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軋機(jī)下剝離器液壓回路優(yōu)化完善

2015-01-06 07:48:06
設(shè)備管理與維修 2015年12期
關(guān)鍵詞:護(hù)板油路換向閥

彭 戎

(昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,昆明 650302)

1 軋機(jī)下剝離器主要問題

2 軋機(jī)下剝離器工作原理

可逆式軋機(jī)的兩套下剝離器分別安裝在軋機(jī)下工作輥入口(出口)與喂料輥之間。當(dāng)液壓缸活塞桿向上頂出時(shí),帶動(dòng)下剝離器繞其支撐軸旋轉(zhuǎn)一定的角度放平后,正好扣緊在下工作輥?zhàn)o(hù)板的凹槽內(nèi)。這樣,軋制過程中,帶鋼從喂料輥送入軋機(jī)工作輥時(shí),既能起到支撐帶鋼、讓帶鋼平穩(wěn)送入的作用,還能防止穿帶時(shí)因帶頭下垂從喂料輥和護(hù)板間間隙插入纏輥的問題。

下工作輥?zhàn)o(hù)板與下工作輥兩端軸承座用螺栓連接為一體,一是保護(hù)下工作輥,防止軋制過程中,帶頭刮傷輥面。二是起導(dǎo)位作用,防止軋制過程中帶頭插入下工作輥與下工作輥?zhàn)o(hù)板造成卷輥。正常情況下,下工作輥?zhàn)o(hù)板與輥面間留有1.5~2 mm間隙(圖1)。

圖1 軋機(jī)下剝離器工作原理示意圖

3 軋機(jī)下剝離器故障原因分析

3.1 下剝離器原液壓回路工作原理分析(圖2)

液壓回路由軋機(jī)液壓系統(tǒng)供油,各狀態(tài)液壓缸進(jìn)回油路為:液壓缸活塞桿伸出,下剝離器扣下。3位4通電磁閥換向閥左電磁鐵得電,工作于左位,則進(jìn)油路:油源→電磁換向閥(左位,P→B)→液控單向閥(正向?qū)ǎ鷨蜗蚬?jié)流閥(單向閥)→兩液壓缸(無桿腔)?;赜吐罚簝梢簤焊祝ㄓ袟U腔)→單向節(jié)流閥(節(jié)流閥)→電磁換向閥(左位,A→T)→油箱。

圖2 軋機(jī)下剝離器原液壓回路

液壓缸活塞桿縮回,下剝離器抬起。3位4通電磁換向閥右電磁鐵得電,工作于右位,則進(jìn)油路:油源→電磁換向閥(右位,P→A)→單向節(jié)流閥(單向閥)→兩液壓缸(有桿腔)?;赜吐罚簝梢簤焊祝o桿腔)→單向節(jié)流閥(節(jié)流閥)→液控單向閥(被進(jìn)油路控制油反向開啟)→電磁換向閥(右位,B→T)→油箱。

液壓缸鎖緊。為防止下剝離器液壓缸在帶鋼軋制過程中因受力而意外返回,下剝離器抬起造成意外事故,因此,在下剝離器扣住下工作輥?zhàn)o(hù)板后,若電磁換向閥兩側(cè)均失電,由于此閥為Y形中位,控制油直通油箱,控制壓力立即消失,液控單向閥不再雙向?qū)?,液壓缸無桿腔油液被封死便被鎖緊。

圖3 螺栓斷面簡(jiǎn)圖

3.2 液壓缸缸蓋螺栓崩斷原因分析

3.2.1 故障現(xiàn)象。液壓缸缸蓋連接突然崩斷,檢查發(fā)現(xiàn)斷口(圖3)呈灰白色,可以看到光滑和粗糙兩個(gè)較明顯的區(qū)域,具有典型的疲勞破壞的斷口特征。

3.2.2 驗(yàn)算連接螺栓強(qiáng)度。該連接屬于受軸向工作載荷的緊螺栓連接,較重要,采用8個(gè)M12×70 mm,12.9級(jí)高強(qiáng)螺栓,其σb=1200 MPa,σs=1080 MPa??捎?jì)算螺栓組能承受的最大工作總負(fù)載,根據(jù)公式(1)計(jì)算得394 898.4 N。

學(xué)生閱讀能力的培養(yǎng),是語文教學(xué)最主要的目的,沒有之一!它不僅關(guān)系到學(xué)生對(duì)文章的理解能力,更關(guān)系到學(xué)生語文綜合素養(yǎng)。高中語文課本中的文章種類繁多,內(nèi)容豐富,這些文章凝聚了作者一段歲月乃至一生的知識(shí)、思想和生活的體驗(yàn),對(duì)學(xué)生的啟發(fā)是無窮的。

式中FQ——每個(gè)螺栓所受軸向總拉力,N。

d1——螺栓小徑,本例d1=10.106 mm。

[σ]——螺栓材料的許用拉應(yīng)力,MPa。

Z——缸蓋螺栓個(gè)數(shù),本例Z=8。

控制預(yù)緊力螺栓連接,因有一定沖擊、振動(dòng),取安全系數(shù)S=1.2~1.5,則[σ]見式(2)計(jì)算得[σ]800 MPa。

計(jì)算螺栓組能承受的最大工作壓力p,見式(3)計(jì)算得p=19.33 MPa≈20 MPa。

式中F——螺栓所受工作總負(fù)載,N。FQ=2.5F=F+F″,F(xiàn)=157 958.4 N,則螺栓殘余預(yù)緊力F(″ 緊密連接),取F″=(1.5~1.8)F。

A——液壓缸有效承壓面積,mm,本例A=8171.2 mm2,無桿腔進(jìn)油時(shí),液壓缸內(nèi)徑D,本例D=102 mm。

3.2.3 計(jì)算結(jié)論??芍簤焊赘咨w螺栓最大承載能力為20 MPa,新到液壓缸在實(shí)驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行耐壓測(cè)試,實(shí)驗(yàn)壓力也僅為20 MPa,均與廠家供貨說明書吻合。而該液壓缸在實(shí)際使用中,用量程0~40 MPa測(cè)壓表,接入液壓回路進(jìn)行壓力檢測(cè)。液壓缸無桿腔進(jìn)油時(shí),實(shí)測(cè)壓力為14 MPa。但在軋制過程中,只有第一、二道次壓力基本接近14 MPa,此后壓力就不斷增大,最大時(shí)超過36 MPa。螺栓不僅嚴(yán)重過載,而且因?yàn)閴毫Σ▌?dòng)大,最終疲勞斷裂。

3.3 護(hù)板變形、刮傷下工作輥原因分析

3.3.1 故障現(xiàn)象。成品鋼卷表面有明顯凸起的拱包,嚴(yán)重影響帶鋼的表面質(zhì)量。停軋將上下工作輥移出檢查,發(fā)現(xiàn)下工作輥?zhàn)o(hù)板變形,下工作輥表面有溝痕。

3.3.2 計(jì)算下剝離器正常工作時(shí),對(duì)護(hù)板的壓緊力,計(jì)算公式見式(4),下剝離器與護(hù)板受力分析見圖4。據(jù)公式(4)得F=129.4 kN。下剝離器與護(hù)板受力分析圖見圖4,下剝離器液壓缸簡(jiǎn)圖見圖5。

式中F1——下剝離器液壓缸對(duì)下剝離器的推力,N。計(jì)算得F1=114 396.8 N。p1液壓缸工作壓力,p1=14 MPa。A1液壓缸無桿腔有效作用面積,由前計(jì)算知A1=8171.2 mm2。p2液壓缸回油壓力,忽略管路壓力損失,近似認(rèn)為p2≈0。A2液壓缸有桿腔有效作用面積,d為活塞桿直徑。

F——護(hù)板對(duì)下剝離器的支持力,即下剝離器對(duì)護(hù)板的壓緊力的反力,N。

L1、L2——兩力對(duì)下剝離器支撐軸的力臂,mm。本例L1=475 mm;L2=420 mm。

3.3.3 結(jié)論。原回路,正常情況下,下剝離器對(duì)護(hù)板的壓緊力接近13 t。當(dāng)液壓缸壓力增加到14 MPa以上時(shí),壓緊力將與工作壓力成正比例的增加。而由于帶鋼軋制過程中存在較大的沖擊與振動(dòng),尤其是軋到帶頭與帶尾時(shí),情況更嚴(yán)重。經(jīng)常造成護(hù)板連接螺栓的松動(dòng)。在如此大的壓緊力下,護(hù)板沿軸承座斜面,發(fā)生一定位移,緊貼下工作輥輥面,引起輥面刮傷。

3.4 引起液壓缸無桿腔壓力異常升高原因分析

圖5 下剝離器液壓缸簡(jiǎn)圖

可逆式軋機(jī)依靠電機(jī)帶動(dòng)絲桿壓下和HAGC油缸向上頂起調(diào)整輥縫。每軋完一個(gè)道次由電動(dòng)壓下粗調(diào)輥縫,而同一道次內(nèi)由HAGC油缸自動(dòng)控制微調(diào)輥縫,以保證帶鋼按給定的壓下量軋出所要求的斷面尺寸,并調(diào)整輥型以減小帶鋼的橫向厚度差并控制板形,同時(shí)補(bǔ)償工作輥輥徑磨損帶來的厚度偏差。HAGC油缸調(diào)整范圍為0~1 mm,正常使用調(diào)整量約為 0.3~0.5 mm。

在軋制過程中,工作輥隨著軋制帶鋼公里數(shù)的增加,輥身磨損量逐漸增加,為補(bǔ)償磨損,HAGC油缸逐漸微量上移。當(dāng)HAGC油缸帶動(dòng)下支承輥和下工作輥向上位移時(shí),勢(shì)必通過護(hù)板、下剝離器迫使液壓缸活塞桿回縮。而安裝在無桿腔油路中的液控單向閥卻早已將油路鎖死,由于液壓介質(zhì)體積彈性模量大,少量的體積縮小都將引起壓力地迅速增大。于是,無桿腔壓力不斷遞增。一旦護(hù)板緊貼下工作輥輥面,情況更加嚴(yán)重。

4 軋機(jī)下剝離器液壓回路改進(jìn)措施

4.1 改進(jìn)措施

在無桿腔油口與單向節(jié)流閥之間增設(shè)溢流閥(啟安全閥作用)。軋制過程中,當(dāng)無桿腔壓力增大到設(shè)定值時(shí),閥口開啟,對(duì)液壓缸進(jìn)行過載保護(hù)。在電磁換向閥進(jìn)油口處增設(shè)減壓閥,以降低回路實(shí)際工作壓力,減小下剝離器對(duì)護(hù)板的壓緊力(圖6)。

4.2 計(jì)算各閥調(diào)定壓力

4.2.1 計(jì)算下剝離器正常工作,實(shí)際所需工作壓力。正常工作中,下剝離器液壓缸活塞桿向上頂出時(shí),先帶動(dòng)下剝離器繞支撐軸旋轉(zhuǎn)一定的角度放平,此時(shí),需要克服剝離器自重產(chǎn)生的阻力矩和運(yùn)動(dòng)部件的摩擦阻力矩。然后扣緊在下工作輥?zhàn)o(hù)板的凹槽內(nèi)。以支撐帶鋼、防止纏輥。因這些力的實(shí)際計(jì)算有較大困難,考慮足夠的安全性后,采用估算法。假定液壓缸活塞桿向上頂出要推舉下剝離器,則負(fù)載F=mg=29 400 N,式中m為下剝離器自重,m取3000 kg,g為重力加速度,取g=9.8 N。液壓缸實(shí)際所需工作壓力p=3.59 MPa。設(shè)回油壓力為0。液壓缸無桿腔有效作用面積取8171.2 mm2。從計(jì)算結(jié)果可知,即使在這種極限情況下,推動(dòng)下剝離器也僅需不到4 MPa的工作壓力。為確保軋制過程中,下剝離器能壓緊護(hù)板,將液壓回路實(shí)際工作壓力調(diào)高到6 MPa(計(jì)算壓力的1.67倍)。

圖6 軋機(jī)下剝離器優(yōu)化后的液壓回路

4.2.2 設(shè)置各閥壓力。減壓閥調(diào)定壓力為回路實(shí)際工作壓力,即6 MPa。安全閥調(diào)定壓力設(shè)為系統(tǒng)實(shí)際工作壓力的1.1倍,即6.6 MPa≈7 MPa。

4.2.3 設(shè)定順序。將壓力表接入液壓回路測(cè)壓接頭處,將安全閥調(diào)節(jié)螺釘擰松,減壓閥調(diào)節(jié)螺釘擰緊,打開主進(jìn)油路閘閥。當(dāng)電磁閥左電磁鐵得電,液壓缸無桿腔進(jìn)油活塞桿伸出推動(dòng)負(fù)載時(shí),看測(cè)壓表,調(diào)整安全閥,到測(cè)壓表讀數(shù)為7 MPa時(shí),停止調(diào)整,鎖緊螺母,安全閥溢流壓力設(shè)定完成。

看測(cè)壓表,調(diào)整減壓閥,到測(cè)壓表讀數(shù)為6 MPa時(shí),停止調(diào)整,鎖緊螺母,減壓閥壓力設(shè)定完成。各壓力閥設(shè)定完成后,把測(cè)壓表拆出,液壓回路可以投入正常工作。

5 優(yōu)化完善措施

熱軋車間可逆式軋機(jī)下剝離器液壓回路自采取上述優(yōu)化完善措施后,工作至今沒有再發(fā)生過類似的問題。極大地提高了設(shè)備作業(yè)率,備件消耗量和檢修維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度降低,對(duì)提高帶鋼表面質(zhì)量起到積極作用。

[1] 張平格.液壓傳動(dòng)與控制[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.

[2] 雷天覺,楊爾莊,李壽剛等.新編液壓工程手冊(cè)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,1998.

[3] 成大先主編.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.

[4]《重型機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)》編寫委員會(huì)編.重型機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1998.

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