DP-340皮带运送机因其运量大、易于装置、便于维护等优点,,,,,,,,普遍应用于煤矿井下。。。。。。。
1.载荷剖析
DP-340皮带运送机是由电念头通过减速器发动自动滚筒转动,,,,,,,,由一对同步齿轮的啮合实现主、从动滚筒的配合转动,,,,,,,,使用运送带与滚筒外貌之间的玖夕擦来完成运送带的载物运输。。。。。。。
事情时,,,,,,,,由于巷道升沉多变,,,,,,,,运送机的载荷随坡度的转变而转变,,,,,,,,同时,,,,,,,,在井下现实生产中,,,,,,,,煤量的巨细也随采煤事人情条件的转变而转变,,,,,,,,这样就造成运送机的负载重大多变,,,,,,,,滚筒轴受到的力矩载荷也在一直地爆发转变,,,,,,,,特殊是在重负荷时紧迫停车、运送机倒转时被逆止器逆止、重负荷时强行启动这三种卑劣工况下,,,,,,,,滚筒轴要遭受的扭矩最大,,,,,,,,且具有攻击性,,,,,,,,若是这种卑劣工况频仍和恒久保存,,,,,,,,则滚筒轴一定要遭受重大的重复交变的攻击载荷,,,,,,,,在这种重复交变的攻击载荷的作用下,,,,,,,,轴很容易失效。。。。。。。
装置时,,,,,,,,自动滚筒和从动滚筒的中心线必需包管相互平行,,,,,,,,不然,,,,,,,,滚筒轴要遭受径向的剪切应力,,,,,,,,平行度误差越大,,,,,,,,滚筒轴受到的剪切应力越大。。。。。。。
2.断轴的断裂面剖析
由断轴的断口可见:断裂面有截然差别的两个区域,,,,,,,,即疲劳断裂区和瞬断区。。。。。。。从断口断面看,,,,,,,,断口上疲劳区有显着的疲劳条纹,,,,,,,,说明轴的破损属于疲劳破损:瞬断区所占比例约莫为50%,,,,,,,,可以以为,,,,,,,,在事情历程中,,,,,,,,轴的过载水平较量大;;;;;;;从疲劳区看,,,,,,,,磨得较量粗糙,,,,,,,,说明疲劳裂纹爆发后,,,,,,,,因过载水平太大,,,,,,,,裂纹的扩展速率较快,,,,,,,,疲劳裂纹扩展期在总寿掷中所占的比例较小,,,,,,,,两断面还未爆发摩擦就进入瞬断期;;;;;;;从瞬断区看,,,,,,,,断口为纤维状,,,,,,,,说明最后断裂属于韧性断裂。。。。。。。以是,,,,,,,,从断口的形貌剖析可以判断,,,,,,,,轴的断裂是属于应力集中引起的多源疲劳断裂。。。。。。。另外,,,,,,,,凭证对断轴的结构剖析,,,,,,,,发明80mm—90mm的轴肩过渡处,,,,,,,,圆角半径较小,,,,,,,,只有2mm—3mm,,,,,,,,应力集中较大,,,,,,,,这也是引起轴早期断裂的主要缘故原由之一。。。。。。。
3.钢材因素和热处置惩罚剖析
凭证皮带运送机滚筒轴的使用条件和手艺要求,,,,,,,,团结有关资料先容,,,,,,,,轴应选用淬透性较好的中碳合金结构钢,,,,,,,,它们的淬透性都较量好,,,,,,,,经由调质处置惩罚后强韧团结较好,,,,,,,,为进一步提高疲劳强度,,,,,,,,热处置惩罚后的硬度还可提高到HB300左右。。。。。。。为缓和轴肩过渡处的应力集中,,,,,,,,应适当加大圆角半径,,,,,,,,提高机加上质量。。。。。。。键槽部位中频淬火操作时应注重阻止热影响区抵达轴肩过渡处,,,,,,,,若是接纳局部外貌滚压强化来提高这一区域的疲劳强度,,,,,,,,可以在圆角过渡处形成有利于疲劳强度的外貌剩余压应力。。。。。。。
通过以上剖析,,,,,,,,可以得出以下结论:
(1)皮带运送机所处的位置坡度大,,,,,,,,煤量大,,,,,,,,频仍的重负荷停车或启动,,,,,,,,使轴遭受较大的重复交变的攻击载荷,,,,,,,,过早地爆发疲劳破损。。。。。。。建议在坡度大的位置使用皮带运送机时,,,,,,,,只管缩短皮带运送机的长度,,,,,,,,并且适当控制煤量,,,,,,,,增强皮带运送机的治理,,,,,,,,阻止频仍启动停车,,,,,,,,尤其是重负荷停车或启动。。。。。。。
(2)装置质量差,,,,,,,,滚筒轴中心线不平行,,,,,,,,使滚筒轴遭受很大的剪切力,,,,,,,,造成轴端弯曲或断裂。。。。。。。建议提高装置质量,,,,,,,,缩小滚筒轴的不平行度。。。。。。。
(3)滚筒轴的材质差,,,,,,,,热处置惩罚后达不到设计的手艺要求,,,,,,,,强度低,,,,,,,,使轴爆发早期的疲劳断裂.建议选用淬透性较好的中碳合金结构钢。。。。。。。
(4)80mm—90mm轴肩过渡处,,,,,,,,圆角半径太小,,,,,,,,只有2mm—3mm,,,,,,,,造成轴肩过渡处应力集中较高,,,,,,,,这是轴泛起早期断裂的一个主要缘故原由。。。。。。。建议提高机加上质量,,,,,,,,适当加大圆角半径,,,,,,,,并接纳局部外貌滚压强化的要领,,,,,,,,使疲劳寿命获得提高。。。。。。。
(5)热处置惩罚质量差,,,,,,,,轴的键槽部位需经由中频淬火处置惩罚,,,,,,,,淬火时操作不当,,,,,,,,使轴颈转变的过渡随处于中频淬火的热影响区内,,,,,,,,热影响区倒运的剩余应力与轴的几何形状突变处的应力集中迭加,,,,,,,,是造成轴早期疲劳断裂的缘故原由之一。。。。。。。建议提高热处置惩罚质量,,,,,,,,阻止轴颈转变的过渡随处在热处置惩罚的热影响区内。。。。。。。(图/文www.changrong-jx.com)
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