
Когда слышишь про ?Китай полуось шлицевой конечной передачи завод?, многие сразу думают о штамповке дешёвых аналогов. Но на деле там есть нюансы, которые не очевидны даже опытным закупщикам. Например, разница в термообработке шлицевых зон – некоторые производители экономят на закалке ТВЧ, и потом полуось ?слизывает? под нагрузкой. Сам сталкивался, когда тестировали партию для погрузчиков – шлицы стёрлись за 200 моточасов, хотя по чертежам всё сходилось.
В 2018 году мы заказали у одного завода в Шаньдуне полуось шлицевую конечной передачи для экскаваторов Hitachi. На бумаге химический состав стали 42CrMo соответствовал стандартам, но при фрезеровке шлицев появились микротрещины. Оказалось, проблема в скорости охлаждения заготовки после ковки – технолог завода признался, что изменили цикл чтобы сэкономить на электроэнергии. Пришлось вместе пересматривать весь процесс, добавили промежуточный отпуск.
Кстати про шлицевой конечной передачи – многие недооценивают важность финишной шлифовки. Как-то раз получили партию где шлицы были обработаны накаткой вместо шлифовки. Вроде бы экономия 15%, но при сборке зубья ?закусывали? уже на этапе прессовой посадки. Пришлось вручную доводить каждую деталь алмазной пастой, что убило всю выгоду.
Особенно критичен контроль геометрии хвостовика. У ООО Линьи Тайли Джинггун Технолоджи в этом плане неплохой подход – они используют оптические измерители Mitutoyo для проверки биения шлицев после термообработки. Но и там бывают осечки: как-то поставили нам партию где соосность нарушилась из-за деформации при закалке. Инженеры объяснили что перегрузили печь – детали лежали вплотную друг к другу.
При поставках из Китая часто страдает упаковка. Помню случай когда полуось конечной передачи приехала с коррозией в зоне шлицов – оказалось, их завернули в промасленную бумагу которая впитала влагу за время морской перевозки. Теперь всегда прописываем в контракте вакуумную упаковку с силикагелем.
Ещё один момент – маркировка. Некоторые заводы ставят клеймо ударным способом прямо на шлицевую часть. Казалось бы мелочь, но именно в этих местах потом появляются трещины усталости. У ООО Линьи Тайли Джинггун Технолоджи научились делать лазерную маркировку на посадочной поверхности – решение простое, но многих до сих пор не дошло.
Кстати про их сайт https://www.lytljg.ru – там есть полезные техкарты по монтажу шлицевых полуосей. Но в разделе спецификаций иногда устаревшие данные по допускам. Например, для моделей CXZ-6 до сих пор указан устаревший стандарт GB/T вместо актуального ISO 4156.
Большинство китайских заводов используют сталь 40Cr для полуосей конечной передачи, но для ударных нагрузок этого недостаточно. Мы перешли на 35CrMo с добавлением ванадия – ресурс вырос в 1.7 раз. Правда пришлось согласовывать с ООО Линьи Тайли Джинггун Технолоджи изменение технологии закалки – они сначала сопротивлялись, говорили что дорого, но после испытаний согласились.
Интересный момент с цементацией – некоторые думают что чем глубже слой, тем лучше. Но для шлицевых полуосей перецементация приводит к хрупкости основания зуба. Оптимально 0.8-1.2 мм при твёрдости 58-62 HRC. Кстати, у этого завода неплохо получается контролировать глубину слоя – видимо сказывается опыт работы с 2006 года.
Завод в Новом районе Ихэ действительно имеет современное оборудование для индукционной закалки – видел их установки EFD. Но персонал иногда экономит на замене индукторов – старые медные трубки дают неравномерный прогрев. Приходится постоянно мониторить параметры закалки.
При установке полуоси шлицевой конечной передачи многие механики забывают про тепловой зазор. Как результат – заклинивание при прогреве масла в редукторе. Мы теперь всегда делаем расчёт расширения для конкретного сплава – для 42CrMo это примерно 0.03 мм на 100°C.
Ещё одна частая ошибка – использование ударного инструмента при запрессовке. Шлицы должны входить под прессовым усилием не более 2-3 тонн, иначе деформируются вершины зубьев. У ООО Линьи Тайли Джинггун Технолоджи в техдокументации есть хорошие схемы монтажа, но почему-то редко кто их читает.
Кстати про их производственные площади – 15 000 кв.м это серьёзно, но важно как организованы потоки. Когда был у них в 2019, заметил что участок термички стоит слишком далеко от механообработки – детали остывают при транспортировке между цехами. Говорили что планируют перепланировку.
Сейчас многие переходят на порошковую металлургию для полуосей конечной передачи, но для шлицевых соединений это спорно. Плотность спечённого материала не всегда выдерживает крутящий момент свыше 2000 Н·м. ООО Линьи Тайли Джинггун Технолоджи экспериментировали с этим в 2020 – образцы показали хорошую износостойкость, но плохую усталостную прочность.
Интересно наблюдать как китайские производители адаптируют западные стандарты. Например, для шлицевых полуосей они часто комбинируют DIN 5480 с собственными допусками – получается своеобразный гибрид. Не всегда удачно, но для ценового сегмента приемлемо.
Что реально радует – улучшение системы контроля. Последние партии от ООО Линьи Тайли Джинггун Технолоджи шли с полным протоколом ультразвукового контроля шлицевых зон. Это дорогое удовольствие для завода, но видимо они поняли что лучше сразу делать качественно чем потом разбираться с рекламациями.