Оптимизация сборки и разборки подшипников с использованием технологии индукционного нагрева

Тематическое исследование: Оптимизация сборки и разборки подшипников с использованием технологии индукционного нагрева

Исполнительное резюме

В данном примере рассматривается, как на заводе Volvo Construction Equipment в Эскильстуне (Швеция) была внедрена система индукционного нагрева для оптимизации процессов сборки и разборки подшипников. Переход от традиционных методов нагрева пламенем к прецизионной индукционной технологии позволил сократить время сборки на 68%, сэкономить 42% энергии и практически исключить повреждение подшипников при установке. Проект окупился за 9,3 месяца и значительно улучшил показатели качества продукции.

Фон

Профиль компании

Компания Volvo Construction Equipment (Volvo CE) производит компоненты тяжелой техники, требующие точной посадки подшипников для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. Завод в Эскильстуне специализируется на производстве узлов трансмиссии для колесных погрузчиков и сочлененных самосвалов.

Вызов

До внедрения Volvo CE использовала следующие методы установки подшипников:

  • Газопламенный нагрев для больших подшипников
  • Масляные ванны для средних подшипников
  • Механическое прессование мелких деталей

При использовании этих методов возникло несколько проблем:

  • Неравномерный нагрев, приводящий к отклонениям в размерах
  • Опасности, связанные с открытым пламенем и горячим маслом на рабочем месте
  • Экологические проблемы, связанные с утилизацией нефти
  • Частое повреждение подшипников при установке
  • Длительные циклы нагрева влияют на производственный процесс

Внедрение системы индукционного нагрева

Выбор системы и технические характеристики

После оценки нескольких поставщиков Volvo CE выбрала систему EFD Induction MINAC 18/25 со следующими техническими характеристиками:

Таблица 1: Технические характеристики системы индукционного нагрева

ПараметрТехнические характеристикиПримечания
МодельМИНАК 18/25Мобильный индукционный нагреватель
Выходная мощность18 кВтПеременная частота
Входное напряжение400 В, 3-фазныйСовместимость с заводскими поставками
Диапазон частот10-40 кГцАвтоматическая оптимизация
Цикл работы100% @ 18 кВтВозможность непрерывной работы
Система охлажденияВодяное охлаждениеОхладитель с замкнутым циклом
Интерфейс управленияПЛК с сенсорным экраномКонтроль температуры и времени
Диапазон температур20-350°CТочный контроль ±3°C
Нагревательные змеевики5 сменныхРазмер для диапазона подшипников
Мониторинг температурыИнфракрасный пирометрБесконтактное измерение

Реализация процесса

Реализация была сосредоточена на подшипниках, используемых в узлах коробок передач со следующими характеристиками:

Таблица 2: Технические характеристики подшипников в применении

Тип подшипникаВнутренний диаметр (мм)Внешний диаметр (мм)Вес (кг)Интерференционная подгонка (мкм)Необходимое расширение (мм)
Цилиндрический ролик1101704.240-600.12-0.18
Сферический ролик1502258.750-750.15-0.23
Угловой контакт851302.130-450.09-0.14
Конический ролик1201805.345-650.14-0.20
Шарик с глубокой канавкой951452.825-400.08-0.12

Сбор и анализ данных

Анализ профиля нагрева

Инженеры разработали оптимизированные профили нагрева для каждого типа подшипников:

Таблица 3: Оптимизированные профили отопления

Тип подшипникаЦелевая температура (°C)Скорость нарастания (°C/с)Время удержания (с)Общий цикл (с)Настройка мощности (%)
Цилиндрический ролик1204.0154565
Сферический ролик1303.5256280
Угловой контакт1104.5103555
Конический ролик1253.8205370
Шарик с глубокой канавкой1055.082950

Сравнительный анализ процессов

Было проведено прямое сравнение между традиционными методами и индукционный нагрев:

Таблица 4: Результаты сравнения процессов

МетрикаПламенное отоплениеМасляная ваннаИндукционный нагревУлучшение против пламениУлучшение по сравнению с масляной ванной
Среднее время нагрева (мин)12.518.24.068%78%
Изменение температуры (°C)±15±8±380%63%
Потребление энергии (кВтч/подшипник)3.85.22.242%58%
Коэффициент повреждения подшипников (%)4.2%2.1%0.3%93%86%
Трудочасы (на 100 подшипников)25301252%60%
Время установки/переключения (мин)3545877%82%

Анализ влияния на качество

Внедрение значительно улучшило показатели качества сборки:

Таблица 5: Показатели качества до и после внедрения

Метрика качестваДо внедренияПосле внедренияУлучшение
Отклонение точности размеров (мкм)22768%
Биение подшипника (мкм)18667%
Ранние отказы подшипников (на 1000)5.81.279%
Коэффициент переделки сборки (%)3.2%0.7%78%
Урожайность первого прохода (%)94.3%99.1%5.1%

Анализ рентабельности инвестиций

Таблица 6: Анализ финансового воздействия

Фактор затрат/выгодГодовая стоимость (USD)
Инвестиции в оборудование$87,500 (единоразово)
Установка и обучение$12,300 (единоразово)
Снижение затрат на электроэнергию$18,400
Экономия трудозатрат$42,600
Сокращение количества брака/обработки$31,200
Расходы на содержание$4,800
Чистая годовая выгода$87,400
Срок окупаемости9,3 месяца
5-летняя рентабельность инвестиций432%

Детали технической реализации

Оптимизация конструкции катушки

Для различных семейств подшипников были разработаны специальные катушки:

Таблица 7: Технические характеристики конструкции катушки

Тип катушкиВнутренний диаметр (мм)Длина (мм)РазвернутьКалибр провода (мм)Дальность до цели (мм)
Тип A1805068140-190 OD
Тип B23060810190-240 OD
Тип C1404056110-150 OD
Тип D290751012240-300 OD
Универсальный (регулируемый)180-32060810Скорая помощь/специализация

Параметры контроля температуры

В системе используются передовые алгоритмы контроля температуры:

Таблица 8: Параметры контроля температуры

Параметр управленияНастройкаФункция
Пропорциональный диапазон ПИД12%Чувствительность к реакции
Интегральное время ПИД0.8sСкорость исправления ошибок
Время производной ПИД0.15sРеакция на скорость изменения
Ограничение мощности85%Предотвращает перегрев
Частота дискретизации температуры10 ГцЧастота измерений
Расстояние до пирометра150 ммОптимальная позиция измерения
Настройка излучательной способности0.82Калибровка для подшипниковой стали
Порог сигнала тревоги по температуре+15°CЗащита от перегрева
Точность управления±3°CВ пределах рабочего диапазона

Оптимизация процесса разборки

Система также использовалась для удаления подшипников с этими параметрами:

Таблица 9: Параметры процесса разборки

Тип подшипникаЦелевая температура (°C)Время цикла (с)Настройка мощности (%)Требуется специальный инструмент
Цилиндрический ролик1305075Пластина для извлечения
Сферический ролик1407085Гидравлический съемник
Угловой контакт1204065Стандартный съемник
Конический ролик1356080Конические адаптеры
Шарик с глубокой канавкой1153560Стандартный съемник

Извлеченные уроки и лучшие практики

  1. Мониторинг температуры: Бесконтактные инфракрасные измерения оказались более надежными, чем контактные термопары.
  2. Дизайн катушки: Катушки, предназначенные для подшипников, повышают эффективность по сравнению с универсальными конструкциями.
  3. Обучение операторов: Комплексное обучение позволило снизить вариативность процесса на 67%.
  4. Обработка материалов: Изготовленные на заказ приспособления уменьшают нагрузку на подшипники и повышают безопасность.
  5. Документация процесса: Подробные инструкции по работе с наглядными пособиями улучшают согласованность действий.

Заключение

Реализация технология индукционного нагрева на заводе Volvo CE в Эскильстуне изменила процессы сборки и разборки подшипников. Точный контроль температуры, сокращение времени цикла и повышение безопасности привели к значительному улучшению качества и экономии средств. После этого технология была внедрена на нескольких предприятиях Volvo CE по всему миру с аналогичными положительными результатами.

Полученные данные наглядно демонстрируют, что технология индукционного нагрева обеспечивает более высокую производительность при установке и демонтаже подшипников по сравнению с традиционными методами, а также количественное улучшение контроля процесса, энергоэффективности и качества продукции.

=