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珩磨管故障诊断的操作原则
由于珩磨管一旦发生故障之后,牵扯的会比较多,很多与之相关的零配件甚至是整个设备都会因此受到不良影响,因此一定要对其故障进行及时的诊断并排除。相关的原则如下:首先,应判明珩磨管的工作条件和外围环境是否正常;同时还需要弄清楚故障的性质,是设备机械部分或电器控制部分故障,还是珩磨管本身的故障?另外,还需检查清楚珩磨管各种条件是否符合正常运行的要求。
其次是根据珩磨管故障现象和特征,确定与该故障有关的区域,从而逐步缩小发生故障的范围,检测此区域内的元件情况。为避免盲目性,必须根据系统基本原理,进行综合分析、逻辑判断,终找出珩磨管故障部位。由于珩磨管故障诊断是建立在运行记录及某些系统参数基础之上的,所以建立系统运行记录是非常关键的;而且具备一定检测手段,也能对珩磨管故障做出准确的定量分析。
为冷拔珩磨管的加工工艺也是极其复杂的,需要先通过热挤压或机加工得到所需尺寸的管坯;再在轧管机上经过多道次退火、冷拔加工成成品管;后再对成品管材进行热处理,获得力学性能和显微组织符合要求的管材。
不管是冷拔过程中还是热处理过程中,影响其性能和质量的因素都比较多,所以对加工工艺和热处理工艺的研究是非常有必要的。
由于珩磨管的加工设备多数为单体布置的,因此整个过程属于间断性生产,由此可以看出,珩磨管生产的特点是管料在冷变形之前和一直到累积冷变形量达到了一定程度后,为了加工硬化及其他需要在继续冷变形之前,都要进行一系列准备工作。
为了保证产品品质,必须对管料进行仔细检查;对成型后的珩磨管,检查也是不可缺少的作业环节之一,确保其表面质量、尺寸、性能等都符合标准。
主要的还是外包层的运用,就是在珩磨管表面增设外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制钢管,采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢布局上,同样能提高珩磨管的防火性。
油缸缸筒选用的就是大口径的珩磨管,并在其端部配有支承衬套,要跟大家强调的是珩磨管支承衬套的装配部位和装配间隙,不能出现较大的误差,以免损坏缸筒内壁,甚至是导致钢桶报废。
一般情况下,支承衬套是镶在珩磨管导向套内径凹槽处,它主要是对活塞杆起导向及支承作用,要求其内径与活塞杆外径间隙保持在0.08-0.16mm之间。如果间隙小于0.08mm时,活塞杆的运动阻力就会增大,造成油缸发颤,支承衬套磨损加快,严重时伴有异响,失去支承作用。但如果间隙超过0.16mm的话,珩磨管就会与活塞杆发生偏磨,使得衬套单边受力,导致油缸泄漏,活塞杆带油。除了这一方面的间隙,还有支承衬套外径与油缸缸筒内径接触,其理想的设计间隙为0.1-0.19mm,过小或过大也会造成珩磨管受损。
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