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磨损分析2.1受力分析钻箱在运动过程中受偏载力的现象很严重,而且导向板接触面上受到的力很不均匀,且从中部到下边缘的力从零均匀增加到大值q。由于导向板边缘受到的力大,且在运动过程中存在很严重的磨粒磨损现象,导致导向板的边缘很容易受到磨损。接触面上的摩擦系数如增大,载荷和比压也都会随着增大,磨损现象也会加重;但是当材料发生变化时,其受到的载荷和比压也都不同。可见如在同样的工况下,导向板的材料因素是影响其磨损速度的主要原因。经过力学方面的分析,可以得出如在同样的工况下,材料的力学性能和是影响导向板磨损速度的主要因素。2.2分析使用布氏硬度机,检测现有导向板材料和钻架主体材料的HB值。可以测出现有导向板材料的HB平均值为110,而钻架主体材料的HB平均值为200,后者的硬度是前者硬度的1.7倍,为典型的软材料和硬材料的配对摩擦副。现役导向板材料与钻架主体材料的硬度差很大,很可能是导致现有导向板材料不足的重要原因。复合耐磨钢板
锚杆钻车的主要工作方式是钻箱沿着钻架的主体轨道做往复运动,来实现钻杆的打孔过程。钻箱在运动过程中相对于钻架主体做摩擦运动,由于钻架受偏载力,导致导向板在运动过程中受力不均匀,经常出现楔形现象。通过对导向板材料能的分析,找到影响导向板磨损过快的主要原因。1、华尔网附近钻架运动钻架是锚杆钻车的主要工作机构,依靠液压泵提供的动力来推动液压油缸升降和带动钻箱旋转,实现钻杆的钻孔和锚杆的安装。钻架工作时,首先通过手动换向阀将钻架主体中的支撑柱油缸升起,支撑柱油缸带动钻架的顶板升起,将要钻孔的顶板区域保护起来,起避免巷道顶板局部垮落和稳定钻架的作用。操作第2个手动换向阀,将液压泵提供的动力供给油缸升起,液压油缸带动钻架主体向上运动,继续操作该手动换向阀,使液压油进入二级油缸来带动链传动装置中的倍增机构和钻箱向上运动,通过第3个手动换向阀实现钻箱的自动旋转,并可通过调速阀来调整钻箱的进给速度,以实现钻杆匀速的钻孔过程。其中使用到2级倍增推进机构,能够很好地解决由于顶板高度限制而钻架原始体积不能太大情况下钻孔的问题,实现了“一次成孔”。在钻架运动过程结束时,钻架主体上的润滑装置为导向板和钻架主体之间提供液压油润滑,但是少量的液压油不足以供整个轨道进行润滑,而且钻架工作的环境特别恶劣,钻杆钻孔过程中会产生的大量粉尘和煤灰不同程度附着在钻架主体表面轨道。当钻箱沿着钻架主体轨道上下运动时,导向板和钻架主体轨道之间会有大量的污染磨粒进入;同时在板和钻架主体轨道之间运动时,也会产生大量的金属磨粒,金属磨粒和污染物磨粒同时影响着钻架的导向板。大量不规则的磨粒在钻箱运动过程时会在导向板的接触表面上产生大量的凹痕和梨沟,同时也加速了导向板的磨损复合耐磨钢板。
常用碳化铬耐磨钢板焊材碳化铬复合耐磨钢板焊接材料按其复合结构分为基层,过渡层,耐磨层和耐磨层补焊分别采用特种焊接材料进行焊接。特别注意的是焊条在使用前必须经 300℃下1h 的烘焙, 然后在约 100℃下保存。在使用过程中焊条置于保温筒中, 并随用随取。焊条从烘焙箱里取出超过 4h,如果没有用完应重新烘焙。对基本和耐磨层之间的过渡层,在施焊时每侧至少一层焊肉。而对于基层,至焊满,且余高小于 2.5mm.。耐磨层为至少焊两层,且余高不大于 1mm。耐磨层侧完成施焊后,其焊缝一般会出现应力裂纹,如果应力裂纹没有暴露出基层,不需作任何处理。如果应力裂纹暴露出基层,则应该采用耐磨焊条进行补焊处理。焊接作业须在室内场地或有遮风避雨的措施户外作业场地进行,应对焊接作业区域提供适当的防风遮蔽和防护措施。根据信铬钢的特性,在与法兰连接时,仍需采用特殊施工工艺。管件伸入法兰内圆,且法兰内圆开大坡口,基板与法兰采用普通焊条连接,焊缝堆至于管体平齐, 然后采用信铬钢耐磨焊条将基板与耐磨层堆焊,焊缝厚度为10mm, 这样特殊的制作工艺增加了许多施工量,但只有这种工艺才能完全保护基板在使用中,不会出现耐磨层未被磨损完全前基层就开始发生磨损,从而造成信铬钢失去其耐磨功能。复合耐磨钢板
KNM60复合耐磨钢板系列分为低合金钢、华尔网当地中合金钢、华尔网当地高合金钢。复合耐磨钢板可以通过调整化学成分和热处理工艺获得所需的材料冲击韧性和硬度指标。硬度可达HRC=5。-58,韧性可达ak=15-30J/cm2。矿用刮板输送机在恶劣的生产环境下,不仅会因潮湿、华尔网当地高温而影响生产,而且煤炭中磷、华尔网当地硫等物质会对设备进行腐蚀再加上磨料磨损、华尔网当地疲劳磨损黏损等因素的影响,导致矿用刮板输送机磨损严重无法满足生产需求。可将输送机中部槽内加装KNM60复合耐磨钢板,其耐磨性能比16Mn钢高很多,增加其硬度和耐磨性,可以有效的解决输送机中部槽的磨损问题。