EXAMENSARBETE. Produktionsteknisk utveckling avseende nyckelkomponent vid renovering av vattenturbiner

Relevanta dokument
Bronsbussning COB098F fläns DIN 1494

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

Skärande bearbetning svarv

Glidlagerbussning PTFE COB010F med fläns DIN 1494

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post:

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

U-profil och rullar för tunga laster

WebFlyer101_r0. Skenstyrning med kulkedja. Fördelar och jämförelser

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY


Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

WebFlyer103_r0. Kulskruv med kulkedja. Fördelar och jämförelser

Cylindriska axialrullager

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen

AXELNAVFÖRBAND. Toleranser Axel: k6-h10 Nav: H8. Obalans 100 gmm/kg. Vridmoment

PRIDUX. världens tystaste spjäll

GRADVERKTYG E-Z BURR Katalog 2012

DUBBAR BL A ROYAL, BISON & ROTOR

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2.

Analys av två timmerredens påverkan på lastbilsram

Återanvänd dina vändskär

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Forma komprimerat trä

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

Sfäriska axialrullager

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

Jigg för raka eggar SE-77 (SE-76)

Jigg för raka eggar SE-76

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Roterande obalans Kritiskt varvtal för roterande axlar

Rotationsrörelse laboration Mekanik II

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Allmänt om brotschar. Speciella anvisningar

Transmissionselement Kopplingar

Nolato Hertila. April Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass!

Angående skjuvbuckling

Handmanövrerad lyftmagnet

LättUHS Rapport 5. Trycksvarvning av ultrahöghållfasta stål. Boel Wadman, Swerea IVF

Inlämning etapp 7b IKOT Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Tentamen i Hållfasthetslära AK

MEKANIK II 1FA102. VIK detta blad om bladen med dina lösningar. Se till så att tentamensvakterna INTE häftar samman lösningsbladen.

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen.

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser

Tentamen i: Konstruktionselement. Antal räkneuppgifter: 5 Datum: Examinator: Hans Johansson Skrivtid:

WebFlyer102_r0. Skenstyrning med rullkedja. Fördelar och jämförelser

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

Grunder för materialfixering med vakuum

50 poäng. Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver>

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel

Xebec-borstar XEBEC. Xebec-borstar av aluminiumoxidfibrer. Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer

Skärande bearbetning stång och rör

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE


Vi gör idéer till verklighet.

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

Hur hanterar vi vibrationer?

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar

SVÄNGNINGSTIDEN FÖR EN PENDEL

Tekniska anvisningar för O-ringar

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

ERIX Bakplaningsverktyg

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

proplate CUTTING ON THE CUTTING EDGE

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

Optimerade för applikationer med höga varvtal. SKF Explorer enradiga vinkelkontaktkullager

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN (DIN 2394)

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

MONTERING AV BOXPACKNINGAR För pumpar & ventiler

Slipstöd SVD-110. Placering av maskinen

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser.

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND FJUGESTA SWEDEN

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING

industriella länk i Kina

Transkript:

EXAMENSARBETE 2008:144 CIV Produktionsteknisk utveckling avseende nyckelkomponent vid renovering av vattenturbiner Mika Tuuliainen Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2008:144 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--08/144--SE

Sammanfattning Dagens ökade miljökrav driver energibolagen till effektivisering av vattenkraftverken. En turbinrenovering är en omfattande process. Vid renoveringen effektiviseras turbinen och behovet av miljöfarliga smörjmedel minimeras. Genom att förse ledskenor med en rostfri motyta möjliggörs användandet av självsmörjande lager, vilket förutom minimering av miljöfarliga smörjmedel, leder till minskat underhållsbehov Målet med det här examensarbetet är att dokumentera och analysera befintligt förfarande vid renovering och uppgradering av ledskenor som ofta blir tidskrävande och komplicerade. Syftet är att presentera en produktionstekniskt förbättrad metod för modifiering av ledskenor. Ledskenan är en nyckelkomponent vid renoveringen då dess komplexa geometri bidrar till att bearbetningen tar lång tid. Examensarbetet inleds med en analys av nuläget inom modifiering och uppgradering av ledskenan. Problemet med den rostfria motytan består i att den är svår att bearbeta, svårigheten hos ledskenorna består i att ledskenans form inte är rotationssymmetriskt samt ledskenans varierande böjstyvhet leder till ovala lagerytor. Examensarbetet har visat att det är mer ekonomiskt att köpa färdiga hylsor än att tillverka själv. För att kunna köpa färdiga hylsor krävs en leverantör som klarar av att tillverka mot den tolerans som är satt för diameter och koncentricitet. Tidsvinsten med att använda färdiga hylsor vid uppgraderingen av ledskenor är upp till 90 timmar kortare ledtid. För att simulera bearbetning samt beräkna ovaliteten efter bearbetning av ledskenan, beskrivs ledskenan med en balkmodell. Ledskenan beskrivs med ett antal element sammankopplade i nodpunkter. Balkmodellen implementeras i mjukvaran Octave. Simuleringen ger oss en bild av hur ledskenan beter sig under bearbetning. Det har för ledskenorna framkommit att obalanskraft och skärkraft inte påverkar resultatet. Genom att simulera olika stödlager fås en uppfattning om hur stödlagret ska vara utformat för bästa möjliga funktion. Genom att använda det Excel blad som arbetats fram är det möjligt att undersöka om man kan tillåta en tolerans som är att föredra ur bearbetningssynpunkt.

Abstract To days increased environmental requirements operates the energy companies to efficiency improvements of the hydroelectric power plants. During the refurbishment the turbines efficiency is improved and the need of environment dangerous lubricants is eliminated Through providing the wicket gates with a stainless counter face it is possible to use self lubricated bearings, which eliminates the need of environment dangerous lubricants and reduce maintenance. The aim of this Masters Degree thesis is about documenting and analysing existing procedure with renovating and upgrading of the wicket gates that often becomes the most time consuming process at a turbine refurbishment. The purpose is to present an improved production method for modification of the wicket gates. The Masters Degree thesis is initiated with an analysis of the present situation within modification and upgrading of the key components. The problem with the stainless counter face is that it is difficult to machine. Also for the wicket gates machining is difficult. The low bending stiffness perpendicular to the blade leads to an oval bearing surface. This Masters Degree thesis has shown that it is more economical to buy shells that are finishmachined. A supplier that manages to machined the shells towards the tolerances that have been set for diameter and concentricity. By using finish machined shells the win in time is up to 90 hours. In order to simulate processing and to calculate the eccentric running faulty after processing the wicket gate, the wicket gate is described with a simplified beam model. The wicket gate is described with a number of elements connected with nodes. The simplified beam model is applied in the software Octave. The simulation makes us understand the behaviour of the wicket gate during machining. It has for the wicket gates emerged that the shearing force and the bias thrust does not affect the result. By simulating the machining of the wicket gate the influence of the wicket gate properties and different collar bearings can be understood. To investigate the possibility to allow a tolerance that is preferred from machining point of view, the Microsoft Excel sheet can be used as help.

Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 ANDRITZWAPLANS... 1 1.2 Vattenturbinen... 2 2 Analys... 5 2.1 Rostfria Hylsan... 5 2.1.1 Bearbetning... 5 2.1.2 Problem... 6 2.2 Ledskena...7 2.2.1 Bearbetning... 7 2.2.2 Mätning... 7 2.2.3 Balansering... 7 2.2.4 Stödlager... 8 2.2.5 Problem... 8 2.3 Orkot... 9 2.3.1 Glidlager... 9 2.4 Toleranser... 10 3 Teori... 11 3.1 Krympförband... 11 3.2 Balkmodell... 13 3.3 Skärdata... 15 4 Resultat... 16 4.1 Rostfria hylsan... 16 4.1.1 Bearbetning... 17 4.2 Ledskenor... 18 4.3 Orkot... 23

5 Diskussion/Slutsats... 24 5.1 Rostfria hylsan... 24 5.2 Ledskena... 25 5.3 Orkot... 26 6 Fortsatt arbete... 27 7 Referenser... 28 8 Bilagor... 29 8.1 Bilaga 1... 29 8.2 Bilaga 2... 30 8.3 Bilaga 3... 32 8.4 Bilaga 4... 33 8.5 Bilaga 5... 34

1 Inledning 1.1 ANDRITZWAPLANS ANDRITZWAPLANS är ett teknikinriktat verkstadsföretag med mer än 160 åriga anor. Företaget är beläget 30 km väster om Östersund, nära den Jämtländska fjällvärlden. Företagets huvudprodukter är vattenturbiner och barkningstrummor. Dessutom arbetar de med kvalificerat tyngre lego. Företagets affärsidé är att marknadsföra och leverera kvalificerade tekniska lösningar till kunder i första hand inom cellulosa och kraftindustrin över hela världen. På vattenturbinområdet hör ANDRITZWAPLANS till pionjärerna. Beroende på fallhöjd, vattenföring, reglerings och driftsförhållanden tillverkas turbiner i Propeller, Kaplan eller Francisutförande anpassade till olika uppställnings och regleringsalternativ, med eller utan växellåda. Deras Kaplanturbiner är idag världens mest miljövänliga. Standardlösningen omfattar ett oljefritt nav (med självsmörjande bussningar), vattensmort turbinstyrlager samt biologiskt nedbrytbar olja i hydraulsystemet. Med denna lösning elimineras risken för oljeläckage. Förutom nytillverkning utgör renovering, ombyggnad och modernisering av äldre turbiner en stor del av verksamheten. Även kompletterande utrustning står på programmen. Till exempel intags och regleringsluckor, tilloppstuber samt styr och kontrollutrustning. ANDRITZWAPLANS levererar även barkningstrummor till pappers och cellulosaindustrin över hela världen. Detta leder till unik erfarenhet och kompetens. Den nya generationen av ANDRITZWAPLANS vattenhydrostatiskt lagrade barkningstrummor är baserade på omfattande kunskap som ackumulerats genom åren. Dagens barkningstrummor kännetecknas av modern teknologi och utomordentligt yrkeskunnande när det gäller tillverkning, installation och service[1]. 1

1.2 Vattenturbinen Vattenturbinen är en turbin som utvinner energi ur vatten i rörelse. Turbinen har som funktion att omvandla den lägesenergi som lagrats i det uppdämda vattnet till mekanisk energi. Den mekaniska energin tillvaratas genom att löphjulet via en turbinaxel roterar en generator som i sin tur producerar el. Det finns flera olika typer av vattenturbiner. De vanligaste konstruktionerna i Sverige är Kaplanturbin och Francisturbin som båda har utmärkande egenskaper som gör att de passar vid olika vattenflöden och fallhöjder. Kaplanturbinen liknar en båtpropeller med ställbara blad och är utformad för att fås i rotation av en vattenström som passerar i propelleraxelns längdriktning. Propellern och andra typer av roterande skovlar kallas på turbinspråk för löphjul. Kaplanturbiner används vid lägre fallhöjder, upp till 70m, med stora vattenflöden. Figur 1 1, Kaplanturbin 2

Kaplanturbinen (figur 1 1) är en vidareutveckling av Francisturbinen (figur 1 2). Figur 1 2, Francisturbin Francisturbinen används vid högre fallhöjder upp 450m, turbinen har fasta blad till skillnad från Kaplanturbinen. Båda turbintyperna har ledkrans. I ledkransen ingår reglerring, vevar och länkar mellan reglerring och ledskenor. Ledskenan (figur 1 3) har till uppgift att reglera och styra in vattnet mot löphjulet samt att vid stoppad maskin åstadkomma så litet vattenläckage som möjligt. Figur 1 3, Ledskena 3

Dagens ökade miljökrav driver energibolagen till effektivisering av vattenkraftverken. En turbinrenovering är en omfattande process. Processen varierar beroende på vilken typ av turbin som ska renoveras. Kaplanlöphjulet med rörliga skovlar anpassas till högtryckshydraulik och förses med smörjfria glidlager. Gemensamt för båda turbinerna är att regleringen av ledkransen anpassas till högtryckshydraulik samt att de ursprungliga fettsmorda bronslagren byts ut mot smörjfria glidlager. Innan renoveringen regleras turbinen med hjälp av lågtryckshydraulik. Det innebär ett lågt tryck (lägre än 40bar) och stor mängd hydraulolja. Efter renoveringen regleras turbinen med hjälp av högtryckshydraulik, vilket innebär ett högre tryck (100 150bar) och mindre en tredjedel av den ursprungliga mängden olja. Vid renoveringen effektiviseras turbinen och behovet av miljöfarliga smörjmedel minimeras. Ledskenorna har som regel fettsmorda bronslager, genom att byta ut dessa med en rostfri motyta möjliggörs användandet av självsmörjande lager, vilket leder till eliminering av miljöfarliga smörjmedel samt minskat underhållsbehov. Renovering och uppgradering av ledskenor blir ofta tidskrävande och komplicerad. Målet med examensarbetet är att dokumentera och analysera befintligt förfarande vid renovering samt att presentera en produktionstekniskt förbättrad metod. Examensarbetet inleds med en analys av nuläget inom modifiering och uppgradering av ledskenan. Vid modifiering av en ledskena genom svarvning, gör dess geometri att ledskenan är svår att bearbeta. Nedböjningen orsakad av egenvikten varierar med bladvinkeln då ledskenan roterar. Eventuell inverkan av obalans och skärkrafter utreds i rapporten. Vid bearbetning används oftast ett stödlager som ska motverka utböjningen vid rotation. Placeringen av stödlagret är för närvarande godtyckligt. Utformningen av stödet är inte optimalt. Ledskenorna förses med en rostfri motyta som monteras på respektive ledskenetapp. Den rostfria motytan utgörs av en tunnväggig hylsa. Hylsan bearbetas invändigt och monteras därefter på ledskenan. Därefter bearbetas motytan till rätt diameter, vilket innebär en ny uppspänning av ledskenan i svarven. Den andra uppspänningen är tidsödande vilket innebär lång ledtid för varje ledskena, eventuell eliminering av den andra uppspänningen utreds i rapporten. De ledskenor som i huvudsak analyseras i det här examensarbetet är exceptionella, de är stora, långa och tunga med smala tappar. I examensarbetet ingår analys av de ingående toleranserna för att se hur de adderas. 4

2 Analys Kapitlet beskriver tillvägagångssättet i dagsläget. 2.1 Rostfria Hylsan Lagermaterialet kräver en rostfri motyta. Denna utgörs av en centrifugalgjuten tunnväggig hylsa i materialet EN 1.4418. Materialet är ett härdbart höghållfast lågkolhaltigt martensitaustenitiskt rostfritt stål. Det kombinerar hög styrka och seghet med god svetsbarhet. Hylsorna är härdade till en hårdhet på 270 300 HB. Den miljö där hylsorna ska användas är sådan att mycket goda korrosionsbeständiga egenskaper krävs av materialet. Materialet ska även klara av de höga påfrestningar som applikationen utsätts för. De rostfria hylsorna (figur 2 1) beställs grovbearbetade in och utvändigt. Figuren (figur 2 1) nedan visar en typisk hylsa som är beställd färdigbearbetad. Figur 2 1, Rostfria hylsan färdigbearbetad. Hanteringen av hylsan sker enligt nedan. 2.1.1 Bearbetning Innan montering på ledskena svarvas hylsan invändigt enligt ritning. Därefter krymps hylsan på motsvarande tapp på ledskenan. Den utvändiga bearbetningen av hylsan görs då hylsan är monterad på ledskenan. De tunnväggiga hylsorna spänns upp i svarven med mjuka backar som täcker hylsans hela ytter diameter. Mjuka backar är utbytbara backar i svarvchucken, de mjuka backarna anpassas till arbetsstycket. Sedan svarvas hylsan rund invändigt till det mått som finns angivet på ritningen. Det finns även ett krav på ytfinhet, vilket också kontrolleras. Sedan alla mått är kontrollerade tas hylsan ner ur svarven. Sedan bearbetas nästa hylsa likadant. Mätresultaten protokollförs allt eftersom hylsorna blir färdiga [Bilaga 1]. Ingen utvändig bearbetning utförs förrän efter påkrympning av hylsan på ledskenan. 5

Efter bearbetning invändigt värms hylsan för att möjliggöra montering på respektive tapp. Efter montering ska hylsan bearbetas vilket innebär en ny uppspänning av ledskena. Hylsan bearbetas till färdigmått efter ritning. Alla skarpa kanter bryts för att inte skada lagret vid montering. 2.1.2 Problem Efter den invändiga bearbetningen är det önskvärt att bearbeta hylsan utvändigt. Den utvändiga bearbetningen är svår att utföra utan rätt verktyg. Test har gjorts med mjuka backar vilka är anpassade till hylsan innediameter. Resultatet blir en konisk hylsa eftersom de mjuka backarna inte klarar av skärtrycket under svarvningen. Ett annat problem är att godstjockleken varierar över diametern och längden på hylsan, då det vid uppspänning används en trebackschuck som koncentrerar sin spännkraft i tre riktningar vilket leder till en något trekantig hylsa. 6

2.2 Ledskena Ledskenorna demonteras och transporteras till verkstaden där uppgraderingen ska ske. Efter det att ledskenorna rengjorts påbörjas bearbetningen. Ledskenan spänns upp i en svarv där tapparna mäts och bearbetas enligt ritning. En ledskena har en kort och en lång tapp vilket leder till att ledskenan måste vändas för att båda tapparna ska kunna bearbetas. Resultatet får variera 0,03mm. Det leder till att lagerläget kan vara ovalt inom 0,03mm. 2.2.1 Bearbetning Ledskenan är uppspänd mellan dubbar, vilket leder till att innan uppspänning i svarv måste de gamla dubbhålen rensas. Bearbetningen av ledskenorna sker genom att nya lagerlägen svarvas på den långa och den korta tappen. Det är två lagerlägen på den långa tappen. Först grovsvarvas tapparna, läget mäts innan finskäret. Efter finskäret mäts lagerläget och måttet kontrolleras mot utsatt tolerans enligt ritning. På grund av ledskenans geometri går det inte att använda sig av optimal skärhastighet eftersom det skulle betyda en alltför stor risk för både haveri och personskada. Det skärdjup som används är väldigt litet (1mm) samt att matningen ligger mellan 0,1 0,2mm per varv vilket också är väldigt lågt. Av erfarenhet innebär en för hög skärhastighet vibrationer vilket leder till ett sämre resultat. Efter första bearbetningen förses tapparna med de rostfria hylsorna som ska fungera som motyta till de självsmörjande bussningarna. Sedan hylsorna monterats spänns ledskenan upp i svarven ännu en gång och lagerlägena svarvas färdiga. Efter bearbetning är lagerläget något orunt vilket orsakar problem. Det är dock osäkert hur orunt lagerläget blir. Efter svarvning mäts lagerläget genom kryssmätning, om då resultatet är inom toleransen så anges endast ett värde. 2.2.2 Mätning För att bestämma rundheten hos det nya lagerläget mäts läget genom kryssmätning med mikrometer. Resultatet protokollförs [bilaga 2]. Det är dock inte säkert hur ledskenans profil påverkar mätresultatet med tanke på ledskenans varierande böjstyvhet. 2.2.3 Balansering På grund av ledskenans utseende måste en balanseringsvikt användas för att balansera ledskenan. Ett kritiskt moment vid svarvning är balanseringen då det är viktigt för resultatet att ledskenan är i balans. Obalans leder till bl.a. orundhet. Eftersom profilen från gjutningen på ledskenorna skiljer sig åt från varandra innebär det svårigheter med balanseringen. Detta då olikheterna leder till skillnad i vikt. Balanseringsvikten har beroende på åtkomlighet placerats antingen direkt på ledskenans blad eller på svarvchucken. Utformningen av vikten är inte optimal. Det tar lång tid att skifta vikten från en ledskena till en annan. 7

2.2.4 Stödlager Oftast används inget stödlager. Det beror på storleken och åtkomlighet hos ledskenan. Behovet av stödlager varierar och beror mycket på tapparnas dimension samt storleken på själva ledskenan. Stor och tung ledskena med smala och veka tappar kräver stödlager, medan mindre ledskenor med grövre tappar inte kräver stödlager. Det stödlager som användes för de ledskenor som analyseras i examensarbetet har tre stödrullar(figur 2 3). Den tredje stödrullens infästning är något vekare relativt de två andra. På detta sätt kan man anse att den tredje rullen säkrar anliggningen mot de två andra rullarna. Vid användning av stödlager måste ett läge för stödlagret svarvas. Det gamla lagerläget används då som yta för stödlagret. Figur 2 2, Stödlager 2.2.5 Problem Problemet består i att ledskenans form inte är rotationssymmetriskt samt ledskenans varierande böjstyvhet leder till ovala lagerytor. För att motverka ovala lagerlägen används stödlager. Det kan förekomma rostskador på lagerläget. Då måste lagerläget bearbetas mer vilket leder till en mindre diameter än förväntat. Placering och utformning av stödlagret är inte optimalt. 8

2.3 Orkot Orkot marinlager tillverkas ur en ny syntetmaterialsammansättning som innehåller fasta smörjmedel för torr drift, detta för att säkerställa hög slitstyrka. Materialet sväller praktiskt taget ingenting och har väldigt låg termisk utvidgning jämfört med andra härdplaster vilket ger god dimensionell stabilitet. Vid jämförelse med stål har Orkot ungefär 10 gånger högre utvidgning. Materialet korroderar inte, motverkar korrosion av lagerhuset och tolererar både kanttryck och snedställning. Vatten, fett, eller olja kan användas som smörjmedel beroende på applikationen. Inga smörjspår krävs för smorda lager. Vid användande av vatten som smörjmedel måste motytan som är i kontakt med orkoten vara av korrosionsbeständigt material så som rostfritt stål. Vid renovering av lager där det gamla lagret byts ut mot nytt, styrs väggtjockleken på lagret av dimensionerna på den gamla axeln och lagerhuset. Vid nytillverkning av axel och lagerhus beräknas tjockleken på följande sätt 0.04 x axeldiameter plus 2 mm. Detta för att erhålla en optimal tjocklek på lagret. Vid för tjock väggtjocklek blir frigången i lagret mindre än beräknat på grund av materialet inte kan expandera tillräcklig i lagerhuset. Generellt så är Orkot lättbearbetat med konventionella maskiner. De metoder som används för bearbetning av mässing och aluminium fungerar även för Orkot. Svarvstål av tungstenkarbid och en skärhastighet på 5,5 meter per sekund rekommenderas av tillverkaren. Skärvätska får inte användas. Vid bearbetning av små volymer och tillverkning av faser och radier ger verktyg av snabbstål ett gott resultat dock är livslängden på verktygen betydligt kortare än med verktyg av tungsten. [2] 2.3.1 Glidlager Till grund för lagerspelet ligger till stor del erfarenhetsvärden från tidigare beprövade lösningar. Efter uppgraderingen eftersträvas ett lagerspel lika som innan uppgraderingen[3]. 9

2.4 Toleranser De toleranser som samverkar i systemet är för ledskenan, tolerans på tappen och hylsan. För bussningen är det tolerans på bussningens inner och ytterdiameter. Dessa måste adderas för att se det slutliga lagerspelet. Med nuvarande metod för uppgradering svarvas inte hylsan utvändigt förrän efter montering vilket gör att toleransen för axel före montering av hylsan samt toleransen för hylsan invändigt, kan var något vidare. Ett exempel på hur toleranser adderas visas i (tabell 2 1). Tabell 2 1, Toleranser Toleranser Diametermått +/ Variation Axel 0,01mm 0,02mm Hylsa 0,01mm 0,02mm Bussning 0,01mm 0,02mm Max 0,06mm Min 0,00mm I (tabell 2 1) ses några antagna toleranser, variationen på diametern samt den största och minsta variationen. 10

3 Teori I det här avsnittet beskrivs den teori som tillämpats under examensarbetet. 3.1 Krympförband Genom att använda konstitutionella och geometri samband fås det samband mellan axelns diameter och hylsans innerdiameter som bestämmer greppet mellan axel och hylsa samt det yttryck, vilken axeln påverkar hylsan med. De konstitutionella sambanden har implementerats i Microsoft Excel. Med hjälp av sambanden fås även den slutliga diametern efter påkrympning av hylsan. [4] u r r) = ( σ ϕ υσ ) (1) E r ( r σ ϕ = A + B 2 r (2) A B σ = r 2 r 2 2 ( p a p b ) i y A = (4) 2 2 b a 2 2 ( pi p y ) a b B = (5) 2 2 b a (3) Ekvation (1) anger förskjutningen som funktion av radien. Ekvation (2) och (3) anger spänningarna i materialet enligt (figur 3 1). Ekvationerna (4) och (5) är integrationskonstanter som bestäms med randvillkoren p i och p y. Index i anger det inre trycket och index y det yttre trycket. Figur 3 1, Spänningar [5] 11

Kopplingsvillkoret (ekvation (6)) ger oss sambandet mellan greppet h a d D = Δ och kontakttrycket. Index a innebär axel och index h betyder hylsa 2 2 2 Δ = a a h h D u d u (6) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 1 2 2 a a a a a a a a k k D E p D u υ υ + + = (7) ( ) ( ( ) h h h h h h h h k k D E p D u υ υ + + = 1 1 1 2 2 2 2 ) (8) + + + + Δ = a a a a h h h h h k k E k k E d p υ υ 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 (9) h h h D d k = (10) a a a D d k = (11) Ekvationerna (6), (7) och (8) tillsammans ger ekvation (9). Ekvationerna (10) och (11) är konstanter. Temperaturens inverkan på lagerspelet beräknas med ekvation (12) D 0 TD 0 D Δ + = α (12) 12

3.2 Balkmodell För beräkning av ovalitet vid bearbetning används en balkmodell av ledskenan med samband från finita element modellering [5]. Implementeringen har gjorts i mjukvaran Octave. Enligt (figur 3 2)så delas ledskenan upp i fyra element sammankopplade i fem stycken nodpunkter. Nod 1 är fastspänning i chuck, nod 2 masscentrum, nod 3 bearbetningsläget, nod 4 är stödlagret och nod 5 är svarvdubben. I balkmodellen får noderna randvillkor som lämpligast anpassar modellen till verkligheten. För de olika noderna anges tillhörande lastfall. Lastfallen varierar med påverkan av gravitation i de olika noderna, i nod 1, nod 5 och nod 4 verkar endast gravitation. I nod 2 verkar förutom gravitation även en obalanskraft. I nod 3 verkar gravitation och skärkraften (Tabell 3 1). Figur 3 2, Element och Noder Obalanskraften beräknas med ekvation (13) 2 F O = meω 2πn ω = 60 (13) (14) Förskjutningen e av masscentrum från rotationscentrum samt ledskenans egenfrekvens fås med en CAD modell av ledskenan i Solidworks(Tabell 3 1). Det varvtal som ledskenan roteras med ligger långt under ledskenans egenfrekvens. Gravitationskraften beräknas med ekvation (15). F G = mg (15) 13

De olika indata till beräkningsprogrammet Octave [6] ses i (Tabell 3 1). Tabell 3 1, Tvärsnittsegenskaper och indata Sollefteå G2 Gulsele Hela Bladet Tapp Hela Bladet Tapp Area [m 2 ] 0,051600 0,061700 0,381000 0,021100 Böjstyvhet Ix [m 4 ] 0,000237 0,000027 0,00009150 0,003550 Böjstyvhet Iy [m 4 ] 0,006400 0,000027 0,001260 0,003550 Massa [Kg] 2250 580 Obalans mått e [m] 0,0398 0,025 Avstånd till masscentrum 1,703 1,071 [m] Varvtal [rpm] 50 55 Egenfrekvens ledskena [Hz] 33,61 Frekvens vid rotation [Hz] 0,79 0,92 Gravitationskraft [N] 22072,5 5689,8 Obalanskraft [N] 468,9 83,5 Skärkraft [N] 599 599 Figuren (figur 3 3) nedan visar hur koordinatsystemet är definierat samt rotationsriktning under bearbetning. Genom att tänka sig vridning runt y axel inses det att ledskenans böjstyvhet är som störst i den riktningen. Vinkeln β anger i vilken riktning den tänkta ovaliteten är riktad. Figur 3 3, Definition av koordinatsystem samt rotationsriktning 14

3.3 Skärdata För att bestämma den tangentiella skärkraften vid bearbetning av axeln används ekvation (16). Med ekvation (17) bestäms den nominella spånarean. F c = k c A D (16) A D = a p f (17) I (figur 7) ses uppdelningen av skärkrafterna, där F c är den mest dominerande, de andra försummas då deras bidrag till resultanten är små. [7] Figur 3 4, Skärkrafter [7] 15

4 Resultat 4.1 Rostfria hylsan Den invändiga bearbetningen ger en rund hylsa invändigt. Så fort hylsan tas ur svarven ändrar den form. För att nå den utvändiga toleransen samt koncentricitetskravet, bör ett verktyg som klarar av att spänna hylsan rund invändigt (figur 4 1) användas. Genom att utreda olika möjligheter att tillverka hylsan så har det kommit fram att det verktyg som borde användas är dyrt och kan endast användas till en specifik diameter. Det krävs en maskin som är stabil och som klarar av att prestera inom den satta toleransen för att använda verktyget. Figur 4 1, Spännverktyg [8] Istället för att köpa in ett dyrt verktyg lönar det sig att leta efter underleverantörer som har kunnandet och erfarenheten av att svarva tunnväggiga hylsor. Laholms Stål [9] levererar materialet, de har även möjlighet att leverera färdiga hylsor enligt [bilaga 3] med en leveranstid mellan 8 12 veckor. Att köpa färdiga hylsor istället för att tillverka själv är betydligt billigare (tabell 4 1) samt att den tänkta svarven är ledig för andra jobb. Kostnaden är beräknad vid en tillverkning av 20st hylsor. Kostnaden för att tillverka de färdiga hylsorna själv fås genom att addera kostnaden för verktyget med den totala kostnaden för hylsorna. I summan för bearbetning för färdiga hylsor ingår både den utvändiga och den invändiga bearbetningen. 16

Tabell 4 1, Sammanställning kostnad Sammanställning kostnad Storfinnforsen Pris verktyg Köpa färdiga hylsor Material 34000 60000 31000 Invändigbearbetning 8400 Bearbetning 26000 Total kostnad 42000 Kostnad per hylsa 2100 3000 2400 4.1.1 Bearbetning Excel arket ger en möjlighet att undersöka de ingående toleransernas inverkan på det slutliga lagerspelet vid olika temperatur [Bilaga 4]. Genom att ange materialdata för axel, hylsa och lagerhus, bussning samt diameter och tolerans på färdigmått beräknas det slutgiltiga lagerspelet för systemet. Det önskade lagerspelet för applikationen fås genom att ändra toleranserna för axel, hylsa och lagerhus, bussning. Med hjälp av Excel filen kan konstruktören prova olika toleranser för att hitta den optimala ur både kostnads och tillverkningsavseende. Vid bearbetning av hylsan till färdigmått finns det flera faktorer som måste tas med i beräkningarna. Ändringen i diameter hos hylsan efter montering, hylsan ökar motsvarande greppet i diameter, vilket leder till en ökad osäkerhet på den slutliga diametern. Denna ökning i diameter måste tas med i beräkningarna. Påkrympning av hylsan leder till en diameterökning, vilken måste tas med i bestämning av tolerans för bearbetning. Verifiering av rundheten görs med hjälp av en mikrometer. Mätning av godstjockleken på flera ställen på hylsan diameter i båda ändar av hylsan visar om kravet på rundhet är uppfyllt. Om värdet på tjockleken överensstämmer i båda ändar så är hylsan koncentrisk. Genom att mäta båda ändar behövs ingen mätning på mitten. 17

4.2 Ledskenor För att simulera bearbetning samt beräkna ovaliteten efter bearbetning av ledskenan, tillämpas den tidigare beskrivna balkmodellen för simuleringar. För att få en grundovalitet att utgå ifrån påbörjas simuleringen med att först svarva i nod 4 där stödet ska vara, gravitation skärkraft och obalans inkopplad. Med värdet på ovaliteten efter bearbetning av stödlagerytan, kan simuleringen fortsätta med att prova olika konfigurationer på placering av själva stödlagret samt olika vinklar på stödhjul. En stödyta kan vara oval i olika riktningar [Bilaga 5]. Även detta simulerades, det visar sig för några olika vinklar på stödhjulen att det spelar stor roll åt vilket håll grundovaliteten är. Dock finns det en konfiguration som inte alls är känslig för åt vilket håll ovaliteten ligger (figur 4 3). Simulering har gjorts med gravitation, obalans och skärkrafter inkopplad, det visar sig att extremvärdena inte påverkas av obalans eller inverkan av skärkraften (tabell 4 2). Skärkraften och obalanskraften är väldigt låga i jämförelse med gravitationen (tabell 4 3). Simuleringen ger oss en bild av hur ledskenan beter sig under bearbetning. Tabell 4 2, Inverkan av kraftvariabler Inverkan kraftvariabler Resultat simulering Procentuell skillnad mellan före och efter Gravitation, obalanskraft och skärkraft 0.00043903m 0.98199 Gravitation och skärkraft 0.00043903m 0.98199 Gravitation och obalanskraft 0.00043903m 0.98199 Gravitation 0.00043903m 0.98199 18

Tabell 4 3, Kraftvariabler Kraftvariabler Sollefteå Gulsele G2 Gravitationskraft 22072N 5690N Obalanskraft 469N 84N Skärkraft 599N 599N Vinkeln för stödrullarna utgår från lodlinjen för ledskenan, 0 grader i (figur 4 2). Figur 4 2, Lodlinje för ledskenan Genom att ändra vinklarna på stödrullarna fås den konfiguration som ger jämnast och bäst resultat (figur 4 3). Figur 4 3 Stödrullar 19

Simuleringar med olika konfiguration på stödrullar har provats (figur 4 4 och figur4 5) visar två olika uppställningar där stödrullarna är placerade i 0 och 45 grader respektive 45 och 45 grader med utgång från lodlinjen enligt (figur 4 2). Den bruna ellipsen visar ovalitet före bearbetning samt i vilken riktning ovaliteten ligger. Den röda ellipsen visar resultatet av simuleringen samt i vilken riktning ovaliteten ligger efter svarvningen. Det gröna i mitten symboliserar mittpunktens rörelse. Figur 4 4, Placering av stödrullar 0 och 45 grader Ur (figur 4 4) ses att med aktuell konfiguration på stödrullar fås ett resultat som är vriden 90 grader från ovaliteten samt att mittpunkten rör sig i en elliptisk bana. Figur 4 5, Stödrullar i 45 och 45 grader Ur (figur 4 5) ses det att med aktuell konfiguration fås ett resultat som är vriden 45 grader från ovaliteten samt att mittpunkten endast rör sig efter en vertikal linje. 20

Nedanstående tabell visar variationen mellan de olika konfigurationerna på stödrullarna (tabell4 4). Tabell 4 4, Simulering av olika konfiguration av stödrullar Simulering av olika konfiguration på stödrullarna Resultat Simulering 45 och 135 grader 6.6001e 05m 0.14763 0 och 45 grader 0.00074289m 1.6616 45 och 45 grader 0.00061931m 1.3852 Procentuell skillnad mellan före och efter I ovanstående tabell (tabell 4 4) var ursprungsovaliteten den samma under alla simuleringar. Det enda som varierades var vinkeln på stödrullarna. Inverkan av ett stödlager är tydligt. Vid bearbetning utan stödlager blir ytan oftast orundare än vad den var innan bearbetning. Med stödlagret på plats och vinklarna på stödhjulen i ett gynnsamt läge blir ytan acceptabelt rund. Stödlagrets placering påverkar resultatet. Simuleringar visar att då stödlagret är så nära svarvstålet som möjligt, har stödet störst inverkan på resultatet, vilket verkar helt rimligt. Desto längre ifrån svarvstålet ju mindre påverkas på resultatet. Det stödlager som använts vid svarvning har tre stödhjul vilket leder till ett överbestämt system. Med det menas att vid en oval yta måste något ge med sig vid rotation, antingen deformeras stödytan eller så ger sig det överfall med den tredje stödrullen. Det har visat sig att det är överfallet som ger sig på grund av att det är vekare. I simuleringarna har stödlager med två stödrullar simulerats, detta för att ett överbestämt system inte är att föredra. 21