









如何提高截齿的可靠性
1、掘进机截齿主要的失效形式及原因分析
1.1截齿的磨损
(1)磨料磨损截齿磨损程度主要取决于煤岩的硬度及其腐蚀性。根据磨损理论,煤对金属的磨损属于磨料磨损.是由于煤中的硬矿物,如石英、黄铁矿等,在截齿刀头表面上划出沟纹而造成的磨损。井下环境介质的腐蚀作用也大大加剧了截齿材料的磨损。磨损损坏有2种形式:硬质合金刀头磨损和齿体磨损。国产合金中有的合金元素含量达不到要求,含有石磨杂质,晶粒分布不均匀,空隙多,组织不均匀,这是造成硬质合金刀头提前磨损的主要原因;齿体材料质量性能不稳定,热处理过程控制不好是造成齿体磨损的原因。
(2)红硬性较低导致的磨损红硬性是指刀具材料在高温下保持高硬度的能力,高温硬度高则红硬性好。理论上,硬质合金可以在800~l000oC的高温下保持高硬度,但由于国产硬质合金的生产存在的一些现实问题使得截齿刀头的红硬性较低。截齿在截割煤岩时。由于摩擦使刀头表面产生600~800oC的高温,其硬度下降50%左右,材质的软化加速了截齿的磨损。
1.2硬质合金刀头脱落
(1)焊接质量导致的脱落,当截齿磨损到一定程度后,其齿尖的硬质合金将脱落。脱落分为早期脱落、中期脱落和后期脱落,其中早期脱落危害很大,截岗在很短的工作时间里,钎焊在齿体上的硬质合金刀头便从齿体上掉下致使截齿提前报废。早期脱落和中期脱落主要是因为齿体和硬质合金刀头之间钎焊质量差,焊缝抗剪强度低,热处理性能不稳定等闪素造成,后期脱落主要因为截齿前端的过度磨损使得刀头或者是焊缝面积减小从而导致焊缝强度不够造成。

截齿焊接生产线的应用流程
1、准备工作:按照订单领取额定数量的锻件、合金头、铜焊片、卡簧、包装桶。开机检查水泵、冷却塔、输送带等设备是否运转正常,检测淬火液浓度是否适中,查看水箱冷却水是否足够,提前对回火炉进行升温,按照硬度要求设定温度,做好生产准备。
2、打印标签:在锻件底部打印生产日期,做好生产记录。在打印前调试好计算机和打标器的气压。
3、工件清洗:检查锻件孔内是否有灰尘,油渍等赃物,孔口是否有碰伤。如有问题及时清洗。
4、盛放焊片:在已打印标签的工件内按照给定的量盛放焊接片,焊片数量按照实际锻件规格盛放。
5、涂抹焊剂:调配适当浓度的助焊剂,在工件顶端和合金头上均匀涂抹焊接剂。
6、锻件加热:按下IGBT“主电开”按钮启动主电,将控制开关旋至“远程”档位,在远程操作箱开启“逆变”开关,缓慢调节“功率调节”开关至规定功率开始生产,截齿走到感应圈出口处时,探测温度是否在920-950℃之间,如有误差及时调功率。
7、挤压焊头:铜焊片溶化后,挤压合金头使已融化的焊液均匀环绕合金头,使产品达到应有的技术要求。
8、截齿淬火:已焊接好的的锻件在进入适当浓度的淬火池的工程中,严格控制淬火液的温度(低于45℃)。
9、工件回火:按照设定的温度对截齿回火,及时调换盛放工件的框子,室温下冷却回火后的截齿。
10、工件抛丸:对已回火的工件进行抛丸处理并检查产品是否合格,将不合格产品挑拣出,在下次生产过程中返修。
11、加装卡簧:合格的截齿按照要求加装卡簧,在此期间对涂油机进行升温并检查防锈油是否足够。
12、工件涂油:在涂油机升到合适温度的时候,把截齿均匀放置在履带上进行涂油,使防锈油均匀涂抹在截齿上。
13、截齿包装:对合格的截齿按一定数量装桶、封盖。并且粘贴合格证以及商标,入库后做好生产记录。
自动焊接生产线在全位置焊中的应用以及价值
一,在全位置焊中应用自动焊接生产线,焊接执行部件采取旋转副驱动的方式,对焊姿态进行灵活且合理地改变,有利于全位置焊接工作的进行。同时在驱动相同焊接执行部件的时候,还可减小电机功率。在应用中,好将焊接位置上传感器安装于末级减速轴,以此对焊位置进行检测,采取这种安装方式,所获控制精度相对较高。此外,借助于全自动焊接生产线上这一存储器,截齿焊接设备优势,对部分焊接工艺的参数以及焊缝跟踪控制程序等进行存储,将焊接工艺参数储存于弧焊电源中,以此使弧焊电源所具优势更好地发挥,通过两者配合,有效地解决在全位置自动焊接作业中可能出现的各种质量问题。
第二,在焊驱动上借助于步进电机(步进电机是指把电脉冲信号转变成为角位移或者线位移的一种开环控制元步进电机件)来实施驱动,这种电机可把数字输入脉冲型号进行有效地转换,将其转换成为一种旋转运动,该元件自身的精度较高,不仅不会出现漂移问题,同时也不会出现累计误差等问题。在全位置焊接中应用这一元件,不仅不会使转速发生改变,同时控制频率信号也比较稳定,焊位移也更为准确。
第三,在全位置焊接作业中,将焊接机头与弧焊电源有机结合,不仅能够达到全位置自动焊接的目的,同时在一定程度上还可使自动焊接生产线价格得到降低。通过这种方式,不仅能够实现自动焊接,同时还可借助于弧焊电源以及半自动焊的利用来实施半自动焊接。
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