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2 0 1 1 年第 2期 2 0 1 1 年 4月 铸造设备与工艺 F O U N D R Y E Q U I P ME N T A N D T E C H N O L O G Y A p r . 2 0 1 1 N o 2 铸造设备 熔炼炉液压缸泄漏原因分析与措施 马志林 中钢集团邢台机械轧辊有限公司, 河北 邢台 0 5 4 0 0 0 摘要 对造成熔炼炉液压缸划伤、 泄漏的原因作 了细致的分析 , 从预防的角度采取了针对性措施, 在实践 中收到较好的效果。 对其他液压系统防漏、 治漏具有借鉴意义。 关键词 熔炼炉 ; 液压缸 ; 密封 ; 泄漏 中图分类号 T G 2 3 2 文献标识码 B 文章编号 1 6 7 4 6 6 9 4 2 0 1 1 0 2 - 0 0 0 5 0 1 大中型熔炼炉倾翻是靠液压系统来实现的。 将 其所炼金属溶液倾翻到铁水包内, 用于生产的下到 工序。 其执行元件是两个活塞缸或柱塞缸。泄漏是 液压系统普遍存在的故障现象, 也是较难解决的问 题, 尤其是在熔炼炉设备 包括工频炉 、 中频炉 液 压系统中的液压缸方面。液压系统一旦发生泄漏, 严重的将会引起系统压力建立不起来, 导致设备无 法工作。液压油泄漏还会造成环境污染 , 影响生产 甚至产生火灾, 导致无法估计的严重后果。下面结 合在设备 6 S 6 H工作中的实践经验 , 针对一些影响 液压系统液压缸泄漏的因素及治理经验, 来简单的 分析一下熔炼炉液压缸泄漏原因及其措施。 1 泄漏的分类 熔炼炉液压系统发生泄漏的主要部位是液压 缸。泄露主要有两种 , 固定密封处泄漏和滑动密封 处泄漏。固定密封处泄漏的部位主要是各管接头的 连接处等;滑动密封处泄漏主要包括油缸柱塞、 活 塞杆部位、 端盖等部位。滑动密封的泄漏上也可分 为外泄漏和内泄漏。 外泄漏主要是指液压油从液压 缸泄漏到环境中, 内泄漏是指液压缸内部高压侧向 低压侧泄漏。 2 泄漏的原因分析 2 . 1 密封件的影响 熔炼炉液压缸在高温、潮湿的工况下使用, 且 粉尘较 多 , 粉尘中同时含有很 多硬质颗粒 , 所 以密 封件的材质选择一定要满足工况要求。 液压缸内部 活塞密封一般用聚四氟乙烯或聚氨酯 Y型密封圈, 收稿日期 2 0 1 1 - 0 2 1 4 作者简介 马志林 1 9 7 3 一 , 男, 工程师。 缸体端盖处一般用 O型密封圈及 Y型、 J 型聚氨酯 密封圈配套组合使用, 实践中防漏效果较好。 2 . 2 外部颗粒影响 液压油缸作为大中型工业熔炼炉倾翻系统的 主要执行元件 , 由于工作过程中活塞杆或柱塞裸露 在外. 直接和环境相接触。 熔炼炉倾翻向外倒金属 液时会产生液态金属飞溅现象。 虽然在端盖外部装 有防尘圈及密封件等, 但也难免有飞溅金属液滴黏 附在外露的活塞杆上。 活塞杆伸缩过程中将黏附的 小金属颗粒及其他硬质尘埃颗粒带入液压系统 , 甚 至镶嵌在导向套里 , 划伤活塞杆及密封件, 从而引 起泄漏 , 引起泄漏的主要原因。 2 - 3 水侵入影响 由于工作环境潮湿 ,可能会使水进入液压系 统。 乳化油液, 水与液压油反应, 形成酸性物质和油 泥, 逐渐降低液压油的润滑性能, 加速部件的磨损, 造成泄漏 。 3 防治措施 3 . 1 改变安装方式 经现场长期观察。 发现液态金属飞溅黏附部位 都是在液压缸的上部,而液压缸体固定在下部, 活 塞杆向上伸缩 , 完成熔炼炉倾翻作业, 活塞杆伸缩 暴露部位正处于液态金属飞溅区域。研究分析认 为。 改变液压缸的安装方式即可避免这种情况。将 液压缸倒置安装 , 即缸体固定在炉体上部, 活塞杆 向下伸缩 , 避开金属液飞溅区域 , 避免飞溅的液态 金属黏附在活塞杆上。这样在不增加投入的情况 下, 避免了缸体及活塞杆的划伤现象。 3 . 2 成立熔炼炉设备保养小组 小组主要负责日常检查和卫生清洁保养, 每班 下转第9页 5 - 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 0 1 1 年第2 期 武建国, 王录才, 王芳 泡沫铝复合材料负压渗流工艺的研究及缺陷分析 铸造设备与工 艺 在本次试验中, 由于各渗流工艺参数的选取不 当, 会产生各种不同的缺陷, 常见的有如下三种。 4 . 1 渗流不足 由于铝液渗流温度低、 复合填料体预热平均温 度不足, 渗流负压过小, 渗流阻力大的原因, 造成铝 液未渗流到复合填料体底部即凝固, 见图 5 。 图 5 渗流不足缺陷示意图 4 . 2 试样塌 陷 由于铝液渗流温度高、 复合填料体预热平均温 度过高, 渗流负压过大, 渗流阻力过小的原因, 造成 铝液渗流到复合填料体底部仍未凝固而发生泄露, 致使试样中金属骨架强度不足,而出现塌陷现象, 见图 6 。 一■ ■ 图 6 试样表面塌陷示意图 4 . 3孔 洞 填料盐离子强度不足,造成在紧实过程中, 局 部盐粒被压碎, 金属液无法渗流, 生成集中孔洞, 见 图 7 . 同样孑 L 洞也会产生 于试样内部。造成孔洞 不均匀 。 5 结论 1 利用正交试验得 出,工艺填料预热温度 4、 浇注温度 、 渗流负 图7 集中 孔洞缺陷 示意图 压 C 、 Z r O 陶瓷球含量 D对渗流效果的影响主次为 A C D。 2 分析得出了浇注温度 、 填料预热温度 、 渗流 负压与渗流高度的关系公式以及 Z r O 陶瓷球含量 对渗流高度的影响规律及关系公式。 3 由于渗流工艺参数选取不当以及盐粒子强 度不足, 复合泡沫铝试样会产生浇不足、 表面塌陷、 集中孔洞缺陷。 参考文献 [ 1 ] 王芳 , 王录才, 牛雪. 泡沫铝合金的研究现状[ J ] . 铸造设备与 工艺, 2 0 0 9 4 5 1 5 4 . [ 2 ] 武建国, 王录才. 增强泡沫铝复合材料制备工艺的研究[ J ] 蔚造 设备与工艺. 2 0 1 0 , 2 2 4 2 7 . [ 3 ] 张勇. 泡沫铝低压渗流工艺及常见缺陷分析[ J ] .铸造技术, 2 0 0 4 8 5 9 6 - 5 9 9 . [ 4 ] 杨世铭 , 陶文铨.传热学[ M] . 第 3版. 北京 高等教育 出版社 , 1 9 9 8 3 - 3 0, 1 3 8 -1 4 3. [ 5 ] 苑莲菊, 李振栓、 武胜忠, 等. 工程渗流力学及应用E m] . 第 1 版. 北京 中国建筑材料出版社, 2 0 0 1 1 - 1 4 . 上接第5页 次检查并擦拭清理各液压元器件外部及滑动部位. 保持元器件周围清洁, 避免外部杂质进人液压系统 内部。 3 . 3 定期更换密封件 密封件在长期的使用中会逐渐老化、 龟裂或变 形、 划伤, 失去密封功能, 应提前进行更换。一般情 况下应每两年全部更换一次 。 3 . 4 规范检修作业 严格选用质量较好的密封件 ,在液压缸拆解、 装配 、 更换 密封件操作 中严禁野蛮操作 , 避免 因过 度用力使零件产生变形 , 特别是用铁锤、 铜棒等敲 打缸体、 密封法兰时要特别注意。装配前仔细检查 密封件有无损伤 , 并清除杂质和毛刺, 然后在零部 件及密封件表面涂少许液压油, 以利于安装。 4 结论 我单位熔炼炉较多 , 且规格较大, 每年都会出 现因倾翻液压缸泄漏 , 导致设备故障检修, 使生产 作业过程延误 ,以及为更换划伤严重的的液压件, 需投入较大的费用。自采取上述措施后。 实践中收到 较好的效果, 基本避免了突发泄漏故障, 使液压缸更 换检修次数由 1 ~ 2 次, a ,延长到现在的2 a ~ 3 a 更换 检修 1 次 参考文献 [ 1 ] 李晓峰. 浅谈工程机械液压系统的泄漏原因及对策[ J ] . 科技咨 询导报, 2 0 0 7 2 9 1 0 1 1 0 2 . 9 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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