)的標準進行檢驗,標準如下:旋壓完成后葉片與前后盤最大間隙小于0.3mm:用橡皮錘輕敲整體半輪,聲音清脆單一,不得有振顫雜音。通過對葉輪加工過程進行回溯,當出現(xiàn)不符合上述要求的葉輪時,會利用沖床進行二次沖壓,但是二次沖壓僅以葉輪理論高度為標準進行沖床行程調(diào)試,導致二次沖壓過程中葉片折彎處受損,目視檢查無法識別,使得缺陷葉輪安裝至風機上用于地鐵列車。
3.7故障原因分析總結(jié)
通過對故障件進行的一系列分析論證,最終發(fā)現(xiàn)問題為離心風機葉片旋壓鉚接處的二次沖壓工藝存在問題,使得折彎處受損,且目視檢查未能發(fā)現(xiàn)。在后續(xù)運用過程中,離心風機長時間高速運轉(zhuǎn),導致受損葉片疲勞斷裂失效的過程加速,進而造成整個葉輪動平衡失效散架。另外,檢修時對于風機內(nèi)部積塵的清潔不夠徹底,也對風機整體動平衡有一定影響。
4改進方案
4.1設計角度改進
根據(jù)故障原因,從以下三個方面對產(chǎn)品進行改進:
(1)為消除二次沖壓過程對葉片折彎處造成的損傷,對葉輪的制造工藝進行優(yōu)化,即取消二次沖壓的制造工藝,避免二次沖壓造成葉片折彎處受損:同時為保證加工過程中所有葉片的鉚接間隙小于0.3mm的要求,將工藝改成用葉片小爪專用工裝進行修整,通過人工修整可消除批量沖壓帶來的損傷,從源頭上解決了工藝存在的問題。
(2)葉片以單爪折彎鉚接的形式固定在葉輪上,如果單爪出現(xiàn)松動則可能導致葉片松脫。為進一步提升葉片的強度,將葉片結(jié)構從單爪改為雙爪,增加葉片對于葉輪的約束受力,極大地降低了葉片松動的風險,可靠性得到明顯提升。
(3)經(jīng)過分析,葉片的厚度也是影響葉片強度的因素之一,如果能在滿足空調(diào)離心風機整體設計匹配性的條件下盡可能加厚葉片,也可以提升葉片的可靠性。經(jīng)過理論分析及樣件試改的驗證,將風機葉片厚度由0.8mm增加至1mm,對整機匹配度是無影響的,故而按照1mm的葉片厚度進行改進,以提高葉片的強度。
4.2維護角度改進
離心風機目前的維護周期是每半年進行一次除塵[3],檢查內(nèi)容為:清潔離心風機,檢查風機葉片運行無卡滯,風機與葉片外觀良好、無松動,風機底座無裂紋。根據(jù)目前除塵后的跟蹤情況,半年一次的除塵周期太長,導致每次除塵都有大量的灰塵堆積,難以清除:但如果除塵工作周期太短,將給日常的系統(tǒng)修作業(yè)帶來較大的工作量。綜合考慮多方面因素,計劃從以下兩個方面進行維護改進:
(1)結(jié)合預防性維護增加對離心風機葉輪的除塵頻次,建議以三個月為周期進行一次清潔,降低風機堆積灰塵過多后影響葉輪動平衡的風險,從檢修維護的角度降低離心風機葉輪故障發(fā)生的可能。
(2)結(jié)合預防性維護定期開展風機葉輪的振動測試,建議以半個架修為周期進行一次振動測試,提前更換存在振動值超標問題的風機葉輪,將故障消除在萌芽狀態(tài)。
4.3使用效果評價
廣州地鐵六號線車輛空調(diào)系統(tǒng)離心風機經(jīng)過改造后已投入使用,改進后的產(chǎn)品目前裝車運營已超過2年,運營里程超20萬km,在有針對性的跟蹤檢查過程中,未發(fā)現(xiàn)風機葉輪狀態(tài)異常的情況,初步判斷換型后的產(chǎn)品滿足使用要求。
5結(jié)語
列車空調(diào)離心風機是空調(diào)系統(tǒng)的關鍵部件,對保障列車服務質(zhì)量有重要意義。本文通過對廣州地鐵六號線直線電機車輛的空調(diào)離心風機故障進行多維度分析并提出改進措施,從根本上排除了風機葉輪散架的故障隱患,為行業(yè)內(nèi)存在同類故障隱患的地鐵公司提供了排查改進方向,對生產(chǎn)制造廠家的工藝改進及各地方的車輛采購項目具有一定的指導意義。