品牌:亚兴适用机械:矿用刮板输送机类型:矿用材质:可定制工艺:锻打
刮板机配件供应对于刮板机来说,其实是有很多的分类的。埋刮板机就是其中的一种。它的主要特点是能倾斜能垂直能单体能组合,所以说是比较常用的一种产品。就是因为这种产品的特点,所以说得到了很多用户的喜爱。那么接下来我们就来和刮板机一起详细的了解一下这种产品的一些特性和特点。
刮板机市场的丰盛,我们在平常的生活与发展当中,都会以强大的发展举措,提高刮板机在不同的领域的发展。并且将刮板机在市场当中形成的水平,**的表现出刮板机成长的新力度。刮板机链轮组件是由链轮和滚筒组成。刮板链由链轮驱动运行,运转中链轮组件除受静载荷外,还受脉动、冲击载荷等,所以是易损件。所以链轮均为优质钢材制造。链轮组件的结构有剖分式和整体式两种。
刮板机配件供应埋刮板输送机结构简单,重量较轻,体积小,密封性好,安装维修比较方便。它不但能水平输送也能倾斜和垂直输送;不但能单机输送,而且能组合布置,串接输送;能多点加料,也能多点卸料,工艺布置较为灵活。由于壳体封闭, 在输送物料时可以显着改善工作条件,防止环境污染。
发动机活塞演变过程及锻钢活塞研究
活塞是汽车发动机的“心脏”,承受交变的机械负荷和热负荷,是发动机中工作条件恶劣的关键零部件之一。随着国五及国六排放标准实施,常规的铝合金和铸铁活塞已远远不能适应高性能发动机的高增压、低油耗、低排放等新技术要求。
锻钢结构活塞因的抗高温性能,可承受住重型商用车发动机的高爆发压力,成为了解决方案。爆发压力是发动机气缸里压力,它决定了发动机对外输出的功率及排放,发动机爆发压力在1961年只有110Bar,2000年上升到180Bar,随后几年加速上升至240Bar,预计2020年可达到270Bar。
随着越来越严苛的排放标准实施,中国汽车发动机行业将发生较大变化,尤其是重型柴油机对钢活塞的需求将会日益上升,锻钢活塞的需求量将会逐年攀升,市场前景会更加宽广。
发动机活塞产品介绍
活塞在高温、高压、高负荷条件下工作,对材料、机械性能要求相对比较高,要有足够的强度、刚度,重量要轻,以保证小的惯性,导热性还要好,还需耐高温、高压、腐蚀,保证充足的散热能力,且受热面积要小。按制造活塞的材料及演变过程可分为铝合金活塞、铸铁活塞、钢活塞三大类。
铝合金活塞
铝合金活塞材质轻,能有效降低总成重量,密度小,大大减小了活塞的质量及往复运动的惯性力。铝合金活塞常常应用于中小缸径的中高速内燃机上,工作过程中产生的惯性小,对高速内燃机的减振和降低发动机的质量有重要意义,典型铝合金活塞如图1所示。
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图1 铝合金活塞
铸铁活塞
现代发动机尤其是柴油机为了大幅度地提高热效率,增压程度不断提高,这使得气缸内部的热负荷明显增大。铝合金活塞本身固有的热强度不高、线膨胀系数较大的缺点越来越严重,使其在柴油机上的使用范围受到明显的限制。为此,在一些大负荷的柴油机上,开始采用热强度和耐磨性较高而线膨胀系数较低的铸铁活塞,铸铁的密度约为铝合金的3倍,中、小型卡车典型的铸铁活塞如图2所示。
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图2 铸铁活塞
锻造钢活塞
以上活塞都是采用铸造工艺进行生产,随着大马力汽车发动机快速发展,尤其是重型柴油发动机涡轮增压,低排放等要求的不断提高,传统铝合金及铸钢活塞材料已无法满足使用要求。目前国外很多公司已将钢活塞应用于高性能中重型柴油机上,如曼、卡特彼勒、**、戴姆勒、沃尔沃、奔驰等公司。
钢的机械强度高,耐热性、耐蚀性以及耐磨性均优于铝合金和铸铁,具有高弹性模量,优良而稳定的高温性能和比较低的线膨胀系数等优点,但缺点是密度大、加工麻烦、成本高,对缸套的磨损严重,为使活塞质量更轻,通常将钢制活塞的结构设计得十分复杂,活塞裙部断面很薄,锻造工艺难度较大,复杂系数达到S4级别,钢活塞产品如图3所示。
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图3 商用车钢活塞
锻造钢活塞生产研究
锻造钢活塞在近几年发展比较迅速,是活塞产品的主流生产工艺,随着国家对环保力度的加强,发动机排放标准日趋严格,钢活塞产品的发展空间将会更大。锻造活塞对产品结构、形状要求严格,生产成本高,后续机加工难度比较大,在生产过程中容易产生模具寿命低、裙部充不满、裙部变形、淬火裂纹、表面质量不满足要求等问题。
活塞锻件结构分析
⑴活塞进、出油孔。
传统的钢活塞内腔进、出油孔都是通过机加工实现的,这样活塞产品内腔结构比较简单,模具内芯经过氮化处理后抗磨损性能加强,模具寿命较高。随着客户对产品要求的不断提高,原来经过机加工方式获得的进、出油孔结构需要采用锻造方式实现,这就给锻造工艺带来很大的难度,常见的活塞进、出油孔结构如图4所示。
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图4 常见活塞进、出油孔形状
目前高压缩比活塞产品进、出油孔结构比较复杂,个别出油孔直径只有φ8mm左右,拔模角在5°~10°,这样给模具制造带来很大难度,进、出油孔直径比较小,在模具上呈现凸起结构,耐磨性差,导致模具寿命偏低。同时客户对锻件进、出油孔尺寸精度要求非常高,有轮廓度、公差的要求,轮廓度要求±0.5mm,生产过程中模具稍有磨损就可能导致轮廓度**差,产生批量废品,油孔形状如图5所示。
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图5 高压缩比活塞进、出油孔形状
⑵锻钢活塞结构。
1)整体结构:发动机在国四排放标准之前,国内主流锻造活塞为整体结构,将活塞头与活塞裙集成为一体,锻件毛坯重量约为成品重量的2~2.5倍,经过机加工后成品重量比较轻,同时强度及性能都可以满足工况要求,活塞整体高度降低,减小了发动机高度,节约了装配空间,同时对减轻整车的重量有着积极的作用,但是这种结构的活塞加工成本较高,活塞油道环状凹槽加工难度大,对机加工设备、工艺、加工刀具的寿命具有很大的挑战性,典型的整体锻造钢活塞产品如图6所示。
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图6 整体钢结构活塞
2)铰接结构(钢活塞**部+铝合金裙部):大马力发动机的活塞负载很大,所以要用钢材料,而活塞是往返运动件,消耗的能量很多,这就要求重量应尽量轻一些,所以底部还是要用轻材料铝合金,这样就诞生了铰接结构活塞,如图7所示。
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图7 铰接结构(锻钢+铝合金)
3)分体结构(钢活塞头+钢活塞裙):活塞头和活塞裙通过激光焊接组成的活塞可以满足发动机排放标准要求,同时此种活塞以高压缩比,燃烧更充分等优点将逐渐替代整体钢活塞,锻造钢活塞头及活塞裙产品如图8所示。
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图8 分体结构(活塞头+活塞裙)
锻造过程模拟分析
活塞产品设计过程中采用Forge软件进行工艺模拟,通过对镦粗、预锻、终锻各工位数值模拟,在项目开发过程中将工艺、设计等问题的风险降到,经过几轮的工艺模拟论证,终确定数模用于模具加工制造。
⑴镦粗模拟结果分析。
镦粗工位主要控制坯料镦粗高度及去除氧化皮,镦粗高度对预锻件充满程度有很大影响,此活塞产品坯料高度由135mm镦粗至90mm。
⑵预锻模拟结果分析。
预锻是活塞产品工艺设计成败的关键,保证预锻充满良好的同时锻打力还不能**出锻造设备的额定吨位。图9所示状态均为设计厚度(N+1)mm时的模拟情况,预锻充满良好,预锻工位的锻打力在额定的设备吨位以内。
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图9 预锻充满情况
⑶终锻模拟结果分析。
终锻工序是保证客户终产品的工位,此工位的模拟结果直接影响现场实际生产时终锻件的质量,模拟参数的设置很关键,模拟步骤设置的越细结果越接近实际生产情况。
终锻件充满情况如图10所示,由模拟结果可以看出,在厚度尺寸+1mm情况下,终锻件充满良好,这样设置模拟的目的是保证实际生产过程中锻件充满,为充满预留一定的保险系数,同时也为实际生产原材料下料提供数据参考。
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图10 终锻充满情况
总结
锻造钢活塞是发动机活塞将来发展的趋势,也是主流生产工艺,一汽锻造公司没有该类产品的开发经验,在公司的大力支持下,项目团队临危受命,经过两年多的技术攻关实现活塞产品大批量生产,产品质量获得客户的充分认可。开发过程中获得**一项,技术创新二十余项,后续针对未关闭的项目加大研发力度,突破锻钢活塞技术、工艺难题,为公司提质、降本、增效提供强有力的支持。
四缸曲轴模具堆焊翻新后寿命提升的研究应用
曲轴锻造模具型腔较为复杂,特别是平衡块不规整有凸起的模具,金属充满型腔的能力越差,容易出现曲柄圆角充不满等产品缺陷,锤锻模为安全起见硬度不敢太高,太高模具容易打裂,模具硬度太低又较易造成平衡块歪斜,给正常的生产带来了严重影响,本文将从模具堆焊翻新方面进行研究,提高模具寿命,降低锻打过程中修磨和模具打裂的风险。
我厂生产用的一种四缸曲轴锻模(图1,受产品结构影响,锻模寿命一直较低。模具的平衡块不平滑,有一个较大的拐角,坯料沿箭头方向的流动受到阻碍,坯料充满型腔的能力较低,特别是在平衡块根部圆角位置较易出现充不满的现象,如图2所示。连杆颈开档和*二连杆颈开档之间成“()”状,如图3所示,锻打过程中坯料沿轴线方向流动,弧状凸起的方向会有非常大的冲击力,较易造成开档位置歪斜(图4)。
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图1 我厂一种四缸曲轴锻模
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图2 平衡块充不满
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图3 连杆颈开档和*二连杆颈开档之间成双括号状
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图4 锻打过程中有非常大的冲击力,造成开档位置歪斜
为了提高材料利用率,提升金属充满型腔的能力,在模具上增加了5个阻力台,阻力台阻挡多余金属向毛边仓位置流动,多余金属沿轴向流动,从而又增加了将开档胀坏的风险。多批次生产中都出现过四个开档位置打塌,轻则多次修磨,重则打歪卡模,更换模具,模具翻新成本远**产品销售利润。
锤锻模工作过程中要受到连续的巨大的冲击力,这就需要模具内部有较高的韧性,表面有较高的强度和耐磨性,为提高模具寿命我们选择某品牌CN637R、CN647R进行试验,此焊丝具有韧性好、红硬性好、耐疲劳的优点,与5CrNiMo锻模材料熔合较好。5CrNiMo成分如表1所示。
试验流程
⑴将模具型腔气刨干净,打磨平滑,不得有裂纹、尖角、倒钩出现。
⑵着色探伤。用着色剂喷涂打磨好的模具型腔,用显影液显影(图5),对模具型腔进行仔细检查,如有裂纹,及时清除。
⑶用三维扫描仪对探伤完毕的模具进行扫描,生成三维模型,对比模具三维造型,生成焊接路径程序,手工进行更改优化。
⑷将模具入电炉预热,预热温度450℃,达到温度后保温,保温时间根据模具厚度30mm/h计算,此次试验模具厚度为450mm,保温15h。
⑸模具堆焊开始时用保温棉将模具四周包裹好,调整好自动焊接设备,编制好堆焊路径程序,在型腔底部1/3的位置使用某品牌637R焊丝打底、上面2/3的位置某品牌647R盖面,焊接过程中电流电压分别控制在600A、34V左右,送丝速度4(ipm×100),逐层堆焊,每焊接完一层,停机,用风镐敲击,清除焊渣,仔细检查焊接质量,如有缺陷,刨掉重新堆焊,焊接过程中要时刻关注模具温度变化,模具温度低于350℃要停止堆焊重新入炉加热,焊接完成后检查焊接尺寸,**有足够的加工余量。
⑹回火。模具焊接完成后立即进行保温,保温温度450℃,保温时间6h,缓冷至室温后进行次回火。
次回火,回火温度为580℃,保温时间按模具厚度每25mm/h计算,此次试验模具厚450mm,保温18h。随后进行缓冷,缓冷到150℃左右进行二次回火。
*二次回火温度时间同一次回火,回火完后缓冷,随炉缓冷到200℃以下打开炉门冷却,100℃以下出炉冷却直至室温。
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图5 着色剂喷涂打磨好的模具型腔,用显影液显影
表1 5CrNiMo材料成分表(%)
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然后进行打硬度,在模具工作部位选一个平面,用砂轮机打磨光滑,用锤击式硬度检测装置检测模具硬度(图6),本套试验模具回火后上模硬度为3.06~3.09dB,下模硬度为3.09~3.11dB,符合图纸设计要求。
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图6 锤击式硬度检测装置检测模具硬度
⑺模具加工。加工时先进行粗铣,刀具选用φ25mm、φ16mm圆鼻刀,随后进行半精加工,刀具选用5度R5mm白钢刀,后进行精加工,刀具选用合金球头铣刀。精铣完后进行抛光打磨,保证模具型腔光滑,无倒钩。加工后的模具如图7所示。
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图7 加工后模具型腔光滑,无倒钩
⑻生产验证。对加工完的四缸曲轴进行生产试验。累计锻打1400件,模具型腔歪斜较轻(图8),局部有轻微裂纹(图9)。气刨后发现连杆颈裂纹深度小于2mm,对整个模具寿命影响较小,再次翻新时可将裂纹去除干净。
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图8 模具型腔歪斜对比
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图9 连杆颈位置有轻微裂纹
结论
以往此套模具锻打200件就会出现主轴颈轴肩打塌,平衡块开档打歪,平均一个班需要磨修2~3次,严重影响生产效率,终也只能锻打500~800件,通过此次焊接材料的更换,模具寿命提升明显,本批共生产1400件,达到历史水平,由此可见选择适合模具基体和生产实际的焊材对提高模具寿命有非常大的作用,焊材的选用必须和模具钢本身有较好的熔合性,回火过程中组织的转变必须和基体保持一致,此项试验的成功对其他曲轴类锻模寿命提升有一定的参考意义。
—— 来源:《锻造与冲压》2020年*5期
皮带机的维护标准有哪些
皮带机本体及周围清洁、整齐,无积灰、无油垢、无矿物和杂物堆积。按时清扫及排污,各部防尘护罩及设施齐全有效。皮带机头尾罩子、漏斗等结构件严禁乱割、乱焊,并做好防腐。在巡检中详细检查托辊运转情况,做好记录,利用停机进行更换坏托辊。
润滑装置保持齐全完好,油质清洁,按润滑图表“五定”要求进行润滑。各部滚筒、增面轮、链轮、链条、配重架润滑充分,减速机油位保持在标尺中线,输出轴低速减速机至一轴轴承位置。皮带栏板、清扫器胶皮、挡尘帘及时更换,皮带栏板全部用楔铁固定,楔铁间距均等,约500mm。
皮带机应及时清理各部掉料,严禁发生掉料磨滚筒、增面轮及蹭皮带现象。及时调整皮带,杜绝皮带跑偏。皮带跑偏标准为距离两侧托辊或滚筒大于20mm。观察二层皮带有无下垂,防止压料及丢转。尾部丝杠调整,检修一周后紧固一次,以后每月紧固一次。
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联系电话是0371-63563910,
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