穿孔机升级改造
钢管生产工艺中二辊穿孔机轧辊装置的改进与应用
[ 关键词] 钢管二辊穿孔机 轧辊装置 双列圆锥滚子轴承
中图分类号 :F 3 2 3 . 3 文献标识码:A 文 章编号 :1 0 0 9 - 9 1 4 X( 2 0 1 3 )0 8 — 1 4 0 - 0 1 配 ),轧辊联轴器是与穿孔机前台部分 的万 向联轴节联接 ,单列圆锥 滚子轴承 同时承载着联轴节运动过程中的径 向载荷 和轧辊辗轧过程中 的轴 向载荷 ( 以径 向载荷为主 )。由于单列圆锥滚子轴承只能传递单 向轴 向载荷 ,因此 ,为传递相反方向的轴向载荷需安装一个与之对称 的圆锥滚子轴承 。单列 圆锥滚子轴承有一个外 圈,其 内圈和一组锥形 滚子 由筐形保持架包罗成一个 内圈组件 ,外圈可以与内圈组件分离 , 安装时可调整轴承的游隙 ,外圈滚道的圆锥角在 1 0 — 1 9 。之前 ,能够 同时承受径 向 ( 为主) 与轴 向载荷的联合作用 。由于轧辊在持续辗轧 的生产过程 中,轧辊经常 出现径 向跳动的现象 ,主要原 因是轴 向冲击 力产生使辗轧 出来 的钢管毛管呈现波浪形 ,严重影响钢管毛管外表面 质量 问题 。 故选用 同轴径 的双列 圆锥滚子轴承 ( 背对 背装配 ),根据机械设 计手册查 出得知 ,原单列 圆锥滚 子轴 承 3 0 2 2 6的基本额定载荷 c r = 3 6 5 K N , C o r = 5 2 0 K N, 现选用的双列 圆锥滚子轴承 3 5 2 1 2 6的基 本额定 载荷 C r = 5 4 0 K N, C o r =1 0 0 0 K N ,由此可以看 出,现双列 圆锥滚子轴 承基本额定轴 向载荷与径 向载荷远远大于单列圆锥滚 子轴承 , 尤其是 基本径 向载荷 。同时, 双列 圆锥滚子轴承外圈 ( 或内圈 ) 是一个整体 , 两个 内圈 ( 或外 圈 ) 小端面相近 ,中间有隔圈 ,游隙是靠 中间的隔圈 的厚 薄来调 整的 , 也 可用 隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承预过盈 。 单 列圆锥滚 子轴 承游隙需在用户安装时调整 ,而且游隙不易被检测 ,
矿山钻机升级改造工程方案
矿山钻机升级改造工程方案一、背景介绍随着煤炭、石油、天然气等资源的开采需求不断增加,矿山钻机作为重要的矿山设备,其稳定性和工作效率显得尤为重要。
然而,传统的矿山钻机在实际运行中存在一系列问题,如工作效率低、安全性不高、能耗大等,不再能够满足现代化矿山生产的需求。
因此,对矿山钻机进行升级改造,提高其工作性能和安全性,对于矿山的生产效率和经济效益具有重要意义。
二、现状分析1. 传统矿山钻机存在的问题(1)工作效率低:传统矿山钻机在作业过程中需要频繁更换钻头,耗时且效率低。
(2)安全性差:传统矿山钻机在工作过程中存在较大振动和噪音,可能对操作人员和设备造成损害。
(3)能耗大:传统矿山钻机的动力系统不够智能,容易产生能源浪费现象,导致能耗大。
2. 现代矿山钻机的需求(1)提升工作效率:现代矿山钻机需要具备更高的工作效率,能够快速完成钻孔和钻进作业。
(2)提高安全性:现代矿山钻机需要减少振动和噪音,提高工作安全性。
(3)降低能耗:现代矿山钻机需要具备更智能的动力系统,降低能耗。
三、升级改造方案1. 钻进系统升级(1)采用高效钻进头:更换传统钻进头为高效节能的新型钻进头,提高钻进效率和降低能耗。
(2)采用智能控制系统:引入智能控制系统,实现钻进参数的自动调节,提高作业效率。
(3)安装钻孔监测系统:安装钻孔监测系统,实时监测钻孔深度和直径,确保钻孔质量。
2. 动力系统升级(1)采用高效动力装置:更换传统的动力装置为高效节能的新型动力装置,降低能耗。
(2)优化动力传动系统:优化动力传动系统,减少能量损失,提高动力传输效率。
(3)安装智能节能装置:引入智能节能装置,实现动力系统的智能控制,降低能耗。
3. 安全性升级(1)减震降噪设计:对矿山钻机的结构进行设计优化,减少振动和噪音,提高工作安全性。
(2)安全防护系统升级:加强安全防护系统的设计,保障操作人员的安全。
(3)引入智能监测装置:引入智能监测装置,实时监测设备运行状态,及时发现问题,确保设备安全。
穿孔机管坯热定心设备的改进
热 轧穿 孔是 无缝 钢管 生产 工艺 中第一 道关 键 的 变形工 序 ,也是 由棒 材变 形 为管材 产生几 何 形态 质 变 的唯一 过程 。经 穿孔成 型后 ,毛 管头 部 的壁厚 不
穿孔 顶头 在 由轧辊 和导板 ( ) 盘 形成 的孔 型 中的游 动
间 隙 越 大 .同样 造 成 穿孔 顶 头 偏 离 中 心 的趋 势 增
2 0世 纪 9 0年代末 ,笔者在 该 分 厂主持 设 计 制 从工 艺上总体可分为热定心和冷定 心两 种定心方 图 ) 法 。冷 定 心一 般是 在机 床上 用选 定 的钻 头在 管坯 端 造 了一 台简易 的锤 击式 热定 心 装 置 ( 1 ,安 装在 0m 面 中心 加 工一个 工 艺要 求 的浅孔 ,其 特点 是加 工 的 中9 m 热 轧 管 机 组 加 热 炉 至穿 孔 机 的 输 送 辊 道 孔位 置 精度 高 ( 尤其 是采 用坯 料旋 转加 工 的孔 ) ,但 上 。其工 作过 程是 靠装 在提 升气缸 上 的 电磁 铁将 冲 作业 效率 很 低 、成本 偏高 、场地 占用 大 ,多用 于单 击摆 锤带 至设 定 的高度 ,当检测坯 料 到位后 电磁 铁 支重 量较 小 、产 品档 次或 精 度较 高 的产 品 。热 定 心 则 与冷定 心 大致 相反 ,热 轧 出成 品管 的生产 线 大都 首选 此工 艺 ,只是 装 备结 构 、安装 位置 、驱 动 形式 各 有 不 同 ,但 基本 工 作步骤 都 是红坯 到位 、夹 持 固
成毛 管头部 壁厚 不均缺 陷产 生 。
均是影响无缝钢管质量和成材率 的重要缺 陷之一 。 虽然 在 穿孔后 的热 、冷 加工 中因不 同的工艺 和装 备 对 钢管 壁厚不 均会 有所 改善 .但调 整难 以兼 顾 上下 偏 差 ,远 比纠正 壁厚均 匀 的超差 困难得 多 。 在 采用单 倍 尺热 轧生产 工艺 或穿 孔管坯 直 径与 壁 厚较 大 时 .毛 管头 部壁 厚不均 对成 材率 的影 响更 为明显 。因为同样的头部壁厚超差长度 ,单倍尺的 切 损率 几乎 是多 倍尺 的倍 数 ;管坯 直径越 大 ,被 咬 人后端面形成的杯 口底部曲率越小 ,穿孔顶头鼻尖 偏离中心的约束力越小 :穿出的毛管壁厚越大 。 则
穿孔机调整参数及常见缺陷
调整穿孔机遵循的原则之袁州冬雪创作调整正确的标记是?管坯咬入平稳,毛管抛出顺利,穿孔过程稳定,顶杆无分明跳动,毛管表里概况质量杰出,毛管尺寸符合要求,主电机负荷正常为达到上述目标.穿孔机调整应遵循的原则是?1.轧制线必须与穿孔中心线重合或者比穿孔中心线略底3~5毫米.2.两轧辊中心线的水平投影应同时平行于轧制线.3.两轧辊相对于穿孔中心线的倾角既前进角必须相等.4.确保顶杆在穿孔过程中有较高的钢性即顶杆不克不及有分明的跳动甩动.5.顶头所处的位置应适中以免造成前卡或者后卡事故.6.应实现无孔腔状态下的穿孔过程.7.穿孔工具如轧辊.顶头.导板都不该严重磨损.8.穿孔机调整工必须勤观察穿孔机运转的工作情况以及工具使用情况,必须勤检测毛管表里概况的质量以及尺寸,发现问题应及时处理.(如图)穿孔过程中主要的工艺参数1.穿孔过程中主要的工艺参数有变形参数、速度参数和温度参数、变形参数包含延伸系数、扩径率、扩大值、顶头前压下率、压缩带处管坯直径压下率、每半转压下率等.2.速度参数包含轧辊转数、前进角轴向滑移系数(0.),温度参数包含穿孔前管坯温度1230±20℃和穿孔后毛管温度1100℃.延伸系数怎样确定延伸系数是指毛管长度与管坯长度之比或者管坯断面积与毛管断面积之比.1.计算延伸系数的公式分别为烧损,一般取斜底炉式可取大值,环形炉取小值.2.毛管外径、壁厚和长度.3.管坯直径、长度和断面积,延伸系数大则穿出的管子壁薄,但受到毛管表里概况质量咬入条件,轧卡等限制也不克不及太薄,一般小型穿孔机穿出毛管的壁厚为4.5~5毫米.穿碳素钢管坯的延伸系数为3,穿合金钢管 2.5~4延伸系数的下限受到顶杆强度和稳定性的限制,最小的延伸系数为.什么是扩大值?影响它的因素有那些?毛管内径与顶头直径之差叫做扩大值,由于在斜轧穿孔过程中管坯在变形区中呈椭圆形,因此毛管的内径始终会大于顶头直径.影响扩大值的因素有变形区椭圆度、毛管壁厚、管坯直径、顶头直径、穿孔温度、钢种等.在实际生产中可通过轧机调整对扩大值停止适当的节制.毛管的壁厚和外径是由什么决议的?怎样计算?毛管的壁厚由轧辊与顶头之间的间隔所决议,而这种间隔是用辊间距、顶头直径和顶头延伸入量停止调整的.毛管外径取决于导板间距、轧辊间距和顶头伸出量(顶头位置),导板间距大轧辊间距小既变形区椭圆度大的情况下毛观的外径将增大,顶杆位置前入口方向伸入量小则毛观外径大.影响外径的这三种主要因素又有一种互相综合的影响,关系较复杂应在实践中试探掌握.什么是孔腔?形成孔腔的原因?斜轧实心管坯时在管坯外部发生的撕裂叫孔腔.发生于管坯中心区域的称为中心孔腔.发生于管坯表皮层下的叫环形孔腔.中心孔腔在二辊式斜轧穿孔过程中发生,环形孔腔在三辊式斜轧穿孔过程中发生.过早形成孔腔是指管坯未遇顶头时中心已开端撕裂,孔腔是由中心疏松发展的撕裂而形成的,斜轧穿孔时在顶头前中疏松是需要的,而孔腔是要防止的,在高温下孔腔孔壁被严重氧化,在穿孔过程中不克不及被焊合而形成不规则的折叠而造成的内折缺陷,发生孔腔的原因一般认为是管坯中心受到复杂的拉应力(二辊穿孔)和切应力,在拉应力和切应力的交变作用下有能够导致管坯中心金属的撕裂,拉应力越大越容易形成孔腔.影响孔腔形成的主要因素是什么?主要因素为以下几个方面1. 顶头前压下量越大越容易形成孔腔.2. 变形区中椭圆度越大越容易形成孔腔,其椭圆度为导板间距与轧辊间距之比.3 .在顶头前管坯被反复压缩的次数越多越容易形成孔腔.4. 钢自然塑性的影响,其中包含钢的化学成分,治炼质量组织状态,而钢的组织状态又受管坯加热温度时间所影响.斜轧穿孔变形区一区称为穿孔准备区,既轧制实心管坯区,它的作用是为穿孔做准备实现一、二次咬入,其变形特点一是由于轧辊入口锥概况有锥度,所以当管坯被咬入并旋转着前进时管坯在直径上逐渐被压下.二是被压下的金属一部分横向(导板方向)活动使管坯横断面变成椭圆,另外一部分金属则沿纵横向活动(延伸).三是由于主要是管坯表层金属变形伸长,因此变形后就会在管坯头部形成一个“喇叭口”形的凹坑,此凹坑有利于顶头鼻部对准管坯中心,以减小毛管头部壁厚不均.2区叫做穿孔区,该区的作用是将管坯穿出一个内孔由于轧辊的顶头之间的间隙是逐渐缩小的,这将使管壁逐渐受到压下,被压下的金属同样也发生横向及纵向的活动金属,活动在横向的受到导板限制因此纵向伸长是主要的,穿孔变形主要在2区完成.3区为碾轧区,它的作用是碾轧(均正)管壁,以改善管壁尺寸精度和表里概况光洁度,此区的变形量较小.4区为规园区,其作用是将椭圆度的毛管在几乎无变形量的条件下停止规园,此区很短.(如图)上钢一厂导板最高点超轧辊轧制带前26毫米轧制线131.φ50穿孔超前15毫米,φ76穿孔超前21毫米,机架中心线—135mm,轧制中心线131 导板50 导板距一半44.131-50-44=37(导板垫).管坯裂痕深度不克不及超出0.7 管坯直径不超出5%(小于).毛管外径D±2 壁厚S±10.轧制表1.导板垫根据穿孔机轧制中心线确定厚度.2.轧辊出口变形角3度.3.管坯热状态直径增加0.5毫米.4.计算顶头前压下量%轧制表厚度.2.轧辊出口变形角3度.3.管坯热状态直径增加0.5毫米.4.计算顶头前压下量%轧制表1.导板垫根据穿孔机轧制中心线确定厚度.2.轧辊出口变形角3度.3.管坯热状态直径增加0.5毫米.4.计算顶头前压下量%轧制表1.导板垫跟厚度根据穿孔机轧制中心线确定.2.轧辊出口变形角3度.3.管坯热状态直径增加0.5毫米.4.计算顶头前压下量%轧制表部分计算公式计算延伸系数毛管长度4*(外径-壁厚)*壁厚——4*(D-S)*S计算顶杆位置170- 顶头直径+S*Z-B170- (顶头直径+S*Z)-轧辊距以上适用于114穿孔机顶头前压量计算:(一般在4——8%范围内)(1)管坯直径-(辊距+0.122*顶头伸出量)管坯直径(轧辊出吵嘴是3.30度)(2)管坯直径-(辊距+0.105*顶头位置)管坯直径(轧辊出吵嘴是3度)(3)管坯直径-(0.0524*顶头伸出量*2+棍距)管坯直径(轧辊出吵嘴是3度)(4)管坯直径-(0.0612*顶头位置+辊距)管坯直径(轧辊出吵嘴是3.30度)轧辊间隔计算方式:——16%(压缩量)计算导板距——1.15(为椭圆系数,塑性好的钢可取最大值)(2)(外径*2-辊距-44.5)+(0.244*顶杆位置)(3)壁厚+壁厚+顶杆位置.(4)比管坯直径小1——2mm选用顶头直径计算:毛管内径-(0.075-0.00135*壁厚)*管坯直径计算轧制中心线选用导板垫:轧制中心线高度数-导板厚度-导板距的一半剩下的既是导板垫的厚度.管坯一米重量计算方式:毛管一米重量计算方式:(外径-壁厚)* 壁厚 *毛管长度定位后计算管坯长度尺寸:(毛管直径*毛管直径-内径*内径)*毛管长度尺寸——0.98(火耗)冷拔延伸的计算方式:(毛管外径-壁厚)*壁厚(冷拔外径-壁厚)*壁厚轧辊变形角常数℃=0.0262 2℃=0.03493 ℃3℃=0.0524 ℃各种顶头直径及长度:轧辊直径长度材质轧辊转数性能:(轧辊前进角为7.30-8.30度)114穿孔机组:轧辊直径是530-650mm,长度是400mm,出口长是200mm出口长是200mm,入口锥角出口锥角3.30度.100穿孔机组:轧辊直径是500-600mm,长度是370mm,出口长是180mm出口长是190mm入口锥角3度出口锥角是3.30度.76穿孔机组:轧辊直径是420-480mm,长度是350mm,出口长是175mm出口长175mm入口锥角3度,出口锥角3.3度.50穿孔机组:轧辊直径是330-405mm,长度是300mm,出口长150mm出口长150mm入口锥角3度出口锥角3.3度. 轧辊每分钟的转数:114机组是144转, 100机组是110转,76机组是121-110转, 50机组是110-124转.转速快前后卡多,转速慢前后卡少.轧辊的材质性能:55#钢耐磨性差一点与管坯摩擦力较好,生产中减少前后卡.70Mn -50Mn -30GrMn耐磨性好一点但是与管坯摩擦力较差,特别堆焊的轧辊概况更硬,容易发生前后卡.顶头的种类顶头有瘦长短胖软硬几种规格1.全钼顶头2.镶钼顶头(H13)3. 3Cr2W8V424. 20CrNi13A5. 35CrMo部分顶头在工作中发生的情况:1.全钼顶头:顶头烧红温度后才干穿毛管工作(一般穿不锈钢管使用的)使用寿命长,但是价格昂贵,冷顶头要轻放地上,重放容易使顶头中间断裂,使用时顶头概况滚一下玻璃粉,顶头用过后要回收.(顶头概况滚玻璃粉起润滑作用)2.镶钼顶头(简称H13)HRC硬度40-42 另外一种硬度为45-48(4Cr5MoV1S1)顶头硬度较高,顶头概况比较光滑能包管毛管内概况光滑起到重要作用.(如果生产成品精度管就要用此种顶头)包管内表有较高的光滑度.3.3Cr2W8V同上面一样.4.20CrNi13A此顶头在穿毛管时毛管速度比其他的顶头快.1.35CrMo(HRC)硬度32,此顶头硬度较软,顶头概况穿时间长后容易发生皱纹弯曲条,对毛管内概况容易引起不但滑现象,如果顶头内冷却水压力高流量快,冷却水大可以改善顶头概况皱纹不发生,此顶头使用时用9级泵会合适,压力大水冲击活动快,也可以提高顶头寿命的杰出作用,(此顶头价格比较低).导板材质及长度性能导板横断面形状是个圆弧凹槽,便于毛管旋转,凹槽的圆弧可做单半径或双半径.导板材质 Cr33Ni5~CrNiMo 简称高铬镍合金导板,高热、高耐磨、硬度高的性能.导板硬度夏天44 寒天48导板长度: 114机组导板310㎜ 100机组导板310㎜90机组导板270㎜ 76机组导板290㎜50机组导板230~250㎜导板厚度35~40~50~60㎜导板长度%.质量好的导板,毛管产量高而且毛管外表外罗纹少,质量差的会外罗纹,其它的原因也会发生外罗纹,比方:1、轧辊压下量小,顶头伸出过前,毛管前进速度受到严重阻力减慢等.2、胖、短顶头毛管在穿孔时受到相当阻力时.3、钢温过高.4、有多钢种容易发生外罗纹(10#)轴承钢一般不发生外罗纹,外罗纹有多种情况发生的,不克不及说发生外罗纹都是导板造成的.顶杆材质壁厚(8~12㎜)1:Cr5Mo价格昂贵,性能好有弹性,硬度高.2:45#价格便宜,一般小穿孔用,但容易弯曲.各种顶头在生产调整中的变更(对毛管表里质量缺陷)喷水洞下位置发生S形:此顶头材质35CrMo硬度32 喷水洞下方有一条S形的凹沟,他的发生原因是由于顶头喷水洞内冷却水量冲击太大,管坯中心在穿孔与顶头相遇时受到大量的冷却水的冲击,管坯中心温度疾速下降,从而钢的性能引起了及不良的变更,毛管内概况发生内折(翘皮)从此而来,把冷却水适当减小一点即可消除内折也可包管顶头的寿命延长.(一般通常说穿孔时温度要符合要求尺度,但是往往对管坯外部的温度有所不注意).(如图)鼻尖肚皮概况小翘皮外罗纹:这种顶头鼻子很尖,顶头肚皮概况有外罗纹毛刺凸出的细翘皮,此原因发生主要是由于调整时顶头前压下量太大顶头鼻子受力过大所引起的,顶头前压下量过大有两个方面所发生的.1.总压下量大(轧辊间隔对管坯压缩量)2.顶头伸出过后. 发生毛管内折的主要原因改变顶头鼻子形状,将顶头伸出量往前移4-6毫米,轧辊间隔总压下量分开0.7-1毫米,顶头鼻子变成圆形而且能及时消除内折,这些情况都是不注意调整方面经历而引起的,而且顶头寿命有所降低(引起穿孔时管坯过早行成孔腔).(如图)圆鼻和反嘴作用和优点:此顶头造型同其他的有分歧之处,顶头鼻子圆形,鼻子下部有凹曲线在穿孔过程中可以撒发热量,提高鼻子作业中顶头的直径后端往前30毫米区,后端30毫米长若于顶头反嘴区.这种顶头的优点:不管轧辊有什么变更用此顶头毛管内表不发生任何内罗纹,因为顶头后端有30毫米长反嘴,毛管内孔与它没有摩擦力因素,用这种顶头穿毛管前进速度比其他的顶头快.(如图)鼻尖发生原因:此顶头鼻子尖同35CrMo鼻子尖形状分歧,因为二种顶头鼻子造型分歧,同样的顶头前压下量大,鼻子的变更也纷歧样,此顶头形状同样是调整方面不确当所为(总压下量大顶头伸出量后)发生内折(内翘皮)主要原因,改变调整方法才干消除内折.(如图)瘦长顶头的优点:此顶头造型瘦长,他在穿孔工作特点,毛管前时阻力小,毛管变形区比较长,对壁厚平均有一定的杰出作用,顶头概况受力能比较大的分散,毛管在变形过程中与导板摩擦力分布部位较大,而且对减少毛管外罗纹有杰出的作用.(如图)短胖顶头的缺点:这顶头胖短是镶钼顶头(H13)4Cr5MoV有二种硬度,(1)40-42(2)45-48这两种顶头硬度,顶头肚皮概况不会发生细条皱纹(凸出皱纹)对毛管内表有相对光滑作用,如果生产紧密成品管一定要用这顶头穿毛管包管质量靠得住性.其缺点:穿孔毛管阻力大(因变形区短,壁厚比35CrMo顶头定形早)毛管与导板变形接触点面积短引起毛管与导板摩擦力大,往往容易使毛管发生外罗纹比35CrMo顶头多和严重,此顶头从几家生产钢管厂试用顶头寿命都不十分抱负顶头鼻子损坏将近么肚皮开裂一般在20支到70支左右偶然一次能一个顶头穿200多支平均比例不大.这种顶头最好配备9级泵,压力在16kg以上提高顶头寿命有一定作用如果顶头不喷水的鼻子更需要9级泵.有的短胖顶头金属在生产时热胀冷缩很分明毛管时常为发生壁厚壁簿而且发生前进变形,阻力大从而发生电流下降.(如图)性能:这H13顶头比另外一种H13顶头瘦一点,长度同35CrMo一样,一般用5级泵便可以,压力5-7Kg也可以,这顶头的硬度比另外一种H13的顶头低一点,其工作寿命比较稳定可以穿100-180支范围以内,毛管穿孔时阻力也小毛管概况也没有什么分明严重的外罗纹,此H13的顶头比另外一种H13的顶头较好.(如图)内冷却水不大(压力小):这顶头35CrMo材质比H13的顶头软,通过生产一定时间后顶头中间以下一段部位扩大,其原因主要由于顶头内冷却水压力小水流速度循环慢,因为顶头中间在与毛管穿孔时受力比较大金属概况软化及延伸,发生此情况后给毛管内表发生严重的内螺结疤,只要水压加大此弊端可以消除.(H13顶头硬度较高,如果水压低的情况下顶头概况不会软化变形更不会有金属延伸发生)(如图)因喷水洞只有一个各所有磨损分歧:这顶头鼻子有半片削了其原因发生情况:顶头鼻子喷水有三种1.有二个喷水眼的2.有一个喷水眼的3没有喷水眼的,这个顶头属于一个喷水眼的,喷水一边顶头金属冷却快金属不软化,另外一边没有冷却水金属热量难以冷却,半边金属磨损快所以形成半边削了一块的现象.(如图)顶头尾部断面有倾斜度造成穿孔时顶杆跳动:这顶头尾部断面有倾斜度,装在顶杆头上穿孔时顶头发生倾斜,不管顶杆多么直定心辊调整惯例时多么平衡顶杆还是跳动的利害,毛管发生海浪更严重的发生壁厚不平均,挑用顶头时应首先检查是否符合尺度.(如图)顶头内冷却水压力小:这顶头概况金属往尾部延伸长出,主要是顶头内冷却水太小,顶头概况发红不克不及及时冷却金属概况软化,所以发生金属延伸.处理法子:1.加大水压2.顶杆接头上打两只喷水眼.(如图)鼻子堆帽原因:这顶头鼻子堆帽主要原因有四点,1.管坯温度太高顶头鼻子容易发生融化 2.顶头伸出量太后顶头鼻子受力过大3.顶头自己热处理没有搞好4.上下导板交叉严重发生毛管前进速度慢.(如图)新顶头穿几支后拆下过几天后穿比原来的寿命有所提高:这顶头是新的,只要穿10支左右毛管把它拆下后放在工具箱内一个星期以上,再使用时比原来的新顶头寿命有所提高(上钢一厂无锡钢厂都有相同观点)(如图)(海宁新纪元钢管厂)穿孔机陈旧各位置尺寸磨损严重引起:钢管厂有两台50穿孔机,1号穿孔机已经陈旧2号穿孔机是新的,同样的35CrMo顶头使用,顶头的损坏有所分歧,2号穿孔机损坏很正常鼻子完整肚皮中间开裂属于正常损坏,1号穿孔机顶头损坏时鼻子完全塌落,不克不及说顶头质量问题吧.因为1号穿孔机设备陈旧主要有些尺寸磨损已经不准确了.后来修补好后此顶头与2好穿孔机顶头损坏的形状一样了.(如图)轧辊交叉引起:无锡东群钢管厂76穿孔机,因两只轧辊交叉前后严重顶头在工作时毛管变形时力在顶头尾部相当大的受到压缩力,不单尾部开裂而且顶头概况金属发生延伸,而且毛管还会造成油条六角型.(如图)顶头硬度低及顶头冷却水压力小:这顶头是35CrMo硬度32,如果顶头内冷却水压力小顶头概况往往会发生细条弯曲凸出的皱纹,水压增高基本可以消除此皱纹,同时毛管内表可以光滑(如图)35CrMo顶头概况呵护层磨光后毛管内表光滑度能改观:这顶头35CrMo概况有一层黑色的氧化皮呵护,H13顶头概况是没有的.有时穿孔毛管内概况有不但滑时候可将顶头概况一层氧化皮用磨光机磨掉后毛管内表光滑度有一定的杰出效果.(如图)穿孔顶杆小车不转:这顶头概况肚皮正反各有一条削过的痕疤结缺陷,主要原因是穿孔机顶杆小车不转而造成的.原本顶头与毛管是向同一个方向旋转的,因小车坏后毛管转而顶头不转,而且引起毛管后卡或者前卡现象,只穿一支毛管顶头就不克不及使用.(如图)(东群76穿孔机)轧辊交叉及使用时间过长:这顶头尾端概况象米粒凸出现象,毛管内表也会发生想米粒一样的坑,主要原因有三点 1.轧辊交叉特别严重2.轧辊交叉后轧辊时间使用过长 3.轧辊交叉后顶头内冷却水较小活动循环太慢.(如图)顶头内断水:这顶头直径55长度150mm只穿一支毛管后此顶头形状就是这样,主要原因是顶杆内冷却水管尾部断脱,顶头没有冷却水,顶头容易融化.(如图)顶头鼻子内实心太长:这顶头直径63鼻子没有喷水洞穿78*4.5顶头内鼻子实心厚度35毫米,只要穿毛管2-3支鼻子就容易坏了,因为鼻子内厚度太长内冷却水对鼻子冷却延伸得不到及时金属温度下降.(如图)鼻子内实心正常:同样顶头规格,但鼻子内厚度20毫米,冷却水能较及时的延伸到鼻子部位前端,坚持了金属概况一定强度,从而延长顶头寿命可穿毛管160支,顶头鼻子打一只喷水洞更好可穿200-230支.(如图)内孔正常:这顶头直径42-54鼻子下面有二个喷水洞,内厚度14毫米属于正常尺度.(如图)有喷水洞鼻子完好:这顶头鼻子都完好,因为鼻子下面有喷水洞对顶头鼻子外冷却金属概况及时冷却,使鼻子外形不变,而且还有内冷却水的作用,顶头寿命到时间更换时顶头鼻子完好,肚皮开裂这种顶头损坏属于正常.(如图)压下量小及没有鼻子喷水洞:这顶头鼻子横向扩大而顶头使用时间一旦长后顶头会越来越短,因为这顶头鼻子没有喷水洞对顶头鼻子没有外冷却,鼻子概况金属容易软化从而发生鼻子短横向鼻子的扩大,鼻子大后对穿孔管坯接触时面积变大容易造成毛管前进阻力大及发生壁厚负差大,所以肚皮没有开裂.不喷水的顶头水压要比喷水的顶头大一些,这是为了提高顶头的寿命延长.(如图)上钢一厂不喷水实心顶头(人工加顶头):此顶头20CrNi13A上钢一厂114穿孔机使用两种顶头:1.水冷顶头接在顶杆上(喷水顶头)2.顶头没有内孔,是用人工加顶头调换,穿一只毛管调换一个顶头,调换下来的顶头放在水箱内冷却(水箱内有5-6个顶头循环调换冷却).人工加顶头一般压下量比水冷顶头曾大一些,因此这种顶头在穿孔时容易摇摆,对壁厚发生不稳定,顶头肚皮概况如果有细的外罗纹说明压下量以到位.是壁厚稳定的一种现象,(就是说顶头在管坯中心穿孔顶头消除左右摇摆).要注意顶头概况发生粗的外罗纹说明顶头前更大压下量了容易发生内翘皮.(如图)B顶头肚皮概况光滑,顶头鼻子比原来有所缩短,而且鼻子有横向扩大这种顶头变更发生有两点:1.压下量小或是顶头伸出量过前,按人工加顶头这种调整对壁厚有不稳定存在,但是对内翘皮按调整上说相对不成能发生.(如图)(诚德钢管厂)顶头太短:这顶头在95年9月16日穿133*12顶头直径101顶头长度183毫米,四个顶头只穿18支毛管就坏了而且毛管内都有翘皮(其实顶头概况损坏引起毛管内折伤).后来换上上钢一厂顶头,顶头长220毫米内翘皮消除,为什么用上钢一厂的顶头就没有翘皮呢,因为顶头长.毛管变形延伸对顶头受力比较分散,顶头概况不容易受损,短顶头概况受力比较集中顶头概况容易大面积的高低不服严重损坏.(如图)(无锡东群钢管厂98年)材质太硬:这顶头未试穿也不知道什么材质(后知道导板钢材),只穿毛管700毫米左右,顶头全部变成碎片,轧辊概况受到损坏(即磨辊处理)(如图)穿50厚壁管紧密毛管,用35CrMo顶头一样能使毛管内表光滑.顶头穿3支后概况用砂轮机磨光然后再穿两次同样再磨两次.顶头内的冷却水伸出量长短对顶头寿命长短有关:(如图)A.水管伸出顶杆接头25-30毫米,水管口斜度45度,冲出的水往后流向双方不为冲出的水堵住,除了流量对顶头冷却快也提高了顶头寿命.B.水管伸出过长,水管内冷却水容易被回头水堵住,从而顶杆内冷却水回出量活动减慢,顶头冷却减慢顶头寿命降低.C.水管没有伸出顶杆接头外一面,同样是顶杆内冷却水活动减慢.顶杆内冷却水管有以下几个情况要求:1.顶杆内冷却水管外径一般小于顶杆内径5-6毫米.2.冷却水管可分三级也可分两级如图:前段外径比中间小,它的冷却水冲击速度可加快,从而顶头冷却快,提高顶头寿命,降低顶头消耗,水管配备好与欠好,对于顶头消耗多与少有很大关系存在.顶杆壁厚8-12毫米50-114穿孔机组,50穿孔束接壁厚不低于6毫米导板的选用尺寸导板的长短根据穿孔机轧辊长短而定,导板宽度一般比辊距大2毫米,导板厚度随穿孔机中心高而定.导板与轧辊交叉定位(错开)50穿孔机导板最高点与轧辊轧制带错开向前15毫米,76穿孔机向前20毫米,100-114。
穿孔机下转鼓由铸改焊的结构改造
圜
透 。通过对 J 形焊接接头和 V形焊接接头 的对 比,选用 了J 形焊接接头 ,主要是 考虑 了 J形焊接接 头有 以下三 个优点 : ( )与 v形焊接接头相 比 ,J 焊接接 头在焊接时 1 形
能够节省约 3% ~ 0 0 4 %的填充金属 , 而降低了生产成 从
2 原 材料 选择 .
根据下 转鼓铸件 的结构 ,按 图 2将其 拆分成 1 0部 分 :将厚度大 、形状特殊 的铸 件一 、铸件二 和铸件三 采
缝金属的强 度不低 于或 略高 于母材 强度 的下 限值 即可。
焊缝强度过高 ,将导致 焊缝韧度 、塑性 及抗裂性 能的降
低。
h/ mm J
0 0 O. . 5 O 4~0. . 9 0 7—1 2 . . 1 .1~1 6 . 1 4 ~1 9 . .
8 0 ~2 0 4 51
21 5 0以上
2 5~ . . 30
2 5~3 0 . .
5 补焊及矫正 .
( )补焊 1 着色渗透探 伤如发现裂纹 、气孑 等焊接 L
轮机等工具磨 削焊缝表面后进行焊接修补 。
表
曲 线 半 径 R mm /
5 ~6 0 O 6 ~7 0 0 7 —1 0 0 O 1 O ~l O 0 1 l 0 ~l 0 1 2
2
h/ m 2r a
5 O ~5 5 . . 4. ~5 6 .1 4. 3~4 8 . 3 9 —4 4 . .
圜
啦
穿 孔 机 下 转 鼓 由铸 改 焊 的 结 构 改 造
天津赛瑞机器设备 有限公 司 (0 3 1 李彦斌 30 0 )
下转鼓是大型钢管 厂热轧 机组 穿孔机 的重 要部件 ,
Ф219 m m双模轧机交直流十二脉波整流调速系统的应用
0219 m m双模轧机交直流十二脉波整流调速系统的应用闫文秀(太原重工股份有限公司,山西太原030024 )摘要:为了使承揽的巴基斯坦的多功能轧管机实现穿孔和轧制功能,设计了4>219 m m双模轧机交直流十二脉波整流调速系统。
介绍了0219 m m双模轧机传动装置的配置情况:原穿孔机的主传动采用单电机直流十二脉波整流调速系统,电机功率2 500 kW;新增轧机的主电机采用双绕组电机,2台主电机传动整体构成交流十二脉波整流调速系统,电机功率为1500 kW/台。
西门子的SINAMICS S120和6RA80调速系统具有控制性能好和可靠性高等优点,满足了管材生产中高品质、高精度的要求。
重点描述传动系统的设计方案、特点和安装、调试中 的注意事项。
关键词:多模轧机;穿孔机;轧机中图分类号:TG333.8 文献标志码:B文章编号:1001-2311(2020)06-0073-04Application of AC/DC 12-pulse Rectification Speed Control Systemfor 0219 mm DME Pipe MillYAN Wenxiu(Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd., Taiyuan 030024, China)Abstract :In order to realize both piercing and rolling functions of the 0219 mm multi-function DME pipe mill as contracted from Pakistan, the AC/DC 12-pulse rectification speed-control system for the 0219 mm DME rolling mill is designed. Elaborated here in the article are the configuration of the drive system of the said mill. The main drive of the original piercing mill adopts a single-motor DC 12-pulse rectification speed control system, and the motor power is 2 500 kW, while the main motor system of the rolling mill proper adopts the double-winding motor, and the two main motor drives as a whole consist AC 12-pulse rectification speed control system and the motor power is 1500 kW, each. The Siemens SINAMICS SI20 and 6RA80 speed-control systems have the advantages of good control performance and high reliability, which meet the requirements of high quality and high precision for pipe production. Description here in the paper focuses on the design, characteristics, and key points of the installation and commissioning of the drive system.Key words:DME; piercer; rolling mill2016 年巴基斯坦 PSM(PakiS tan Steel Mills)公司 计划改造1条$219 mm无缝钢管斜轧DME(双模轧 机)生产线,年计划产量约5万t。
50穿孔机后台一段定心辊的改进
50穿孔机后台一段定心辊的改进摘要:介绍了50穿孔机的主要参数及后台中定心辊的改进。
关键词:穿孔机后台一段的功效改进类型定心辊在穿孔机中有着举足轻重的作用,穿孔机穿出的毛管是否偏壁和定心辊有直接的原因。
本文分析了定心辊的几种结构和各自的优点。
(1)机器的用途。
Φ50穿孔机组主要用于将经加热后的管坯穿孔,轧制成相应规格的无缝毛管。
(2)规格与性能。
1)轧辊直径400mm;2)辊身长度300mm;3)轧辊倾角8°;4)轧辊转速124r/min;5)电动机:型号JR137-6,功率315KW,电压380V;6)最大轧制力矩12 KN.m;7)顶杆小车速度1.6m/s;8)毛管最大长度5500mm;9)管坯最大长度1800 mm;10)主减速机型号ZL115;11)管坯材质45#以下普碳钢。
穿孔机的主要组成有:主电机、主减速机、分齿箱、万向轴、主机、后台一段、后台二段等。
(3)在这里我们着重介绍小型曼式穿孔的后台一段,最早的50穿孔机后台一段是由定心辊、升降辊、翻钢机组成。
①定心辊的目的主要是在穿孔时将芯棒抱紧防止芯棒在轧制时抖动出现轧制后的毛管内壁达不到要求为后期的轧管或冷拔增加工序。
在穿完孔后将穿孔后的毛管抱紧使芯棒顺利抽出。
②升降辊的目的是在送芯棒时防止芯棒出现载头的现象可以顺利的将芯棒送入轧机的主机内。
③翻钢机的主要目的是将穿完孔的毛管从轧线上反出来使下一个工序循环。
(图1)改进后的后台一段种类很多,主要目的是让芯棒在轧制过程中越来越稳定使穿孔后的毛管内外表面质量进一步提高为下一道工序打好基础。
改进后的定心辊种类很多有:四齿轮结构定心辊、四连杆结构定心辊、液压定心结构定心辊。
1)四齿轮定心辊由三个导向辊子、一组齿轮传动(中间齿轮为过轮)、焊接式机架、一套双行程气缸组成,其机构是由一个双行程气缸通过驱动四个齿轮进行杠杆机构来传动。
它除了具有抱紧顶杆和为毛管导向的功能外,还有一个功能就是三个导向辊的辊子同时大开,以便于毛管从侧面拨出。
ZDY-3200S全液压钻机的升级与改造研究
ZDY-3200S全液压钻机的升级与改造研究摘要:在经济社会发展过程中,能源的供应是基本保障,在煤矿井下作业过程中,瓦斯抽放钻孔施工技术受到了人们的广泛关注,因为瓦斯防治对煤矿工作人员的安全有很大的影响。
防治煤矿瓦斯灾害的基本措施就是进行瓦斯抽放,要提高瓦斯抽放的钻孔工作效率,对钻孔抽放的时间和抽放的距离都要进行更深入的研究,同时对钻机打钻及移动的工艺提出了更高的要求。
关键词:ZDY-3200S全液压钻机;升级;改造一、前言近年来,煤矿综采技术得到了很大的发展,煤矿钻机的品种也越来越多,钻机的性能也得到了很大的提升,义煤公司通风处及机电租赁站对煤矿井下瓦斯抽放钻孔施工的情况进行了分析,同时,对各种钻机的应用情况以及技术要点进行了总结,对煤矿井下瓦斯抽放钻孔施工设备以及技术面临的问题进行了探讨,提出了问题的解决措施,促进了煤矿企业的发展,保证我国经济得到更好的发展。
二、项目的提出随着履带式钻车的应用,履带式钻车为整体式布局,由前下稳固装置、上稳固装置、主机、M4-15总装、回转油路板总成、冷却器总成、电机泵组、上下稳固装置、主操纵台、截止阀总成、油箱总装、座椅组件、6联阀总成及履带车体总成等十四部分组成,各部分之间用高压胶管和螺栓连接,结构紧凑,可靠性高,且移钻、稳钻简单快捷。
ZDY3200S型煤矿用全液压坑道钻机是一种动力头式钻机,该机转速范围宽、扭矩大、给进起拔能力强,能够满足钻进各种用途钻孔的需要,如地质勘探孔、抽放瓦斯孔,注水孔及其它工程用孔。
主要用于大口径牙轮钻进,也适用于硬质合金钻进和冲击回转钻进。
与履带式钻车相比,全液压钻机只能单纯的升降,单方位钻孔,不具备移钻功能,想要换位置打钻,只能通过工作人员用杠子撬,给井下快速打钻造成不便。
随着履带式钻车的使用,打钻效果好、效率高、工人劳动强度减小的同时,液压钻机移动不方便、固定不可靠、调角不方便等问题逐渐显现。
随着煤炭形势变化,履带式钻车价格高,公司不能将所有资金投入购置新钻车,也不可能将原有液压钻机全部淘汰,为提高公司的瓦斯抽放效率及打钻速度,降低设备成本,确保矿井安全高效的生产,提出钻机改造瓦斯抽放成套设备项目。
无缝钢管连轧机组生产线穿孔机工艺设计优化
无缝钢管连轧机组生产线穿孔机工艺设计优化摘要:以∅159mm无缝钢管连轧机组生产线穿孔机为例,简单介绍多孔型生产工艺及存在的问题,着重推导并提出穿孔机工艺设计优化方案,对于这类连轧机组生产线穿孔机工艺设计具有一定的参考意义。
关键词:穿孔机主电机;成材率;孔型∅159mm无缝钢管连轧机组生产线国际最先进的三辊连轧管机,其装备水平处于一流水平。
该生产线核心设备为穿孔+连轧+张力减径,早期由于该生产线投资较高,部分厂家为节省投资将核心设备改为穿孔+连轧+定径,且穿孔机主电机功率改小,造成生产过程中孔型较多,产能受到严重制约,降低该类型生产线的成材率,且无法轧制高合金钢种。
为提高该类型生产线的产能及轧制钢种,首先对该生产线穿孔机进行改造。
1现有的连轧管生产线穿孔机生产现状1.1穿孔机工艺参数穿孔机入口管坯规格:直径:Ф130mm、Ф185mm、Ф210mm;长度:1.8m~4.5m;最大管坯根重:~1226kg;穿孔机出口毛管规格:外径:Ф140mm、Ф205mm、Ф229mm;长度:max.10m;壁厚:13.38~40.38mm;最大根重:~1226kg;钢种:普通碳素钢、优质碳素钢、中低合金钢;年产能:27.28万吨。
1.2穿孔机设备参数型式:带导板的锥形辊穿孔机,轧辊上下布置,导板左右布置;类型:菌式穿孔机;前台金属线长度:4.5m;一段后台金属线长度:10m;轧辊直径:Φ900~Φ1000 mm,长度750mm;轧制速度: 0.54~1.1m/s;轧辊转速: 114 r/min(额定);送进角:6º~12º 可调;辗轧角:15º(固定);轧机辊缝最大开口度(两轧辊均为Φ1000mm时): 300mm;主传动主电机:功率:1500kW,电压:750V(DC),转速:550/1000 r/min;过载系数:2,冷却方式:IC86W,数量:2×2台;万向接轴:型号:SWF550;回转直径:Ф550 mm;公称转矩:800kN·m;主传动减速机:速比:~4.8125;最大输出扭矩:~450 kN·m。
某露天铁矿电铲和牙轮钻局部机构改进方法
SerialNo.619November.2020现 代 矿 业MODERNMINING总第619期2020年11月第11期 李红刚(1986—),男,工程师,063700河北省唐山市滦州市。
某露天铁矿电铲和牙轮钻局部机构改进方法李红刚(河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司) 摘 要 近年来,国内经济环境异常严峻,钢铁行业步入了产业的冬天。
为保证生产经营活动正常开展,通过各种技术改造,是企业生存发展的一个方向。
通过采取电铲行走齿轮轴改造、钻机旋转进气接头和回转减震接头改造等技术革新措施,提高了采掘设备的可开动率,进而达到降本增产的效果。
对于国内同类型露天矿山实现降本增产,具有重要的指导意义。
关键词 技术改造 降本增产 采掘设备 露天矿山DOI:10.3969/j.issn.1674 6082.2020.11.059 近年来,中国钢铁市场低迷,钢价连续下跌,加之产能严重过剩,供需矛盾不断扩大,导致钢铁行业持续低迷。
受其影响,铁矿石行业的生存空间被进一步压缩,大部分矿山企业处于亏损状态。
企业的利润严重缩水,多数被迫减产甚至停产,投用于企业设备管理更新的费用被进一步压缩。
通过各种技术改造、革新现有设备,实现降本增产运行,进而保证生产经营活动正常开展,是当下金属矿山生存与发展的必由之路。
河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司采矿方式为露天开采,其采掘流程主要分为穿孔—爆破—铲装3部分,首先使用牙轮钻机进行穿孔作业,再次使用炸药进行爆破作业,最后使用电铲进行铲装作业。
河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司主体穿孔设备为12台KY 310A型牙轮钻机,铲装设备为5台WK 20型电铲、1台RH170型液压铲和1台RH170B型液压铲,自2010年投入使用至今已达10a,设备老化磨损严重。
较高的设备故障时间和高额的维修费用,严重影响了露天采掘生产的正常进行。
1 优化改进电铲行走机构1.1 电铲行走齿轮轴打齿原因分析WK 20型电铲为太原重工集团自主研发的矿用挖掘机,自重高达700多t。
钢管穿孔机加热炉的天然气改造
摘 要 :介 绍 了加 热 炉 天 然 气 改 造 方 案 , 方 案 主 要 由燃 烧 系统 和 电控 系统 两部 分组 成 ,对 加 热 炉 进 行 自动 恒 温控 该
款 高亮 度 , 分 辨率 触 摸屏 , 持 2 6彩色 , 多 高 支 5 最 可记 录1 0 0条故 障信息 , 2 是一款性 价 比较 高 的触 摸
屏 ;
() 3 三菱通 用 变频器 F — 7 01 . K— H R A 4 —8 5 C T; () 4 压力 、 温度 传感 变送 器 ; ( ) 电偶 ; 5热 () 6 烧嘴控 制器 I S 5 ( 口) F 28进 ; () 7 燃气 电磁 阀( 圈) 线 ; () 8 空气 阀 门电动执行器 ;
收 稿 日期 : 0 7 1 — 9 2 0—01 作 者 简 介 : 建 洲 (9 4 )男 , 许 1 5一 , 高级 技 师 。 电话 :0 1 ) 12 0 0 (5 2 5 20 6 。
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第6 期
许 建洲 , : 管 穿 孔 机 加 热 炉 的 天 然气 改造 等 钢
() 9 烟道 阀 门电动执行 器 ( 口) 进 ; ( 0 天然 气超 压 、 压开关 。 1) 欠
电控 系统 工 作原 理 : 然气 通过 调 压系 统 把管 天 道天 然气从 压 力 0 1MP . a减压 至 60 0P , 0 a 为加 热 系统 提供 能源 , 配压 力 开关 和 电动 快切 阀实现 过 并 压 、 压 自动安 全保 护 。 气恒 压系统通 过压力 变送 欠 空 器反 馈值与 设定 值 比较 , 差值 经 P 其 I C对变 频 器进 行 PD 控制 , 而调整 风 机 转速 , 现供 风量 恒 压 , I 从 实 满足燃 烧器适 时需要 。 加热 控制系统 的P I C根 据温 度设 置值 与反 馈值 进 行 比较 采用 大 、 小火 脉 冲燃 烧 方式 实现恒 温控制 。 由于 大、 小火燃 烧方式 喷 口温度 变化微 小 , 由喷 出总 量 的大小来恒 定炉温 , 燃空 比稳 定, 有效 地降低 能耗及 炉温 波动 ( 图 2 。 见 )
穿孔机推钢器增力系统设计改进
采 用 方 案 2 方 案 3 , 于推 钢 器 气 缸体 安 或 时 由 装 在齿 轮 机 座 中 , 齿 轮 空 间位 置 的 限制 , 体 内 受 缸
径 已无 法 加 大 , 须 重 新设 计 齿 轮 机 座 和推 钢 器 , 必
现 用 气 动 推 钢 器 技 术 参 数 : 缩 空 气 压 力 为 压 0 . . MP ; 缸 推 力 , 作 行 程 为 30 5~46 5 4~06 a 气 工 7 1
方案 1推钢 器气 缸活 塞 面积不 变 , , 提高工 作压
缩 空气 压 力 P, P F’ = . M a 则 : / 07 P 。方 案 2 压缩 空 S ,
气压 力 P 04MP 不变 , =. a 增加 推钢器 缸体 内径 , d 则 =
坯温 度 降低 , 常 出现前 卡现 象 , 经 为此 , 穿 孔机 推 对
P 04MP ; 钢器工作 行程 推力 = . a推
F= × S= 4 N : P 310
可推 动管坯 最大 质量
m = /厂 g = 2 g lF ( × ) 5 ok 。 中10mm机组所用最重 管坯按 中 10m 4 8 m×46 0m 0 m
第3 2卷 第 6 期
山 东 冶 金
S a d n Me al r y hn og tl g u
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气缸 活塞杆 直径 6 T; 缸最 大行程 为 1 5 5 l ml 气 0mm。 8 推 钢 器 推进 工 作 时 , 动 电源 按 钮 , 按 电磁 阀得 电后接 通储 气罐 和 推钢 器气 缸 右腔 体 , 缩气 体推 压
数控测井设备改造或升级的几种方案
数控测井设备改造或升级的几种方案
熊晓冬;胡澍
【期刊名称】《测井技术》
【年(卷),期】1996(020)002
【摘要】数控测井设备的改造或升级有多种方案,但总的来讲可分为两大类;一类是只修改或增添加软件而不劝硬件,另一类是既动软件又劝硬件。
具体来说可分为软件插入法,软件更新法,服务表法和软件仿真法。
本文较全面地提出了数控测井设备呈升级的这几种方案,并解释了实现这些方案工程师们具备的知识和条件。
【总页数】4页(P146-149)
【作者】熊晓冬;胡澍
【作者单位】江汉石油学院;江汉石油学院
【正文语种】中文
【中图分类】P631.83
【相关文献】
1.洗选厂产品质量自动化控制设备改造升级方案 [J], 曹来洋
2.几种软件远程升级方案的比较 [J], 钟耕方
3.由3700升级改造的37X86数控测井系统 [J], 熊晓东;郭麦成;李智林;刘甲辰;王绿水;单平
4.数控测井系统升级的一种方案 [J], 熊晓冬;胡澍
5.基于IPC的数控测井系统升级技术研究 [J], 鞠晓东
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穿孔机推钢器增力系统设计改进
穿孔机推钢器增力系统设计改进刘高尚【摘要】由于推钢器推力不足,φ140mm穿孔机在生产大口径、厚壁管时管坏不能顺利咬人,需对推钢器增力系统进行改进.通过对3个改造方案的比较,最终采取配置1台小型空压机和1个2m3储气罐来提高压缩空气压力,以推动推钢器活塞杆前进推钢的改造措施.改造后,推钢器推力完全满足了生产需要.【期刊名称】《山东冶金》【年(卷),期】2010(032)006【总页数】2页(P73-73,75)【关键词】φ140mm穿孔机;推钢器;增力系统;空压机;储气罐【作者】刘高尚【作者单位】莱钢集团烟台钢管有限公司,山东,烟台,264000【正文语种】中文【中图分类】TG333.3莱钢集团烟台钢管有限公司为了扩大钢管产品规格,增强企业竞争能力,提出“大口径、厚壁管、高钢级”的新产品开发思路。
2007年通过技术改造,将原Φ114 mm轧管机组改造成Φ140 mm轧管机组。
在试制厚壁管时,由于管坯较重,穿孔机推钢器推力明显不足,影响管坯的顺利咬入,导致管坯温度降低,经常出现前卡现象,为此,对穿孔机推钢器增力系统进行增加推力的改造。
2.1 改造前技术参数现用气动推钢器技术参数:压缩空气压力为0.4~0.6 MPa;气缸推力,工作行程为3 075~4 615 N,空行程为2 538~3 802 N;气缸活塞直径100 mm;气缸活塞杆直径65 mm;气缸最大行程为1 850 mm。
推钢器推进工作时,按动电源按钮,电磁阀得电后接通储气罐和推钢器气缸右腔体,压缩气体推动活塞杆前进,同时气缸左腔体气体经电磁阀排空。
当推钢结束后,松开电源按钮,电磁阀失电,压缩气体经电磁阀进入推钢器气缸左腔体推动活塞杆后退,同时气缸右腔体气体经电磁阀排空。
相关参数计算:取热管坯与受料槽之间的摩擦系数f=0.6;气缸活塞面积S=0.007 85 m2;正常工作时压缩空气压力P=0.4 MPa;推钢器工作行程推力可推动管坯最大质量Φ140 mm机组所用最重管坯按Φ180 mm×4 600 mm计算,管坯质量m2=920 kg,推钢器需克服摩擦阻力当管坯质量>520 kg时,需增加推钢器的推力,由压力公式F=P×S知,增大F必须增大P或S,或2项同时增大。
常宝新型三辊穿孔机的开发应用
常宝新型三辊穿孔机的开发应用周晓宇;贾云瑞;韩贺永【摘要】剖析了常宝原有的三辊穿孔机的结构特点及所存在的问题.重点对新型三辊穿孔机的结构特点、技术性能等方面进行了分析研究,对其关键的开式机架技术、压下平衡装置、技术送进角调整技术、轧辊锁紧技术等内容的进行了设计开发.并将这些技术成功的应用到三辊穿孔机的改造中.实践证明,通过改造使得产品质量明显提升、设备调整更加方便、自动程度显著提高、生产过程稳定可靠.该新型三辊穿孔机技术先进、操作方便,可以作为传统的三辊穿孔机改造的换代产品,具有重要推广价值.【期刊名称】《山西冶金》【年(卷),期】2017(040)003【总页数】3页(P81-83)【关键词】无缝钢管;三辊穿孔机;工艺;设备【作者】周晓宇;贾云瑞;韩贺永【作者单位】太原科达重工成套设备有限公司,山西太原030027;太原科达重工成套设备有限公司,山西太原030027;太原科技大学,山西太原030024【正文语种】中文【中图分类】TG335.71在无缝钢管生产中,三辊穿孔是一种具有较高轧制精度的无缝钢管斜轧穿孔工艺。
其变形过程为从加热炉出来的毛坯,经过穿孔机入口台,由推坯机送入主机,经过三个同向旋转的轧辊咬入轧制,实现了毛管的穿孔的变形过程。
江苏常宝钢管股份有限公司(全文简称常宝)于2016年8月对CPE机组的三辊穿孔机进行技术改造,采用了新型三辊穿孔机结构,通过实践证明:改造后的新型三辊穿孔机具有以下优点:1)调整方便。
通过工作辊的压下调整即可实现穿孔规格的改变,不需要较大规模的更换工具。
2)钢管表面质量好。
由于轧辊直径加大并且没有导板,钢管表面质量明显提高。
3)钢管壁厚精度高。
设备的加工精度和调整及锁紧精度保证了生产出的钢管外径和壁厚尺寸精度。
4)自动化程度明显提高。
原有的三辊穿孔机是20世纪80年代的产品,设计最大轧制管坯Φ130 mm(目前生产以Φ150 mm坯料为主),穿孔机主机座主要存在以下问题:1)穿孔机机架和轧辊架的刚度和强度均不适应轧制Φ150 mm坯料,特别是轧辊架经常有断裂现象。
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穿孔机升级改造
摘要天津钢管集团股份有限公司MPM机组穿孔机经过17年的运行使用,穿孔机存在着穿孔主机牌坊中心和标高与轧制中心线偏差较大;左、右导盘及减速机在轧制过程中外涨严重达5mm;穿孔主机上盖锁紧处08年开裂;三辊定心中心线与轧制中心线偏差较大等问题,这些问题对轧制生产的质量控制造成极大影响,就以上问题决定进行整套机组及前后附属设备进行升级改造。
关键词穿孔机导盘减速机轧制中心线质量控制
前言
天津钢管集团股份有限公司轧管厂自投产以来,穿孔机组作为轧管工艺的第一道变形机组,是决定产品质量的关键工序,对产品的壁厚产生直接的影响,可见轧管厂穿孔主机、导盘及穿孔机前后台附属设备的精度将直接影响产品质量。
根据公司领导对项目的要求和生产实际,以“设计理念先进、投资合理节约、提高毛管精度、同类世界领先”为指导思想,围绕质量控制的关键点,依据外方的图纸,对穿孔机牌坊和上盖局部重新设计,国内转化制造并能与现有的导盘减速机匹配;国内设计制造穿孔机机内、机外1#三棍定心及穿孔前台导槽底座等辅助设备;确保穿孔前台推钢机、前台导槽底座、穿孔主机、机内三棍定心、穿孔后台三棍定心、顶杆小车的中心线和标高一致;对穿孔机牌坊上下线的安全做到万无一失。
一、选题理由
轧管厂穿孔机组经过长达17年的运行,主要存在以下问题:
A、穿孔主机牌坊中心和标高与轧制中心线偏差较多,中心最大偏差3.2mm,标高最大偏差11.14mm;且穿孔牌坊出口侧导盘调整底座于98年开裂后一直未能对其有效处理。
B、左、右导盘及减速机在轧制过程中外涨严重达5mm。
C、穿孔主机上盖锁紧处08年开裂,设备的强度低造成轧制过程上盖的不稳定。
D、穿孔后台第一架三棍定心距轧制中心较远(2530mm),对毛管的头尾壁厚产生直接影响。
穿孔后台三棍定心及升降托辊的中心和标高与轧制中心线偏差较多,中心最大偏差2.5mm,标高最大偏差4mm。
F、穿孔前台导槽底座及7.1m推钢机轧制中心线偏差较多,导槽底座中心最
大偏差14.5mm,推钢机标高最大偏差15mm。
由上述存在的主要问题可以看出,要达到同类机组世界领先,必须以先进的设计理念对轧管厂穿孔机组进行大手笔的改动,确保轧管厂穿孔机组安全稳定经济运行。
二、研究设计思路
首先,针对穿孔主机牌坊、上盖及左右导盘的连接进行加强设计,主要有如下内容:
㈠、穿孔上盖升级改造主要是,将上盖入口锁紧底座钢板加强设计,由140mm加厚设计为180mm,增加拉筋以加强上盖强度,并充分利用原有锁紧装置降低改造成本。
如下图1、2所示:
图1 图2
、穿孔主机升级改造主要有以下方面:
左右导盘减速机连接强度的改进:一是对导盘减速机轴承座连接螺栓进行了改进,其中导盘减速机绞点轴承座与牌坊的连接轴由原设计的320mm加长至400mm,既保证了连接的稳定性能,又减少了轴及牌坊孔的磨损对设备带来的影响,如图3的4所示;另外对导盘减速机绞点轴承座与牌坊的连接螺栓进行了改进,其连接螺栓由M36改为M48且改为通孔,既增加了导盘减速机的强度,又给螺栓的安装和维护带来了方便,如下图3的3所示,二是对导盘减速机锁紧千斤顶与穿孔机牌坊的连接销轴由原设计的Ф90改为Ф105架的最大延伸系数一般控制在1.55以下,以保证轧机负荷和产品质量;与穿孔机牌坊连接的销轴孔板由原设计的厚70mm改为厚120mm等部分钢结构的调整保证了穿孔机导盘减速机的安装位置的正确性如,下图3的1号位所示。
以上几个方面的改进,充分利用原有零部件,特别是导盘锁紧千斤顶及原导盘减速机仍然可以使用,穿孔机主机轧制工具不需要任何改变,可见以上的设备改进既提高了导盘减速机绞点轴承座与牌坊的连接的强度及导盘锁紧千斤顶与牌坊的连接销轴的强度,又保证了设备的可维护性,限制了导盘减速机在轧制过程中的向外倾斜,保证了导盘减速机及导盘稳定性及穿孔机轧制孔型的封闭性,有效控制了毛管的椭圆度基本消除了壁厚不均的现象。
图3
三是为机内三辊定心提供合理的空间:穿孔机机内三辊定心的升级改造需要一定的空间,我们通过对穿孔机牌坊的结构改进,即把穿孔机上转鼓调整装置向上移动了200mm,确保了穿孔机机内三辊定心升级改造的成功。
如图4-2所示:
㈢三辊定心升级改造全部采用国内设计制造,减少投资;主要分工艺和设备两个方面:
1、工艺方面:穿孔后台重新布局,机内三辊定心尽量靠近轧制起始中心点,提高穿孔咬入时的稳定性,改善毛管头部壁厚,降低切头长度;原机外1#三辊定心后移,1#升降托辊前移,便于机内三辊定心的拆装;机内、机外1#三辊定心均采用比例闭环控制液压缸实现顶杆位、毛管位的精确定位,提高毛管精度,并消除Φ181孔型穿孔抛钢时的甩尾现象,改善毛管尾部壁厚,降低切尾长度,提高钢坯使用率。
图4-1 图4-2
2、设备方面:
①机内三辊定心国内设计制造,并将机内三辊定心加高、加厚(原机内四辊定心总体尺寸为1970/840/540,改造后机内三辊定心总体尺寸为2490/1700/890),增加它的强度和抗冲击能力;②辊子采用锥形辊子轴承与其他三辊定心为同型号以减少备件储备数量;③增加机内三辊定心与穿孔牌坊的连接强度确保机内三辊定心的稳定性。
如图5
图5
三、生产实践
轧管厂穿孔机组升级科研攻关项目实施后,经过一年的生产运行,通过对毛管和产品质量的跟踪可以看出效果非常显著,产品壁厚控制有了大幅度改善,
下表是升级前后热轧管质量对比:
同时由于产品壁厚的改善,有效降低了切头尾长度,升级前切头尾长度为5.8%,升级后切头尾长度降低为4.6%,降低幅度达1.2%。
另外,由于穿孔机组中心线和标高的精心调整,有效降低了设备负荷,下表是升级前后设备负荷对比:
四、孔型改进设计后产生的效益
1.经济效益
穿孔机机组升级科研攻关后产生了巨大的经济效益,穿孔机组升级后产品毛管壁厚超差品降低了 1.278%,按每月生产钢管7万吨,共创造效益70000×1.278%×10000≈894万元
2. 社会效益
轧管厂穿孔机组升级科研攻关不仅使钢管实物质量得到提高,降低轧制成本,提高了合同完成率,而且保证了设备的良好运行,消除了设备隐患,增强了公司产品的竞争力。