液压泥炮在使用时的注意事项
液压泥炮总装,因回转至铁口工作位置时,为了更好的打泥,往往使打泥机构的包嘴高速撞上铁口,至使斜底座上焊接的固定支架内侧受到强烈的冲动,的主要原因是固定支架存在120度折点,在回转机构的回转动作过程中,回转油缸的推力、液压泥炮旋臂及液压泥炮打泥机构的重力等造成的合力在此形成应力集中。当回转机构旋转至铁口位置时,二连杆边缘正好撞击到固定支架的折点位置,导致该位置受力叠加,固定支架所受载荷过大,造成故障,此处是需要详细分析计算和重新设计的部位,斜底上焊接的固定支架结构上会出现断裂。
打泥机构油缸的活塞杆固定,油缸运动,推动泥缸活塞前进。油缸座上装有挡泥环漏泥孔,可以有效地防止炮泥落到油缸活塞杆上。
泥缸的材质为铬钼钢,高炉液压泥炮内壁经辉光离子氮化处理,具有较高的硬度和耐磨寿命,泥缸和油缸座的下部均装有隔热防护板,其内侧间隙处可适量填充炮泥或其他耐火隔热材料,以利增强隔热效果。
炮身尾部装有钢丝绳——滑轮——重锤式打泥行程指式器,用以显示打泥量的相对值,由于采用了动、静滑轮机构,故行程指示器指针的全行程为打泥活塞全行程的1/3,即416.7mm。
回转机构是采用转臂绕固定轴旋转的方式,回转油缸通过杆机构使转臂转动,回转油缸的活塞杆端部铰接在机座上,油缸工作时缸体运动,通过V形杆和连杆带动转臂旋转。回转机构的机座是一装有平衡轴的框架式机构,这种结构的特点是具有较大的刚性,并使回转机构的高度大为降低。
KD型液压泥炮没有单独的压炮机构,它的压炮动作是随着转臂的回转过程完成的,转臂通过吊挂机构与打泥机构铰在一起。回转机构机座——转臂——控制连杆和炮身共同组成了一个平面四杆机构,这一杆机构的机械特性可以保证打泥机构正向旋转至堵铁口位置时炮嘴前端走近以直线,可保证当杆机构铰点因摩损而间隙加大,炮嘴不会左右摇摆,始终对准出铁口。
KD100型液压泥炮回转机构设计成斜底座式,斜底座的上表面在沿主铁沟方向和垂直方向分别有13°和5°的倾角,以保证炮身在堵铁口位置保持13°压炮角度,而使打泥时有足够的压紧力
KD100液压泥炮回转杆机构的设计,可使炮嘴在出铁口基线以内100㎜至基准线以外250㎜区间内的运动轨迹为近似直线,其水平摆动量≤±10㎜,但由于受回转油缸行程等原因所取,炮嘴只能进入基准线以内约65㎜,故制作出铁口泥套时应考虑到这一因素,适当外移泥套平面不仅有利于泥炮的工作,液压泥炮小连杆,也有利于出铁口的安全运行。若在无奈情况下,泥套平面必须置于出铁口基准线以内,且≥65㎜时,可采用适当加长炮嘴的方法予以解决。
当高炉液压泥炮机构退回到休息位置时,炮嘴一端将处于较高位置时而炮尾端则较低。在铺砌出铁场地砖时,应对这一区域的标高提出要求。
液压站的油泵采用手动变量的轴向柱塞泵,根据回转油缸运动速度的实际工作需要调节油泵的流量。打泥油缸的流量根据打泥速度用节流阀调节。液夺压站的工作介质采用N32或N46抗磨液压油
KD100液压泥炮回转杆机构的设计,可使炮嘴在出铁口基线以内100㎜至基准线以外250㎜区间内的运动轨迹为近似直线,其水平摆动量≤±10㎜,但由于受回转油缸行程等原因所取,炮嘴只能进入基准线以内约65㎜,故制作出铁口泥套时应考虑到这一因素,适当外移泥套平面不仅有利于泥炮的工作,也有利于出铁口的安全运行。若在无奈情况下,泥套平面必须置于出铁口基准线以内,且≥65㎜时,可采用适当加长炮嘴的方法予以解决。
当泥炮打泥机构退回到休息位置时,炮嘴一端将处于较高位置时而炮尾端则较低。在铺砌出铁场地砖时,应对这一区域的标高提出要求。
(1)无水铁口炮泥一般以焦油或蒽油作结合剂,朔州液压泥炮,环保型的无水铁口炮泥所用结合剂已改换成了酚醛树脂或改性酚醛树脂,这种结合剂对各种原料中的水分也没有了特别严格的控制标准。由于树脂相对于焦油来说,易与水结合,在加热时能蒸发和固化,可减少因水分含量高影响使用效果的问题。
(2)铁口炮泥的原料化学成分,高炉液压泥炮正在向高纯度、杂质含量低、碳质和碱性化方向发展。杂质含量高,易使铁口炮泥在使用过程中形成低熔点化合物,降低了铁口炮泥的高温强度。就近期来看,采用高纯度刚玉质无水炮泥,可使抗渣侵蚀性能显著提高。未来几年,特别是特大型高炉强化冶炼后,对无水铁口炮泥的要求会提高,氧化镁质碱性铁口炮泥将可能在特大型高炉上发展,这种无水铁口炮泥耐火度高,与高炉熔渣很少反应,液压泥炮原理,不但可延长出铁时间,可降低铁口炮泥单耗。
(3)粒度组成也是影响无水铁口炮泥质量的一个主要因素。研究认为:组成中增加粗颗粒,可降低铁口炮泥的挤出压力,作业性好,加热后气孔率低,但粗颗粒超过一定比例,则出现的情况,这与气孔率会,烧结性能变差有关。目前其配料正向细粉增多的方向发展,特别是超微粉的出现,有助于提高无水铁口炮泥的烧结性能。
(4)提高无水高炉液压泥炮的体积稳定性,也是诸研究者的重要内容,为提高其体积稳定性,或者使其略有热膨胀,增加氮化硅、氮化硅结合碳化硅、蓝晶石、氮化硅铁、铝fen等高品质材料是很有必要的,这些原料,既可提高体积密度、自润滑性、耐炉渣酸碱波动,又可增大导热系数,改善烧结性能,强化基质,防止炉渣侵入,减少摩擦。
随着现代高炉规模的扩大,高冶炼,高风压和高压,铁屏障泥浆的质量越来越高。每天,高炉的出铁口反复打开并装满。热的铁水和炉渣会造成泥浆的物理侵蚀和化学侵蚀,从而导致泥浆受损。为了稳定铁口的工作条件,满足高炉强化冶炼的需要,要求枪泥的可加工性,体积稳定性和烧结性能满足生产需要,要求更好的抗渣,铁水侵蚀和侵蚀,以及抗阳特性。根据不同的粘结剂,炮泥的类型和组成分为水炮泥和无水炮泥。无水炮泥分为焦油型枪泥和树脂型枪泥。随着高炉冶炼的不断加强,水炮泥已不能满足现代炼铁生产的需要,并已基本退出历史舞台。由于篇幅限制,此处不再赘述。无水大炮泥的特点:(1)以焦油或树脂为粘合剂,在一定温度下液化和粘土,使各种成分结合成泥,高炉液压泥炮,并具有一定的可塑性。(2)在高温作用下,将粘结剂液化,使泥浆软化,挥发物挥发,游离碳结焦,各种原料烧结一次,使枪泥变硬,形成高温结构强度。从堵塞的砂浆中液化需要大约20-30分钟才能软化。在使用无水大炮时,必须将铁口堵塞20分钟,将枪返回。