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100t铁水罐耳轴强度分析与修复

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发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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摘要:对梅山炼铁厂100 t铁水罐的耳轴磨损进行了分析,通过耳轴弯曲强度核算,确认需修复磨损量。通过对焊缝强度校核,证明更换耳轴的方案不可行,从而选用耳轴表面堆焊的处理工。焊后采用退火处理,以消除焊接残余应力,效果良好。$ |- F+ y& M! N  R% }) y2 j
铁水罐是冶金行业使用非常广泛的一种设备,它的作用是装运炼铁厂生产出来的铁水,并通过铁水罐车将其运送到铸铁车间铸铁或炼钢厂炼钢。梅山炼铁厂100 t铁水罐型号为ZT -100 - 1型,其结构的特点是罐臂(包括图1所示2, 3部分)采用铸造,罐身采用焊接,罐臂与罐身互焊。
  {4 S: ]7 @* {1 A! F! x3 r1 耳轴磨损分析
9 h* c& V1 d2 d) h! \梅山炼铁厂100 t铁水罐如图1所示, 36只铁水罐由于使用年久,正常生产时耳轴表面与吊钩内衬频繁接触、挤压,导致耳轴表面凹凸不平,耳轴局部与吊钩接触位置磨损严重,导致耳轴与原中心偏心。, x+ G# j1 r( b
200772691639.jpg 0 |. v8 ?3 r/ E7 k- _$ |
当耳轴摩擦副产生相对运动时,软基材料表面较粗大的凸起由于粘着磨损而产生脱落,形成较硬的粗大磨粒;同时耳轴表面也由于粘着磨损产生了高硬度的细小磨粒。两种磨粒滞留在接触区内共同参与磨粒磨损。在摩擦副中粗大磨粒承受了大部分载荷,仅有极少部分高硬度细小磨粒参与磨料磨损。由于粗大磨粒硬度小于耳轴表面硬度。因此粗大磨粒对耳轴磨损作用很小,耳轴磨损速度显著降低。实践证明,由于耳轴处于高温辐射区,油脂润滑失效,耳轴磨损相当严重,并多次发生耳轴表面大面积拉伤。/ c7 l5 r6 o! D" m
36只铁水罐耳轴原直径为φ310 mm,磨损后其直径分布为φ260 mm ~φ 280 mm不等,铁水罐中心线偏离原中心线10~20mm。从而导致铁水罐不能安全使用。而且,耳轴表面凹凸不平也加速对铁水罐吊钩衬瓦的磨损。因此必须对耳轴的强度进行校核,并采取相应表面修复措施修复铁水罐耳轴。# I# S8 u9 N. W
2 耳轴强度的校核
1 P6 C. P4 F* Q0 ]/ l5 z+ ~铁水罐使用时,耳轴主要受弯矩,通过受力分析,如图2所示以最大应力计算轴径。耳轴安全系数n取为12。
( ^2 u9 _2 b2 W& _) s! G钢包装满钢水的重量125 t, 龙门钩距离3620mm,钩内圆φ310mm,厚为180mm。# k2 j4 D7 e; J* v
35#钢的许用应力0 x8 `3 ~" Z! P  j  b
200772691843.jpg
1 {, W3 J  a5 b* D' M% A4 N2 F) U式中W ———抗弯截面系数, mm3 ;9 F6 y3 U3 M  z3 {% R
Iz ———耳轴的转动惯量, mm4 ;1 O, D. ^( B/ W
d———耳轴直径, mm。
$ f, ~8 J7 {4 ^7 i' ]+ a. O 200772692724.jpg   N' [! a) u8 M" Q6 R
断面处最大弯矩8 u( e, i! o) O* E+ ~. Z2 z- |
20077269293.jpg ) V0 T/ W( ~0 O/ \& E: z; [8 J+ U
式中Q———钢水包总重量;. t7 t5 M  N5 v( y2 t% }# v' T: S
L ———耳轴长度, L = 180mm。! V4 C6 {& O( Z3 D8 m4 O1 D
200772692938.jpg % ~! V+ O  _8 B% |, ?
分别代入数值得:7 ^+ C( K% E* k! z$ d$ a: w
200772693244.jpg
* \6 O- \: z8 l1 K2 \4 }耳轴最小轴径dmin:
/ i3 U- w% F- u 200772693417.jpg 5 ?/ o4 M+ D: f: I6 T3 E! K
dmin > 260~280mm,强度计算表明,铁水罐耳轴现有的直径已不能满足安全生产需要。必须对耳轴表面修复或者对耳轴部分整体更换。耳轴部分整体更换时需核算新耳轴与罐体连接处的焊缝强度, 下面针对焊缝进行强度校核。4 D/ z/ T4 T4 A' r
3 焊接强度核算
3 l  P/ B' U6 s9 o& p2 t* ^ 20077269358.jpg 2 j2 x% C/ ^4 M" s1 W$ ^
针对更换耳轴的方案, 以剪应力校核耳轴焊缝强度
3 u' f0 Q% p% W, J- C0 a$ i 200772693546.jpg 6 o5 S' t0 h2 g9 E
式中P———焊缝拉力, P =Q /2 = 680kN;
- e" m$ q* g- j# J% aa———角焊缝的计算厚度, a = 0. 7K;
6 P! R4 Z! O* vK———焊缝高度,取为25mm;
$ A5 s% @; U6 ^6 x/ D# r8 ?- ml———焊缝长度;
) G+ e4 S0 X" C* e# rn———安全系数, 12;3 R. ~1 _3 q8 G+ o
Q ———钢水包总重量。7 n* Y- U! K' d& g% [. ]( E
35#钢的许用剪应力为118MPa。代入公式计算得焊缝的最短长度。而耳轴所在的位置由于枢轴位置的干涉不能平铺395mm长焊缝。! Y* b  Z& z0 X  t6 i7 [. u. J5 p
上面的计算表明100 t铁水罐采用耳轴部分整体更换的方案不能满足安全要求。只能采用耳轴表面堆焊修复耳轴磨损量。
$ G) G8 b8 ^1 S- \& B& U+ v7 a4 耳轴堆焊及热处理2 t& I- ^  W6 s% Z; A: S, h  D
1) 找如图1所示耳轴轴心,以两枢轴2的中心位置为基准,在耳轴外圆面上确定耳轴的上下中心线、左右中心线。以这两条中心线为基准可以定出耳轴表面所要堆焊的高度。/ q0 `, E/ m8 P$ ?9 u
2) 焊前准备。用磁粉探伤仪与超声波探测仪分别对耳铀表面及内部, 尤其是对耳铀与罐体连接过渡圆弧处进行探伤检查, 确保焊前无裂纹。若耳铀内部有裂纹, 打磨至无裂纹时再行施焊。焊条经300 ~350℃烘箱, 烘干1 ~2h 后使用。9 j  F( A1 X0 F+ E7 Y2 ]8 D+ `: N
焊前应将罐倒放,使罐底向上,修复面向上,可以方便焊接;用砂轮抛光机对修复部分进行彻底除锈和打磨处理。
" a8 g, b# p  h! P7 P 200772693815.jpg 1 f/ X; ~( z/ x5 b& T) Y
3) 堆焊。以耳轴两条中心线为定位找正,与堆焊样板配合确定耳轴每个部位堆焊量。用507焊条堆焊至图4所示位置。
9 P. W9 B. V" ~2 P4) 焊后处理6 {$ G. U& c& a" E
20077269390.jpg 6 s0 K; {# E9 z* Z
堆焊完成后,用角向砂轮机、电磨头、砂轮抛光机对堆焊面修磨, 并用样板控制最终尺寸, 过渡圆角特别是耳轴与罐体连接过渡圆弧处修磨达图纸要求。分别用磁粉、超声波探测仪进行检测,确保焊后耳轴无裂纹。3 D6 s. A7 ]/ t
残余应力会引起钢件在使用一定时间以后,或在随后的切削加工中产生变形或裂纹。耳轴退火主要用来消除堆焊造成的残余应力、细化金相组织。采用局部退火装置:制作一钢筒, 钢筒内、外衬石棉, 内盘电热丝; 钢筒一端开口, 套在耳轴上开口部与包体焊接固定;退火时钢筒四周覆石棉,钢包内耳轴位置覆石棉; 对每只铁水罐退火过程严格按照图5所示温度曲线要求。0 h7 `; p# }9 k8 T0 I6 ~6 }
5 结论4 {4 F! K4 h0 K6 k8 v
通过对铁水罐耳轴强度校核以及焊缝强度核算,对这种型号的100 t铁水罐采用更换耳轴的方案不能满足安全生产的要求,而使用堆焊的方法修复100 t铁水罐耳轴是可行的。焊后必须退火,以消除焊接残余应力。采用堆焊可以以较少的费用修复铁水罐耳轴,是一种经济实用的维修方案。
- T9 Q. d% @- r  b文章关键词:
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