
電機軸伸作為電機傳遞扭矩、連接外部負載的核心接口,同時也是電機內外環境的銜接薄弱點,其防護需在保障扭矩傳遞可靠性的基礎上,重點解決“外界介質侵入”、“表面磨損腐蝕”、“結構運行穩定”三大問題,需結合應用場景針對性設計防護方案。
在密封防護層面,核心是阻斷粉塵、液體等介質通過軸伸與端蓋的配合間隙侵入電機內部,需根據環境惡劣程度選擇適配密封結構。常規干燥清潔環境,采用單唇骨架油封即可滿足需求,油封唇口與軸伸表面緊密貼合,依靠橡膠彈性阻斷少量潮氣與粉塵;潮濕或液體飛濺場景,需升級為 “雙唇骨架油封 + 防塵擋圈” 組合,部分高要求場景還需疊加迷宮式密封,通過金屬結構的曲折間隙進一步阻擋液體;多粉塵環境,則需搭配 “油封 + 甩油環”結構,;水下或浸泡環境,必須采用機械密封,通過動環與靜環的精密貼合實現零泄漏,動、靜環選用碳化硅等耐磨材質,搭配“O”型密封圈輔助密封。
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表面強化防護需圍繞抗磨損與抗腐蝕展開,確保軸伸長期暴露使用中性能穩定。抗磨損方面,軸伸與負載配合段、密封接觸段需進行表面硬化處理。抗腐蝕方面,潮濕鹽霧環境需先對軸伸做磷化處理,再噴涂一定厚度的氟碳漆或丙烯酸聚氨酯漆;化工腐蝕環境則需選用 不銹鋼軸伸,或對碳鋼軸伸做氮化處理,搭配氟橡膠油封,抵御酸堿介質侵蝕。
結構與配合防護直接影響扭矩傳遞可靠性,需嚴格控制精度與細節設計。軸伸與負載的配合多采用過渡配合;鍵槽需做倒棱處理,防止應力集中開裂;臺階過渡處做緩坡設計,減少應力集中與粉塵堆積。針對過載場景,部分軸伸會設計安全銷孔或過載斷裂槽,通過精準計算失效扭矩,在過載時及時保護電機內部部件。
動態防護需保障軸伸旋轉過程中的穩定性,避免次生損傷。軸伸需與轉子一同進行整體動平衡試驗,并達到規定的振動等級要求。若軸伸裝配甩油環、聯軸器等附件,需組裝后重新動平衡,防止附件偏心引發振動。
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