អ្នកនៅទីនេះ៖ ផ្ទះ / ព័ត៌មាន / មគ្គុទ្ទេសក៍បច្ចេកទេស / Ball Mill Trunnion Bearing: White Metal (Babbitt) vs Rolling Element, Hydrodynamic Lubrication, and Failure Mode Guide

Ball Mill Trunnion Bearing: White Metal (Babbitt) vs Rolling Element, Hydrodynamic lubrication, និង Failure Mode Guide

អ្នកនិពន្ធ៖ Lily Wang ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-17 ប្រភពដើម៖ គ្រឿងម៉ាស៊ីន Yile

ប៊ូតុងចែករំលែកតេឡេក្រាម
ប៊ូតុងចែករំលែក Snapchat
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

តារាងមាតិកា

រោងម៉ាស៊ីនកិនបាល់ ឬម៉ាស៊ីនកិន SAG នៅក្នុងរោងចក្រកែច្នៃស៊ីម៉ងត៍ ឬរ៉ែអាចមានទម្ងន់ពី 1,000-5,000 តោន នៅពេលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងជាមួយនឹងឧបករណ៍កិន និងរ៉ែ។ ម៉ាស់បង្វិលទាំងមូលនេះត្រូវបានគាំទ្រនៅចំនុចពីរ - ប្រដាប់ទ្រនាប់នៅខាងចុងចំណី និងចុងម៉ាស៊ីនកិន។ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិន SAG ដ៏ធំ ទ្រនុងទ្រនិចនីមួយៗអាចផ្ទុកបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ឋិតិវន្តពី 3,000–8,000 kN នៅលើអង្កត់ផ្ចិតនៃព្រីនធឺរពី 800–1,800 មីលីម៉ែត្រ។ សត្វខ្លាឃ្មុំដែលគាំទ្របន្ទុកនេះមិនមែនជាធាតុរំកិលស្តង់ដារដែលផ្ទុកពីកាតាឡុកទេ - វាគឺជាលោហៈធាតុអ៊ីដ្រូឌីណាមិកពណ៌ស (Babbitt) ដែលផលិតដោយវិស្វកម្មជាក់លាក់ ដំណើរការលើខ្សែភាពយន្តស្តើងនៃប្រេងសំពាធដែលជាធម្មតាមានកម្រាស់ត្រឹមតែ 50-150 មីក្រូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តប្រេងនេះនៅដដែល សត្វខ្លាឃ្មុំដំណើរការដោយគ្មានកំណត់ជាមួយនឹងការពាក់ស្ទើរតែសូន្យ។ នៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តខូច - នៅពេលចាប់ផ្តើម កំឡុងពេលផ្គត់ផ្គង់ប្រេងមិនដំណើរការ ឬផ្ទុកលើសទម្ងន់ - ទំនាក់ទំនងពីលោហៈទៅលោហៈកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមិល្លីវិនាទី ហើយស្រទាប់ទន់ Babbitt លះបង់ខ្លួនវាដើម្បីការពារកាសែត shaft ។ ការបរាជ័យនៃទ្រនាប់ទ្រនាប់តែមួយនៅលើម៉ាស៊ីនកិន SAG ដ៏ធំមួយអាចចំណាយប្រាក់ពី 2 ទៅ 5 លានដុល្លារក្នុងការផលិតដែលបាត់បង់ ការជួសជុលអ័ក្ស និងការបញ្ចូលថ្មឡើងវិញ។

មគ្គុទ្ទេសក៍នេះផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌវិស្វកម្មពេញលេញសម្រាប់ការជ្រើសរើស បញ្ជាក់ និងថែទាំម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ និងម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ធុញថប់ - គ្របដណ្តប់លើជម្រើសជាមូលដ្ឋានរវាងលោហៈពណ៌ស (Babbitt) និងធាតុរំកិល ទ្រឹស្ដីប្រេងរំអិលតាមធារាសាស្ត្រ និងលេខ Sommerfeld ការរចនាប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលដោយបង្ខំ ការបញ្ជាក់ការបោសសំអាតរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំ និងរបៀបបរាជ័យដែលបណ្តាលមកពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃប្រព័ន្ធរំអិល។

Ball Mill Trunnion Bearing: White Metal Babbitt vs Rolling Element, Hydrodynamic lubrication & Failure Guide

ផ្នែកទី 1: ប្រភេទ Trunnion Bearing - White Metal vs Rolling Element

1.1 ជម្រើសមូលដ្ឋាន

បច្ចេកវិជ្ជាទ្រនាប់ចំនួនពីរត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការកិនជំនួយ trunnion កិន:

លោហៈពណ៌ស (Babbitt) សត្វខ្លាឃ្មុំអ៊ីដ្រូឌីណាមិក — បច្ចេកវិទ្យាលេចធ្លោសម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនធំៗ (អង្កត់ផ្ចិតសែល> 3.0m)។ ទិនានុប្បវត្តិ trunnion បង្វិលនៅខាងក្នុងសំបកសត្វខ្លាឃ្មុំដែលមានភាពជាក់លាក់ដែលតម្រង់ជួរដោយលោហៈ Babbitt ។ ខ្សែភាពយន្តប្រេងដែលមានសម្ពាធបំបែកទិនានុប្បវត្តិពីផ្ទៃ Babbitt ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតា។

សត្វខ្លាឃ្មុំធាតុរំកិល (ប្រដាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ) — ប្រើសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនតូចៗ (អង្កត់ផ្ចិតសែល < 3.0m) និងសម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនដែលភាពសាមញ្ញនៃការថែទាំផ្នែករំកិលត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពលើសមត្ថភាពផ្ទុកចុងក្រោយនៃសត្វខ្លាឃ្មុំអ៊ីដ្រូឌីណាមិក។

1.2 White Metal (Babbitt) Bearing Technology

សត្វខ្លាឃ្មុំលោហធាតុពណ៌សប្រើស្រទាប់យ៉ាន់ស្ព័រ Babbitt ភ្ជាប់ទៅនឹងដែក ឬសំបកដែកការពារ។ ស្រទាប់ Babbitt - ជាធម្មតា 3-12mm ក្រាស់ - បង្កើតផ្ទៃសត្វខ្លាឃ្មុំពិតប្រាកដដែលទាក់ទងខ្សែភាពយន្តប្រេង។

សមាសធាតុលោហធាតុ Babbitt៖

ប្រភេទ

មូលដ្ឋានដែក

មាតិកាសំណប៉ាហាំង

មាតិកានាំមុខ

អាន់ទីម៉ូនី

ស្ពាន់

ទ្រព្យសម្បត្តិគន្លឹះ

Tin-base Babbitt (ថ្នាក់ទី 1)

សំណប៉ាហាំង

88–92%

< 0.35%

4-5%

3-4%

ធន់នឹងច្រេះខ្ពស់បំផុត ល្អបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានបន្ទុកខ្ពស់។

Tin-base Babbitt (ថ្នាក់ទី 2)

សំណប៉ាហាំង

83–87%

< 0.35%

7-8%

3-4%

សមត្ថភាពផ្ទុកដ៏ល្អ ស្តង់ដារសម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ

មូលដ្ឋាន Babbitt

នាំមុខ

5-10%

75-80%

១៤-១៦%

0.5–1%

ការចំណាយទាប គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្ទុកកម្រិតមធ្យម និងសីតុណ្ហភាព

សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនបាល់ និង SAG mill trunnion bearings សំណប៉ាហាំង Babbitt (ថ្នាក់ទី 2) គឺជាការបញ្ជាក់ស្តង់ដារ - វាផ្តល់នូវការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អបំផុតនៃកម្លាំងអស់កម្លាំង ធន់នឹងការច្រេះ និងការបង្កប់ (សមត្ថភាពក្នុងការស្រូបយកភាគល្អិតកខ្វក់តូចៗដោយមិនដាក់ពិន្ទុលើកាសែត shaft) ។

លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់ Babbit ជាសម្ភារៈផ្ទុក៖

  • សម្លៀកបំពាក់យញ្ញបូជា៖ Babbitt គឺទន់ជាងទិនានុប្បវត្តិកោណ (ជាធម្មតា 20–30 HB ទល់នឹង 200–300 HB សម្រាប់ទិនានុប្បវត្តិរឹង)។ នៅក្រោមទំនាក់ទំនងពីលោហៈទៅលោហៈ Babbitt ពាក់ជាអាទិភាព ដោយការពារកាសែតដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងពីការខូចខាត។

  • ភាពអាចបង្កប់បាន៖ ម៉ាទ្រីស Babbitt ទន់អាចបង្កប់នូវភាគល្អិតរឹងតូចៗ (ខ្នាតកិន ធូលី កំទេចកំទី) ដែលចូលទៅក្នុងទ្រនាប់ ការពារពួកវាមិនឱ្យដាក់ពិន្ទុលើផ្ទៃកាសែត។

  • ភាពអាចអនុលោមតាមបាន៖ Babbitt អាចខូចទ្រង់ទ្រាយនៅក្រោមបន្ទុកបន្តិច ដើម្បីអនុលោមតាមភាពមិនត្រឹមត្រូវតិចតួចរវាងទ្រនាប់ទ្រនាប់ និងទិនានុប្បវត្តិ ដោយចែកចាយបន្ទុកបានស្មើៗគ្នាជាងសម្ភារៈផ្ទុករឹង។

  • ដែនកំណត់នៃភាពអស់កម្លាំង៖ ដែនកំណត់ចម្បងរបស់ Babbitt គឺភាពអស់កម្លាំងរបស់វា — នៅក្រោមការផ្ទុករង្វិល ស្រទាប់ Babbitt អាចបំបែក និង delaminate ពីការគាំទ្រ។ សម្ពាធដែលអាចអនុញ្ញាតបានសម្រាប់សំណប៉ាហាំង Babbitt ជាធម្មតាគឺ 3.5-7.0 MPa សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្ត។

1.3 Rolling Element Bearings សម្រាប់ Mill Trunnions

សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនតូចជាងនេះ សត្វខ្លាឃ្មុំវិលរាងស្វ៊ែរ គឺជាធាតុរំកិលស្តង់ដារសម្រាប់ទ្រទ្រង់ទ្រនុង។ កង់វិលរាងស្វ៊ែរត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារតែ៖

  • សមត្ថភាពតម្រឹមដោយខ្លួនឯង (រហូតដល់ ± 2.5° ការតម្រឹមខុស) សម្របសម្រួលការផ្លាតរបស់អ័ក្ស និងការតាំងទីលំនៅដែលកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងម៉ាស៊ីនកិន

  • សមត្ថភាពផ្ទុករ៉ាឌីកាល់ខ្ពស់របស់ពួកគេទាក់ទងទៅនឹងអង្កត់ផ្ចិតរន្ធ

  • សមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីផ្ទុកបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្សរួមបញ្ចូលគ្នា

ដែនកំណត់នៃធាតុរំកិលសម្រាប់ trunnions រោងម៉ាស៊ីនធំគឺជាទំហំខួងដែលអាចប្រើបាន - សត្វខ្លាឃ្មុំវិលរាងស្វ៊ែរស្តង់ដារអាចរកបានរហូតដល់អង្កត់ផ្ចិត 1,250 មីលីម៉ែត្រដែលកំណត់ការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេចំពោះម៉ាស៊ីនកិនដែលមានអង្កត់ផ្ចិតកាសែត trunnion ខាងក្រោមប្រហែល 1,100mm ។ សម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនធំជាង ដែកអ៊ីដ្រូឌីណាមិក ដែកពណ៌ស គឺជាជម្រើសជាក់ស្តែងតែមួយគត់។

1.4 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើស៖ លោហៈពណ៌សទល់នឹងធាតុរំកិល

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

លោហៈពណ៌ស (Babbitt)

ប្រដាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ

អង្កត់ផ្ចិត trunnion អតិបរមា

គ្មានដែនកំណត់ជាក់ស្តែង (រហូតដល់ 2,000mm+)

~ 1,100mm (កាតាឡុកស្តង់ដារ)

សមត្ថភាពផ្ទុក

ខ្ពស់ណាស់ - កំណត់ដោយភាពអស់កម្លាំង Babbitt (3.5-7 MPa)

ខ្ពស់ — កំណត់ដោយការវាយតម្លៃថាមវន្ត

ចាប់ផ្តើមកកិត

ខ្ពស់ (ប្រេងរំអិលព្រំដែននៅពេលចាប់ផ្តើម)

ទាប (ទំនាក់ទំនងរំកិល)

ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល

ប្រព័ន្ធចរាចរប្រេងបង្ខំត្រូវបានទាមទារ

ខាញ់ឬងូតទឹកប្រេងសាមញ្ញអាចទទួលយកបាន។

ភាពស្មុគស្មាញនៃការថែទាំ

ខ្ពស់ (ប្រព័ន្ធប្រេង តម្រង ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព)

ទាប (កំណត់ឡើងវិញតាមកាលកំណត់)

ភាពអត់ធ្មត់នៃបន្ទុក

ល្អឥតខ្ចោះ (Babbitt ស្រូបយកភាពតក់ស្លុត)

ល្អ (វិលរាងស្វ៊ែរ អត់ធ្មត់ការតម្រឹមខុស)

ជួសជុល / ដែកឡើងវិញ

បាទ - Babbitt អាចត្រូវបាន remelted និង relined

ទេ - ត្រូវតែត្រូវបានជំនួស

អាយុកាលសេវាកម្មធម្មតា។

15-25 ឆ្នាំ (ជាមួយប្រេងរំអិលត្រឹមត្រូវ)

5-10 ឆ្នាំ (កាតព្វកិច្ចធ្ងន់)

កម្មវិធីល្អបំផុត

រោងម៉ាស៊ីនធំ> អង្កត់ផ្ចិត 3.0m កាតព្វកិច្ចបន្ត

រោងម៉ាស៊ីនតូចជាងអង្កត់ផ្ចិត 3.0m កាតព្វកិច្ចបណ្តោះអាសន្ន

ផ្នែកទី 2៖ ទ្រឹស្ដីធារាសាស្ត្រធារាសាស្ត្រ — មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរចនា Trunnion Bearing

2.1 សមីការ Reynolds និងការបង្កើតខ្សែភាពយន្តប្រេង

ខ្សែភាពយន្តប្រេងអ៊ីដ្រូឌីណាមិកនៅក្នុងទ្រនុងទ្រនិចត្រូវបានបង្កើតដោយសកម្មភាពក្រូចឆ្មារនៃទិនានុប្បវត្តិបង្វិល។ នៅពេលដែលទិនានុប្បវត្តិបង្វិល វាទាញប្រេងចូលទៅក្នុងគម្លាតបញ្ចូលគ្នារវាងផ្ទៃកាសែត និងទ្រនាប់ទ្រនាប់។ សម្ពាធ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ក្រូចឆ្មារ​ដែល​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នេះ​គាំទ្រ​ដល់​ការ​ផ្ទុក​ទិនានុប្បវត្តិ — នេះ​គឺ​ជា​ទឹករំអិល​វារីអគ្គិសនី។

សមីការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការចែកចាយសម្ពាធនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តប្រេងគឺជាសមីការ Reynolds:

កន្លែងណា៖

  • P = សម្ពាធខ្សែភាពយន្តប្រេង (Pa)

  • h = កម្រាស់​ខ្សែភាពយន្ត​ប្រេង​ក្នុង​ស្រុក (m)

  • μ = viscosity ថាមវន្តនៃប្រេង (Pa·s)

  • u = ល្បឿនផ្ទៃទិនានុប្បវត្តិ (m/s)

  • x = កូអរដោណេរង្វង់

  • z = កូអរដោណេអ័ក្ស

ការយល់ដឹងសំខាន់ពីសមីការ Reynolds គឺថាសម្ពាធខ្សែភាពយន្តប្រេង - ហើយដូច្នេះសមត្ថភាពផ្ទុក - គឺសមាមាត្រទៅនឹង:

  • viscosity ប្រេង  μ ( viscosity ខ្ពស់ → សម្ពាធខ្សែភាពយន្តខ្ពស់ → សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ជាង )

  • ល្បឿនផ្ទៃទិនានុប្បវត្តិ u (ល្បឿនកាន់តែខ្ពស់ → ប្រេងកាន់តែច្រើនអូសចូលទៅក្នុងក្រូចឆ្មារ → សម្ពាធខ្សែភាពយន្តខ្ពស់ជាង)

  • ច្រាសនៃកម្រាស់ខ្សែភាពយន្ត h⊃3; (ខ្សែភាពយន្តស្តើងជាងមុន → ជម្រាលសម្ពាធខ្ពស់ → សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ ប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យខ្ពស់នៃការបំបែកខ្សែភាពយន្តផងដែរ)

2.2 លេខ Sommerfeld — ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររចនាគន្លឹះ

លេខ Sommerfeld (S) គឺ​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​គ្មាន​វិមាត្រ​ដែល​កំណត់​លក្ខណៈ​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​អ៊ីដ្រូឌីណាមិក។ វារួមបញ្ចូលគ្នានូវធរណីមាត្រ បន្ទុក ល្បឿន និង viscosity ប្រេងចូលទៅក្នុងលេខតែមួយ ដែលព្យាករណ៍របបរំអិលរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំ៖

កន្លែងណា៖

  • μ = viscosity ថាមវន្តនៃប្រេងរំអិលនៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (Pa·s)

  • N = ល្បឿនបង្វិលទិនានុប្បវត្តិ (rev/s)

  • P = bearing unit load =

(Pa) ដែល W ជាបន្ទុក (N) L ជាប្រវែងផ្ទុក (m) ហើយ D ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃទិនានុប្បវត្តិ (m)

  • R = កាំនៃទិនានុប្បវត្តិ (m) = D/2

  • C = ការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់រវាងទិនានុប្បវត្តិនិងទ្រនាប់ទ្រនាប់ (m)

ការបកស្រាយលេខ Sommerfeld៖

លេខ Sommerfeld (S)

របបប្រេងរំអិល

ស្ថានភាពខ្សែភាពយន្តប្រេង

លក្ខខណ្ឌ​ផ្ទុក

S < 0.01

ប្រេងរំអិលព្រំដែន

ការបំបែកខ្សែភាពយន្ត ទំនាក់ទំនងលោហៈ

គ្រោះថ្នាក់ - តម្រូវឱ្យមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់

0.01 ≤ S < 0.05

ទឹករំអិលចម្រុះ

ខ្សែភាពយន្តផ្នែក, ទំនាក់ទំនងមិនទៀងទាត់

រឹម - តាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធ

0.05 ≤ S < 0.30

Hydrodynamic (ផ្នែក)

ខ្សែភាពយន្តស្តើងប៉ុន្តែបន្ត

អាចទទួលយកបានក្នុងរយៈពេលខ្លី

S ≥ 0.30

អ៊ីដ្រូឌីណាមិកពេញលេញ

ខ្សែភាពយន្តប្រេងពេញ គ្មានទំនាក់ទំនងដែក

គោលដៅរចនាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្ត

សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនបាល់ និង SAG mill trunnion bearings គោលដៅនៃការរចនាគឺ S ≥ 0.30 ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតាទាំងអស់។ លេខ Sommerfeld មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅពេលចាប់ផ្តើម (N ទាប) និងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទុកខ្ពស់បំផុត។

2.3 ការគណនាកម្រាស់ខ្សែភាពយន្តអប្បបរមា

កម្រាស់ខ្សែភាពយន្តប្រេងអប្បបរមានៅក្នុងបន្ទុកអ៊ីដ្រូឌីណាមិកគឺ៖

ដែល ε គឺជាសមាមាត្រ eccentricity (សមាមាត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិនានុប្បវត្តិអុហ្វសិតទៅនឹងការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់) ។ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិន trunnion bearing ដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងល្អ ដែលដំណើរការក្នុងរបបធារាសាស្ត្រពេញលេញ៖

សម្រាប់សត្វខ្លាឃ្មុំជាមួយនឹងការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់ C = 0.5mm:

កម្រាស់នៃខ្សែភាពយន្តអប្បបរមាត្រូវតែលើសពីភាពរដុបនៃផ្ទៃរួមនៃកាសែត និងទ្រនាប់ទ្រនាប់ដោយកត្តាសុវត្ថិភាពយ៉ាងហោចណាស់ 3-5៖

ដែល  Λ គឺជាសមាមាត្រកម្រាស់ខ្សែភាពយន្ត (គោលដៅ  Λ ≥3 ) និង Ra គឺជាភាពរដុបនៃផ្ទៃ (ជាធម្មតា 

= 0.4–0.8 μm,

= 0.8–1.6 μm សម្រាប់ Babbitt) ។

សម្រាប់

= 0,4 μm និង

= 1.0 μm:

អប្បបរមានេះត្រូវបានពេញចិត្តយ៉ាងងាយស្រួលដោយកម្រាស់នៃខ្សែភាពយន្ត 150 μm ដែលបានគណនាខាងលើ - បញ្ជាក់ថាសត្វខ្លាឃ្មុំកំពុងដំណើរការដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងរបបធារាសាស្ត្រពេញលេញ។

2.4 ភាពជាក់លាក់នៃការបោសសំអាត Bearing

ការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់

C រវាង journal និង bearing bore គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រវិមាត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងការរចនា trunnion bearing:

  • តូចពេក៖ ការបោសសំអាតមិនគ្រប់គ្រាន់កំណត់លំហូរប្រេងតាមរយៈទ្រនាប់ កាត់បន្ថយភាពត្រជាក់ និងបង្កើនហានិភ័យនៃការប្រកាច់កម្ដៅនៅក្រោមបន្ទុក។

  • ធំពេក៖ ការបោសសំអាតច្រើនពេកកាត់បន្ថយសម្ពាធខ្សែភាពយន្តប្រេង (សកម្មភាពក្រូចឆ្មារមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងចន្លោះធំទូលាយ) បង្កើនភាពច្របូកច្របល់នៃកាសែត និងបណ្តាលឱ្យរំញ័រ

ការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់ដែលបានណែនាំសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិន trunnion bearings:

សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតកាសែត 1,200mm៖

ការបោសសំអាតត្រូវតែត្រូវបានវាស់នៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ - ការពង្រីកកំដៅនៃទិនានុប្បវត្តិ (ដែកថែប មេគុណ ≈ 12 × 10⁻⁶/°C) កាត់បន្ថយការបោសសំអាតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកំដៅឡើង។ សម្រាប់ទិនានុប្បវត្តិ 1,200mm ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព 60°C ខាងលើបរិយាកាស៖

ការពង្រីកកំដៅនេះប្រើប្រាស់ផ្នែកសំខាន់នៃការបោសសំអាតត្រជាក់ — ការបោសសំអាតត្រជាក់ត្រូវតែកំណត់ទំហំធំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាការបោសសំអាតក្តៅនៅតែស្ថិតក្នុងជួរដែលបានណែនាំ។

ផ្នែកទី 3: ការរចនាប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលដោយបង្ខំ

3.1 ហេតុអ្វីបានជាការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយបង្ខំគឺចាំបាច់

ប្រដាប់ទ្រនុងដែកពណ៌ស ត្រូវការប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលដែលបង្ខំឱ្យដំណើរការ - មិនមែនជាធុងប្រេងធម្មតា ឬប្រេងរំអិលទេ។ ហេតុផលជាមូលដ្ឋាន៖

  1. ការដកកំដៅចេញ៖ ការកាត់ viscous នៃខ្សែភាពយន្តប្រេងបង្កើតកំដៅ។ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិន SAG ធំ អត្រាបង្កើតកំដៅអាចមានពី 20-80 kW ក្នុងមួយទ្រនាប់។ កំដៅនេះត្រូវតែត្រូវបានយកចេញដោយប្រេងចរាចរ - ប្រេងដើរតួជាប្រេងរំអិលនិងសារធាតុ coolant ។

  2. ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងបន្ត៖ ខ្សែភាពយន្តអ៊ីដ្រូឌីណាមិកត្រូវតែរក្សាជាបន្តបន្ទាប់។ ការរំខានណាមួយនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេង - សូម្បីតែរយៈពេលពីរបីវិនាទីនៅក្រោមបន្ទុក - បណ្តាលឱ្យខ្សែភាពយន្តដួលរលំហើយទំនាក់ទំនងពីលោហៈទៅលោហៈចាប់ផ្តើម។

  3. ការចម្រោះប្រេង៖ សារធាតុកខ្វក់នៅក្នុងប្រេង (ភាគល្អិតពាក់, ធូលីម៉ាស៊ីន, ទឹក) ត្រូវតែត្រូវបានដកចេញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃផ្ទៃ Babbitt និងទិនានុប្បវត្តិ។

3.2 សមាសធាតុនៃប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលដោយបង្ខំ

ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលដែលមានទ្រនាប់ទ្រនុងពេញលេញមាន៖

អាងស្តុកប្រេង (បូមទឹក):

  • សមត្ថភាព: ជាធម្មតា 500-3,000 លីត្រសម្រាប់ប្រព័ន្ធ trunnion រោងម៉ាស៊ីនកិនធំ

  • សម្ភារៈ: ដែកផ្សារជាមួយថ្នាំកូតខាងក្នុងឬស្រទាប់ដែកអ៊ីណុក

  • លក្ខណៈពិសេស: កញ្ចក់មើលឃើញកម្រិតប្រេង, ឧបករណ៏សីតុណ្ហភាព, ការជូនដំណឹងកម្រិតទាប, សន្ទះបិទបើក, ការចូលប្រើ manhole សម្រាប់សម្អាត

ម៉ាស៊ីនបូមប្រេងសំខាន់ៗ៖

  • ប្រភេទ៖ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (ការផ្លាស់ទីលំនៅវិជ្ជមាន) — ផ្តល់នូវលំហូរថេរដោយមិនគិតពីសម្ពាធប្រព័ន្ធ

  • កាតព្វកិច្ច៖ ប្រតិបត្តិការបន្តនៅពេលណាដែលម៉ាស៊ីនកិនកំពុងដំណើរការ

  • រង់ចាំ៖ ស្នប់រង់ចាំកាតព្វកិច្ច 100% ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិលើការបរាជ័យនៃស្នប់មេ - ជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនធំៗ

ម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្ពាធខ្ពស់៖

  • ប្រភេទ៖ ស្នប់ពីស្តុង — ផ្តល់សម្ពាធខ្ពស់ខ្លាំង (10-25 MPa) ក្នុងអត្រាលំហូរទាប

  • មុខងារ៖ លើកទិនានុប្បវត្តិចេញពីផ្ទៃ Babbitt កំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការដោយការចាក់ប្រេងដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ដោយផ្ទាល់នៅក្រោមទិនានុប្បវត្តិតាមរយៈហោប៉ៅនៅក្នុងរន្ធទ្រនាប់។ នេះរារាំងទំនាក់ទំនងរវាងលោហៈទៅលោហៈក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដ៏សំខាន់ មុនពេលដែលខ្សែភាពយន្ត hydrodynamic ត្រូវបានបង្កើតឡើង។

  • ប្រតិបត្តិការ៖ ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ 2-5 នាទីមុនពេលចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីន។ ត្រូវបានបិទដំណើរការនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកិនឈានដល់ល្បឿនប្រតិបត្តិការ ហើយខ្សែភាពយន្តអ៊ីដ្រូឌីណាមិកត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការរក្សាលំនឹងសីតុណ្ហភាព

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់៖

  • ប្រភេទ៖ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសែល និងបំពង់ ឬចាន, ទឹកត្រជាក់

  • កាតព្វកិច្ច: រក្សាសីតុណ្ហភាពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅ 40-50 ° C (ច្រកចូលទៅទ្រនាប់)

  • ការត្រួតពិនិត្យ៖ សន្ទះបិទបើកដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្តៅរក្សាសីតុណ្ហភាពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងថេរដោយមិនគិតពីសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ ឬបន្ទុកម៉ាស៊ីន

តម្រងប្រេង៖

  • តម្រងបឋម៖ 25-50 micron absolute filtration — ដកភាគល្អិតដែលអាចដាក់ពិន្ទុលើផ្ទៃ Babbitt

  • តម្រងបន្ទាប់បន្សំ (ល្អ)៖ 10 micron absolute — សម្រាប់សត្វខ្លាឃ្មុំដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។

  • ឧបករណ៍បំបែកមេដែក៖ យកភាគល្អិតពាក់ដែកចេញពីប្រេង

  • ភាពស្អាតគោលដៅ៖ ISO 4406 ថ្នាក់ 16/14/11 ឬប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិន trunnion bearings

ឧបករណ៍​និង​ការ​ប្រទាក់​គ្នា​:

ឧបករណ៍

ទីតាំង

ជួរធម្មតា។

ដាស់តឿន

ដំណើរកំសាន្ត

សីតុណ្ហភាពផ្គត់ផ្គង់ប្រេង

ច្រកចូល

៤០-៥០ អង្សាសេ

55°C

65°C

សីតុណ្ហភាពដែក

ផ្ទៃ Babbitt

៥០-៦៥ អង្សាសេ

70°C

80°C

សម្ពាធផ្គត់ផ្គង់ប្រេង

ច្រកចូល

0.15–0.35 MPa

< 0.10 MPa

< 0.07 MPa

អត្រាលំហូរប្រេង

បន្ទុកនីមួយៗ

តាមការរចនា

<80% ការរចនា

< 60% ការរចនា

កម្រិតប្រេង

អាងស្តុកទឹក។

60-80% ពេញ

< 40% ពេញ

< 20% ពេញ

តម្រងសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល

តម្រងលំនៅដ្ឋាន

< 0.15 MPa

0.20 MPa

0.30 MPa

ការចាក់សោរសំខាន់៖ ប្រសិនបើសម្ពាធនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធ្លាក់ចុះក្រោមចំណុចកំណត់នៃការធ្វើដំណើរ នោះម៉ាស៊ីនកិនត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ — ទ្រនាប់មិនអាចរស់បានលើសពី 10-30 វិនាទីនៃប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅក្រោមបន្ទុកពេញ។

3.3 ការជ្រើសរើសប្រេងសម្រាប់ Trunnion Bearings

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ការបញ្ជាក់

ប្រភេទប្រេង

ប្រេងរ៉ែ ថ្នាក់ប្រេងទួរប៊ីន / ចរាចរ

កម្រិត viscosity ISO

VG 100 ដល់ VG 220 (ជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើការគណនាលេខ Sommerfeld)

សន្ទស្សន៍ viscosity

≥ 95 (ខ្ពស់ VI កាត់បន្ថយការផ្លាស់ប្តូរ viscosity ជាមួយសីតុណ្ហភាព)

សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម និងច្រែះ

ត្រូវការ (ប្រភេទប្រេង R&O)

សារធាតុបន្ថែមប្រឆាំងនឹងការពាក់

មិនត្រូវបានទាមទារសម្រាប់សត្វខ្លាឃ្មុំ hydrodynamic - សារធាតុបន្ថែម AW អាចវាយប្រហារ Babbitt

ភាពងាយរងគ្រោះ

ត្រូវការបំបែកទឹកយ៉ាងលឿន (ASTM D1401 < 30 នាទី)

ភាពធន់នឹងពពុះ

ASTM D892 Sequence I < 25ml Foam

អនាម័យនៅពេលចែកចាយ

ISO 4406 ថ្នាក់ 16/14/11 ឬប្រសើរជាងនេះ។

ចំណាំសំខាន់៖ កុំប្រើប្រេងដែលមានសម្ពាធខ្លាំង (EP) ឬសារធាតុបន្ថែមប្រឆាំងនឹងការពាក់ (AW) នៅក្នុងទ្រនាប់ដែកពណ៌ស។ សមាសធាតុស្ពាន់ធ័រ និងផូស្វ័រនៅក្នុងសារធាតុបន្ថែម EP/AW មានប្រតិកម្មគីមីជាមួយនឹងសំណប៉ាហាំង និងសំណនៅក្នុងលោហៈ Babbitt ដែលបណ្តាលឱ្យមានការវាយប្រហារច្រេះលើផ្ទៃទ្រនាប់ ដែលជារបៀបបរាជ័យដែលជារឿយៗត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យខុសថាជាការពាក់មេកានិច។

3.4 ប្រព័ន្ធប្រេង Jacking (សម្ពាធខ្ពស់)

ប្រព័ន្ធប្រេង jacking គឺជាការការពារដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ trunnion bearing កំឡុងពេលចាប់ផ្តើម។ កំឡុងពេលចាប់ផ្តើមពីសម្រាក៖

  • ទិនានុប្បវត្តិកំពុងសម្រាកនៅលើផ្ទៃ Babbitt (ការបញ្ចេញទឹករំអិលព្រំដែន - ទំនាក់ទំនងពីលោហៈទៅលោហៈ)

  • ម៉ាស៊ីនកិនត្រូវតែបង្កើនល្បឿនពី 0 ទៅល្បឿនប្រតិបត្តិការ (ជាធម្មតា 0.2-0.5 rpm សម្រាប់ម៉ាស៊ីន SAG ធំ)

  • ខ្សែភាពយន្តអ៊ីដ្រូឌីណាមិកមិនអាចបង្កើតដោយខ្លួនឯងបានទេ រហូតទាល់តែទិនានុប្បវត្តិឈានដល់ល្បឿនគ្រប់គ្រាន់

បើគ្មានប្រេង jacking ទេ អំឡុងពេលចាប់ផ្តើមមានទំនាក់ទំនងរវាងលោហៈ និងលោហៈរវាងទិនានុប្បវត្តិ និង Babbitt សម្រាប់រយៈពេល 30-120 វិនាទី ដែលបណ្តាលឱ្យពាក់ Babbitt ដែលអាចវាស់វែងបានជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមទាំងអស់។ ជាងរាប់រយនៃការចាប់ផ្តើម, នេះប្រមូលផ្តុំទៅនឹងការបាត់បង់កម្រាស់ Babbitt ដ៏សំខាន់ និងការបរាជ័យក្នុងការទទួលបន្ទុកជាយថាហេតុ។

ប្រព័ន្ធប្រេង jacking ចាក់ប្រេងនៅកម្រិត 10-25 MPa ដោយផ្ទាល់នៅក្រោមទិនានុប្បវត្តិតាមរយៈហោប៉ៅពិសេសនៅក្នុងរន្ធទ្រនាប់។ ធារាសាស្ត្រនេះលើកទិនានុប្បវត្តិចេញពីផ្ទៃ Babbitt មុនពេលការបង្វិលចាប់ផ្តើម ដោយរក្សាបាននូវខ្សែភាពយន្តប្រេងពេញមួយនៅទូទាំងលំដាប់នៃការចាប់ផ្តើម។

លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធប្រេង Jacking:

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ការបញ្ជាក់

សម្ពាធ Jacking

10-25 MPa (គណនាដើម្បីលើកទម្ងន់ទិនានុប្បវត្តិ)

អត្រាលំហូរ Jacking

2-10 លីត្រ / នាទីក្នុងមួយសត្វខ្លាឃ្មុំ (លំហូរទាបសម្ពាធខ្ពស់)

ធរណីមាត្រហោប៉ៅ

ហោប៉ៅរាងចតុកោណកែង 60-120° ធ្នូ កណ្តាលនៅខាងក្រោមនៃទ្រនាប់

ការធ្វើឱ្យសកម្ម

ដោយស្វ័យប្រវត្តិ 2-5 នាទីមុនពេលបញ្ជាចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីន

ការបិទដំណើរការ

ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកិនឈានដល់ 50-70% នៃល្បឿនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទបូម

ស្នប់ Piston (ការផ្លាស់ទីលំនៅវិជ្ជមានសម្ពាធខ្ពស់)

សន្ទះបិទបើកសម្ពាធ

កំណត់នៅ 110% នៃសម្ពាធអតិបរមា

ផ្នែកទី 4: ការបោសសំអាតការតម្រឹម និងការដំឡើង

4.1 ការវាស់ស្ទង់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការបោសសំអាតរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំ

ការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់រវាង ទិនានុប្បវត្តិ និងទ្រនាប់ទ្រនាប់ ត្រូវតែត្រូវបានវាស់វែង និងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដំឡើង និងនៅការបញ្ចូលឡើងវិញនីមួយៗ៖

វិធីសាស្រ្តវាស់វែង - បច្ចេកទេសខ្សែភ្លើង៖

  1. ដាក់ខ្សែភ្លើងទន់ (អង្កត់ផ្ចិតធំជាងការបោសសំអាតដែលរំពឹងទុកបន្តិច) នៅផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមនៃទ្រនាប់ទ្រនាប់ ស្របទៅនឹងអ័ក្សអ័ក្ស

  2. ប្រមូលផ្តុំទ្រនាប់ទ្រនាប់ និងរឹតបន្តឹងទៅនឹងកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានបញ្ជាក់

  3. រុះរើ និងវាស់កម្រាស់ខ្សែលួសដែលបានបង្ហាប់ដោយមីក្រូម៉ែត្រ

  4. ការបោសសំអាតនៅខាងលើ = កម្រាស់លួសនាំមុខនៅខាងលើ; ការបោសសំអាតនៅខាងក្រោម = កម្រាស់ខ្សែនាំមុខនៅខាងក្រោម

  5. ការបោសសំអាតអង្កត់ផ្ចិត = ការបោសសំអាតខាងលើ + ការបោសសំអាតបាត

វិធីសាស្រ្តវាស់ - រង្វាស់ចុច៖

សម្រាប់ទ្រនាប់ដែលបានដំឡើង ការលើកទិនានុប្បវត្តិ (ចម្ងាយដែលទិនានុប្បវត្តិអាចត្រូវបានលើកបញ្ឈរមុនពេលទាក់ទងផ្នែកខាងលើនៃទ្រនាប់ទ្រនាប់) ត្រូវបានវាស់ដោយប្រើរង្វាស់ចុច។ នេះស្មើនឹងការបោសសំអាតកំពូល ដែលមានប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃការបោសសំអាតអង្កត់ផ្ចិតសរុប។

4.2 តម្រូវការផ្ទៃទិនានុប្បវត្តិ Shaft

គុណភាពផ្ទៃរបស់កាសែត shaft គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការ hydrodynamic bearing:

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ការបញ្ជាក់

វិធីសាស្រ្តវាស់វែង

ភាពរដុបនៃផ្ទៃ

Ra ≤ 0.4 μm (បញ្ចប់ដី)

ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ទម្រង់

រាងស៊ីឡាំង

≤ 0.02 mm លើប្រវែងទិនានុប្បវត្តិ

CMM ឬ រង្វាស់ជុំជាក់លាក់

រឹង

200–300 HB (អប្បបរមា 180 HB)

ការធ្វើតេស្តភាពរឹងរបស់ Brinell

អស់ (TIR)

≤ 0.05 ម។

រង្វាស់ចុចក្នុងពេលបង្វិលយឺត

ខ្លី

≤ 0.01 មមក្នុង 100 មមនៃប្រវែងទិនានុប្បវត្តិ

មីក្រូម៉ែត្រនៅទីតាំងជាច្រើន។

ផ្ទៃទិនានុប្បវត្តិដែលរដុបពេក (Ra> 0.8 μm) នឹងធ្វើឱ្យផ្ទៃ Babbitt ខូច សូម្បីតែនៅក្រោមទឹករំអិលពេញអ៊ីដ្រូឌីណាមិក — ភាពជ្រាបចូលផ្ទៃកាសែតជាទៀងទាត់ជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តប្រេង ហើយទាក់ទង Babbitt ។

4.3 ការតំរង់ទិស

ភាពខុសប្រក្រតីរវាងទ្រនាប់ទ្រនុងពីរនៃម៉ាស៊ីនកិន គឺជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃការបរាជ័យនៃទ្រនាប់មិនគ្រប់ខែ។ ខ្សែកណ្តាលនៃ bearing ទាំងពីរត្រូវតែមានអ័ក្សរួមគ្នានៅក្នុង:

សម្រាប់ទិនានុប្បវត្តិ 1,200 មីលីម៉ែត្រក្នុងប្រវែង 1,500 មីលីម៉ែត្រ៖

ភាពខុសប្រក្រតីបណ្តាលឱ្យទិនានុប្បវត្តិដំណើរការនៅមុំមួយនៅក្នុងទ្រនាប់ទ្រនាប់ ដោយប្រមូលផ្តុំបន្ទុកនៅលើចុងម្ខាងនៃទ្រនាប់ និងបង្កើតការចែកចាយសម្ពាធមិនស្មើគ្នានៅទូទាំងផ្ទៃ Babbitt ។ លទ្ធផលគឺបង្កើនល្បឿននៃការពាក់នៅចុងបញ្ចប់នៃការផ្ទុក និងការបង្ក្រាបភាពអស់កម្លាំង Babbitt ជាយថាហេតុ។

Ball Mill Trunnion Bearing: White Metal Babbitt vs Rolling Element, Hydrodynamic lubrication & Failure Guide

ផ្នែកទី 5: ការវិភាគទម្រង់ការបរាជ័យរបស់ Trunnion Bearing

5.1 Babbitt Fatigue (ការបំបែក និង delamination)

រូបរាង៖ ស្នាមប្រេះនៅក្នុងស្រទាប់ Babbitt ជាធម្មតាដំណើរការស្របទៅនឹងអ័ក្សទ្រនាប់ ឬនៅក្នុងលំនាំបណ្តាញ។ នៅក្នុងករណីកម្រិតខ្ពស់ ផ្នែកនៃ Babbitt delaminate ពីសំបកខាងក្រោយ និងចរាចរនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រេង (រកឃើញដោយការវិភាគប្រេង ឬការត្រួតពិនិត្យតម្រង)។

មូលហេតុដើម៖

  • សម្ពាធឯកតារបស់សត្វខ្លាឃ្មុំលើសពីដែនកំណត់ដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (> 7 MPa): ការផ្ទុកលើសទម្ងន់លើសពីដែនកំណត់នៃភាពអស់កម្លាំងរបស់ Babbitt បណ្តាលឱ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងស្រទាប់ Babbitt ដែលចាប់ផ្តើមស្នាមប្រេះ។ ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការផ្ទុកលើសទម្ងន់នៃម៉ាស៊ីនកិន (បន្ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកិនច្រើនពេក) ឬដោយការចែកចាយបន្ទុកឡើងវិញពីការតាំងទីលំនៅគ្រឹះ។

  • ពិការភាពនៃការភ្ជាប់ Babbitt៖ ការផ្សារភ្ជាប់មិនល្អរវាងស្រទាប់ Babbitt និងសំបកខាងក្រោយបង្កើតការប្រមូលផ្តុំភាពតានតឹងនៅចំណុចប្រទាក់ដែលចាប់ផ្តើម delamination នៅក្រោមការផ្ទុកវដ្ត។ បណ្តាលមកពីការរៀបចំផ្ទៃមិនគ្រប់គ្រាន់នៃសំបកខាងក្រោយមុនពេល remetalling ។

  • ភាពអស់កម្លាំងកម្ដៅ៖ វដ្តនៃការបិទបើកដំណើរការម្តងហើយម្តងទៀត បង្កើតភាពតានតឹងកម្ដៅនៅក្នុងស្រទាប់ Babbitt (Babbitt ពង្រីក និងចុះកិច្ចសន្យាច្រើនជាងការទ្រទ្រង់ដែក ដោយសារមេគុណពង្រីកកម្ដៅខ្ពស់ជាងរបស់វា)។

សកម្មភាពកែតម្រូវ៖

  • ផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្ងន់បន្ទុករបស់រោងម៉ាស៊ីនមិនលើសពីការរចនា — ពិនិត្យមើលកម្រិតនៃការកិន និងដង់ស៊ីតេរ៉ែ

  • អនុវត្តការវិភាគប្រេង និងការត្រួតពិនិត្យតម្រង ដើម្បីរកឃើញភាគល្អិត Babbit មុនពេលបរាជ័យមហន្តរាយ

  • នៅពេលបិទបន្ទាប់ ពិនិត្យផ្ទៃ Babbitt ដោយការពិនិត្យដោយមើលឃើញ និងការធ្វើតេស្តជ្រលក់ពណ៌ (PT)

  • ប្រសិនបើការប្រេះគ្របដណ្តប់ > 10% នៃផ្ទៃទ្រនាប់ សូមកំណត់ពេលជួសជុលឡើងវិញនៅបង្អួចថែទាំដែលបានគ្រោងទុកបន្ទាប់

5.2 ពិន្ទុទិនានុប្បវត្តិ (ជូត)

រូបរាង៖ ស្នាមប្រេះវែងៗ ឬលាបលើផ្ទៃកាសែត និងការខូចខាតដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងផ្ទៃ Babbitt ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ Babbitt ត្រូវបានលាបពណ៌ និងចែកចាយឡើងវិញតាមទិនានុប្បវត្តិ។

មូលហេតុដើម៖

  • ការដួលរលំនៃខ្សែភាពយន្តប្រេងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ៖ បណ្តាលមកពីការបរាជ័យនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេង (ការបរាជ័យនៃស្នប់ ការស្ទះបំពង់ ការឆ្លងកាត់តម្រង) viscosity ប្រេងទាបពេក (ការឡើងកំដៅនៃប្រេង ឬកម្រិតមិនត្រឹមត្រូវ) ឬបន្ទុកផ្ទុកលើសពីសមត្ថភាពខ្សែភាពយន្ត hydrodynamic ។

  • ការចាប់ផ្តើមដោយគ្មាន jacking oil៖ ទំនាក់ទំនងពីលោហៈទៅលោហៈ កំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដោយមិនមានប្រព័ន្ធ jacking oil ធ្វើឱ្យសកម្ម បណ្តាលឱ្យមានការជូតផ្ទៃ Babbitt ។ ការចាប់ផ្តើមដែលមិនការពារនីមួយៗដកកម្រាស់ដែលអាចវាស់វែងបាននៃ Babbitt ។

  • ការជ្រាបចូលនៃសារធាតុកខ្វក់៖ ភាគល្អិតរឹង (ខ្នាតរោងម៉ាស៊ីនស៊ីលីកា) នៅក្នុងប្រេងដែលធំជាងកម្រាស់នៃខ្សែភាពយន្តប្រេងជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត ហើយដាក់ពិន្ទុទាំងផ្ទៃកាសែត និងផ្ទៃ Babbitt ។

សកម្មភាពកែតម្រូវ៖

  • ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រព័ន្ធប្រេង jacking មានមុខងារ និងដំណើរការមុនពេលចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនកិន - វាមិនអាចចរចារបានទេ

  • ពិនិត្យសីតុណ្ហភាព សម្ពាធ និងអត្រាលំហូរនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេង ធៀបនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរចនា

  • ដំឡើងការចម្រោះប្រេងទៅ 10 មីក្រូនដាច់ខាត ប្រសិនបើសង្ស័យថាមានការចម្លងរោគ

  • ពិនិត្យផ្ទៃទិនានុប្បវត្តិនៅពេលបិទបន្ទាប់ - ការដាក់ពិន្ទុតិចតួច (Ra < 1.6 μm) អាចត្រូវបានធ្វើឱ្យរលោងនៅក្នុងកន្លែង។ ការ​ដាក់​ពិន្ទុ​ធ្ងន់ធ្ងរ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​ដក​យក​ទិនានុប្បវត្តិ​ចេញ និង​រៀប​រាប់​ឡើងវិញ

5.3 ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹង Babbitt

រូបរាង៖ ការលាប និងឆ្លាក់លើផ្ទៃ Babbitt ជាញឹកញាប់មានរូបរាងងងឹត ឬប្រែពណ៌។ រណ្តៅត្រូវបានចែកចាយពាសពេញផ្ទៃទ្រនាប់ជាជាងប្រមូលផ្តុំនៅទីតាំងជាក់លាក់មួយ (សម្គាល់វាពីការហត់នឿយហត់នឿយ ដែលត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម)។

មូលហេតុដើម៖

  • សារធាតុបន្ថែម EP/AW នៅក្នុងប្រេង៖ សមាសធាតុស្ពាន់ធ័រ និងផូស្វ័រនៅក្នុងសម្ពាធខ្លាំង ឬសារធាតុបន្ថែមប្រឆាំងនឹងការពាក់មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសំណប៉ាហាំង និងសំណនៅក្នុង Babbitt ដែលបណ្តាលឱ្យមានការច្រេះគីមីនៃផ្ទៃទ្រនាប់។ នេះគឺជាមូលហេតុទូទៅបំផុតនៃការវាយប្រហារដោយការច្រេះនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកិន - វាកើតឡើងនៅពេលដែលការបញ្ជាក់ប្រេងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រូវគ្នាជាមួយ Babbitt ។

  • ការបំពុលទឹក៖ ទឹកនៅក្នុងប្រេង (ពីការលេចធ្លាយទឹកត្រជាក់ ឬខាប់) បណ្តាលឱ្យមានអុកស៊ីតកម្មនៃសមាសធាតុសំណនៅក្នុង Babbitt បង្កើតជាអុកស៊ីដសំណដែលរឹងជាងម៉ាទ្រីស Babbitt និងបណ្តាលឱ្យមានសំណឹក។

  • ការបំផ្លាញជាតិអាស៊ីត៖ ប្រេងដែលខូចគុណភាពខ្លាំង (ចំនួនអាស៊ីតខ្ពស់) វាយប្រហារលើផ្ទៃ Babbitt គីមី។

សកម្មភាពកែតម្រូវ៖

  • ផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗទៅជាប្រេងរ៉ែ R&O សុទ្ធ (ច្រេះ និងអុកស៊ីតកម្មរារាំង) ដោយមិនមានសារធាតុបន្ថែម EP ឬ AW

  • លាង​សម្អាត​ប្រព័ន្ធ​រំអិល​ទាំងមូល​ជាមួយ​នឹង​ប្រេង​ស្អាត​មុន​ពេល​ចាក់​បំពេញ

  • ពិនិត្យមើលការលេចធ្លាយទឹកត្រជាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ — ធ្វើតេស្តសម្ពាធលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់

  • អនុវត្តការវិភាគប្រេងជាទៀងទាត់ (អប្បបរមាប្រចាំត្រីមាស) រួមទាំងចំនួនអាស៊ីត មាតិកាទឹក និងការវិភាគលោហៈធាតុ spectrometric

5.4 ការឡើងកំដៅរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំ

រូបរាង៖ សីតុណ្ហភាពលោហៈផ្ទុកលើសពី 80°C (ចំណុចកំណត់ការធ្វើដំណើរ)។ សីតុណ្ហភាពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកើនឡើង។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ Babbitt រលាយក្នុងមូលដ្ឋាន (ចំណុចរលាយ Babbitt: សំណប៉ាហាំង ≈ 240 ° C; មូលដ្ឋានសំណ ≈ 180 ° C) ហើយលោហៈធាតុរលាយត្រូវបានបណ្តេញចេញពីទ្រនាប់។

មូលហេតុដើម៖

  • អត្រាលំហូរប្រេងមិនគ្រប់គ្រាន់៖ លំហូរប្រេងក្រោមអត្រារចនាកាត់បន្ថយទាំងការបញ្ចេញទឹករំអិល និងភាពត្រជាក់។ បង្កឡើងដោយការពាក់ស្នប់ តម្រងស្ទះ ឬសន្ទះឯកោបិទដោយផ្នែក។

  • ភាពផុយស្រួយនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់៖ ការឡើងជញ្ជីងនៅលើផ្នែកទឹកត្រជាក់នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រេងកាត់បន្ថយការផ្ទេរកំដៅ ដែលបណ្តាលឱ្យសីតុណ្ហភាពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកើនឡើង។

  • ការបោសសំអាតសត្វខ្លាឃ្មុំហួសប្រមាណ៖ ទ្រនាប់ពាក់ជាមួយនឹងការបោសសំអាតច្រើនពេកអនុញ្ញាតឱ្យកាសែតដំណើរការនៅកម្រិត eccentricity ខ្ពស់ កាត់បន្ថយកម្រាស់ខ្សែភាពយន្តប្រេង និងបង្កើនការបង្កើតកំដៅ viscous ។

  • ការផ្ទុកលើសទម្ងន់នៃម៉ាស៊ីនកិន៖ ឧបករណ៍ផ្ទុកកិនច្រើនពេក ឬបន្ទុករ៉ែបង្កើនបន្ទុកលើសពីការរចនា បង្កើនការបង្កើតកំដៅនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តប្រេង។

សកម្មភាពកែតម្រូវ៖

  • ពិនិត្យអត្រាលំហូរប្រេងប្រឆាំងនឹងការបញ្ជាក់នៃការរចនា — សម្អាត ឬជំនួសតម្រង ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបូម

  • លាងសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (ផ្នែកខាងទឹក) - កាត់បន្ថយទំហំបើចាំបាច់

  • វាស់ការបោសសំអាតទ្រនាប់ - ប្រសិនបើការបោសសំអាតលើសពី 1.5 × តម្លៃនៃការរចនា កំណត់កាលវិភាគឡើងវិញ

  • ផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្ងន់បន្ទុករបស់រោងម៉ាស៊ីនគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃការរចនា

5.5 រំញ័រ និងអស្ថិរភាព (ការរំញ័រប្រេង)

រូបរាង៖ រំញ័ររងសមកាលកម្មនៅប្រហែល 0.4–0.48 × ប្រេកង់បង្វិល។ ទំហំនៃរំញ័រកើនឡើងជាមួយនឹងល្បឿន ហើយអាចក្លាយជាទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង (រំពាត់ប្រេង) ក្នុងល្បឿនលឿនជាងមុន។

មូលហេតុដើម៖

  • កង្ហារប្រេង៖ អស្ថិរភាពអ៊ីដ្រូឌីណាមិកដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលទិនានុប្បវត្តិធ្វើគន្លងជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកនៅប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃល្បឿនបង្វិល។ បណ្តាលមកពីបន្ទុកមិនគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងបន្ទុករបស់ bearing — ទិនានុប្បវត្តិ 'floats' នៅកណ្តាលនៃ bearing ជាជាងត្រូវបានរុញទៅម្ខាងដោយបន្ទុក។

  • ការ​បោសសំអាត​ទ្រនាប់​ច្រើន​ហួស​ហេតុ៖ សត្វ​ខ្លាឃ្មុំ​ដែល​ពាក់​ជាមួយ​នឹង​ការ​បោសសំអាត​ច្រើន​ពេក​គឺ​ងាយ​នឹង​មាន​អស្ថិរភាព​នៃ​ការ​កួច​ប្រេង។

  • សម្ពាធឯកតាទ្រនាប់ទាប៖ សត្វខ្លាឃ្មុំដែលមានបន្ទុកស្រាល (សម្ពាធឯកតា < 0.5 MPa) ងាយនឹងផ្ទុះប្រេង។

សកម្មភាពកែតម្រូវ៖

  • សម្រាប់ទ្រនាប់ទ្រនាប់របស់រោងម៉ាស៊ីន ការរំកិលប្រេងគឺមិនធម្មតាដោយសារតែបន្ទុកខ្ពស់ខ្លាំង - ប្រសិនបើវាកើតឡើង សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ថាទ្រនាប់ត្រូវបានផ្ទុកពិតប្រាកដ (ពិនិត្យមើលការដោះស្រាយគ្រឹះដែលអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកលើទ្រនាប់តែមួយ)

  • ពិចារណាលើការរចនាទ្រនាប់ដែលបានផ្ទុកជាមុន ឬទ្រនាប់ដែលមានទម្រង់ប្រហោងមិនរាងជារង្វង់ (រន្ធក្រូចឆ្មារ រន្ធបី) ដែលផ្តល់នូវស្ថេរភាពពីកំណើត

  • វាស់ និងកែតម្រូវការបោសសំអាតទ្រនាប់ប្រសិនបើលើស

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

សំណួរទី 1: តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងលោហៈពណ៌ស (Babbitt) និងធាតុរំកិលសម្រាប់ trunnions កិនគ្រាប់បាល់?

សត្វខ្លាឃ្មុំអ៊ីដ្រូឌីណាមិកលោហៈពណ៌ស (Babbitt) ដំណើរការលើខ្សែភាពយន្តប្រេងដែលមានសម្ពាធដែលបំបែកកាសែតចេញពីផ្ទៃទ្រនាប់ទាំងស្រុង — នៅក្រោមការរំអិលអ៊ីដ្រូឌីណាមិកពេញលេញ វាមានទំនាក់ទំនងសូន្យពីលោហៈទៅលោហៈ ហើយស្ទើរតែគ្មានការពាក់។ ពួកវាជាស្តង់ដារសម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនធំៗ (> អង្កត់ផ្ចិត 3.0 ម) ព្រោះពួកវាអាចផ្ទុកបាននូវអង្កត់ផ្ចិតកាសែតធំណាស់ (រហូតដល់ 2,000mm+) ដោយគ្មានដែនកំណត់ទំហំជាក់ស្តែង។ ធាតុរំកិល (ប្រដាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ) ប្រើទំនាក់ទំនងរំកិល ហើយងាយស្រួលថែទាំជាង ប៉ុន្តែត្រូវបានកំណត់ត្រឹមអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល 1,100 មីលីម៉ែត្រ និងមានភាពធន់នឹងបន្ទុកទាប។ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ SAG និងគ្រាប់ធំក្នុងការជីកយករ៉ែ និងស៊ីម៉ងត៍ សត្វខ្លាឃ្មុំអ៊ីដ្រូឌីណាមិកលោហៈពណ៌សគឺជាជម្រើសជាក់ស្តែងតែមួយគត់។

សំណួរទី 2: តើលេខ Sommerfeld គួរតែត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្វី?

គោលដៅនៃការរចនាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្តគឺ S ≥ 0.30 — វាធានានូវការបញ្ចេញទឹករំអិលពេញលេញដោយមិនមានទំនាក់ទំនងពីលោហៈទៅលោហៈ។ នៅ S < 0.05 ខ្សែភាពយន្តប្រេងខូច ហើយការបញ្ចេញទឹករំអិលតាមព្រំដែន (ទំនាក់ទំនងលោហៈ) ចាប់ផ្តើម — វាមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយមិនត្រូវកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា។ លេខ Sommerfeld មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅពេលចាប់ផ្តើម (ល្បឿន N ទាប) និងនៅក្រោមបន្ទុកខ្ពស់បំផុត។ ប្រព័ន្ធប្រេង jacking ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីការពារ bearing កំឡុងពេលចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលលេខ Sommerfeld ស្ថិតនៅក្រោមកម្រិត hydrodynamic ។

សំណួរទី 3: ហេតុអ្វីបានជាសារធាតុបន្ថែម EP (សម្ពាធខ្លាំង) ត្រូវតែត្រូវបានជៀសវាងនៅក្នុង mill trunnion bearing oil?

សារធាតុបន្ថែម EP និង AW (ប្រឆាំងនឹងការពាក់) មានសមាសធាតុស្ពាន់ធ័រ និងផូស្វ័រ ដែលមានប្រតិកម្មគីមីជាមួយនឹងសំណប៉ាហាំង និងសំណនៅក្នុងលោហៈ Babbitt ដែលបណ្តាលឱ្យមានស្នាមប្រេះនៃផ្ទៃទ្រនាប់។ ការ​វាយ​ប្រហារ​ច្រេះ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆ័យ​ខុស​ថា​ជា​ការ​ពាក់​មេកានិក។ ការបញ្ជាក់ប្រេងត្រឹមត្រូវសម្រាប់សត្វខ្លាឃ្មុំដែកពណ៌សគឺជាប្រេងរ៉ែសុទ្ធ R&O (ច្រេះ និងអុកស៊ីតកម្មរារាំង) ISO VG 100–220 អាស្រ័យលើការគណនាលេខ Sommerfeld ដោយគ្មានសារធាតុបន្ថែម EP ឬ AW ។ តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពឆបគ្នានៃប្រេងជាមួយ Babbit មុនពេលផ្លាស់ប្តូរម៉ាក ឬថ្នាក់ប្រេង។ 

សំណួរទី 4: តើប្រព័ន្ធប្រេង jacking គួរតែត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?

ប្រព័ន្ធប្រេង jacking ត្រូវតែត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មមុនពេលរាល់ម៉ាស៊ីនកិនចាប់ផ្តើម - ដោយគ្មានករណីលើកលែង។ រាល់ការចាប់ផ្តើមដែលមិនមានការការពារ (ដោយគ្មានប្រេង jacking) បណ្តាលឱ្យពាក់ Babbitt ដែលអាចវាស់វែងបានពីទំនាក់ទំនងលោហៈទៅលោហៈក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្តើម។ ជាងរាប់រយនៃការចាប់ផ្តើម នេះប្រមូលផ្តុំទៅការបាត់បង់កម្រាស់ Babbitt យ៉ាងសំខាន់។ ប្រព័ន្ធប្រេង jacking គួរតែត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម 2-5 នាទីមុនពេលបញ្ជាចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនកិន និងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកិនឈានដល់ 50-70% នៃល្បឿនប្រតិបត្តិការ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់សម្ពាធប្រេង jacking គឺស្ថិតនៅក្នុងការបញ្ជាក់ (10-25 MPa) មុនពេលចាប់ផ្តើមនីមួយៗ។

សំណួរទី 5: តើអ្វីជាការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់បាល់?

ការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់ដែលបានណែនាំគឺ 0.001 ទៅ 0.0015 × អង្កត់ផ្ចិតទិនានុប្បវត្តិ។ សម្រាប់ទិនានុប្បវត្តិ 1,200mm នេះផ្តល់នូវការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់ 1.2-1.8mm ។ ការបោសសំអាតត្រជាក់ត្រូវតែកំណត់ធំជាងគោលដៅបោសសំអាតក្តៅដើម្បីរាប់បញ្ចូលការពង្រីកកម្ដៅនៃទិនានុប្បវត្តិ - សម្រាប់កាសែតដែក 1,200mm ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព 60°C ពីលើបរិយាកាស ការពង្រីកកម្ដៅកាត់បន្ថយការបោសសំអាតប្រហែល 0.86mm។ វាស់ការបោសសំអាតដោយប្រើបច្ចេកទេសលួសនាំមុខនៅពេលដំឡើង និងបន្ទាប់ពីការ remetalling នីមួយៗ។ ប្រសិនបើការបោសសំអាតដែលបានវាស់លើសពី 1.5 × តម្លៃនៃការរចនា កំណត់កាលវិភាគឡើងវិញ។

សំណួរទី 6: តើខ្ញុំអាចរកឃើញភាពអស់កម្លាំងរបស់ Babbitt មុនពេលបរាជ័យមហន្តរាយដោយរបៀបណា?

វិធីសាស្ត្រព្រមានជាមុនដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺ៖ (1) ការវិភាគប្រេង — ការវិភាគវិសាលគមរកឃើញសំណប៉ាហាំង និងភាគល្អិតនាំមុខនៅក្នុងប្រេងពីការពាក់ Babbitt មុនពេលការខូចខាតដែលអាចមើលឃើញកើតឡើង។ កាលវិភាគអប្បបរមានៃការវិភាគប្រេងប្រចាំត្រីមាស; (2) ការត្រួតពិនិត្យតម្រង — ពិនិត្យមើលធាតុតម្រងប្រេងនៅការផ្លាស់ប្តូរតម្រងនីមួយៗសម្រាប់ភាគល្អិតលោហធាតុ។ ភាគល្អិត Babbitt គឺទន់និង silvery; (3) ការត្រួតពិនិត្យរំញ័រ — ឧបករណ៍វាស់ល្បឿននៅលើលំនៅឋានរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរហត្ថលេខារំញ័រនៅពេលដែលស្ថានភាពផ្ទៃ Babbitt កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន។ (4) ទំនោរសីតុណ្ហភាពជាប់ - ការកើនឡើងបន្តិចម្តង ៗ នៃសីតុណ្ហភាពលោហៈធាតុក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បង្ហាញពីការបង្កើនការកកិតពីការរិចរិលផ្ទៃ Babbitt ។

គ្រឿងម៉ាស៊ីន Yile: Custom Trunnion Bearings និង Mill Components

Yile Machinery ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ trunnion bearing សែល bearing និងផ្នែករឹងរោងម៉ាស៊ីនដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ SAG mills និង rotary kilns នៅក្នុងស៊ីម៉ងត៍ ការជីកយករ៉ែ និងកម្មវិធីកែច្នៃរ៉ែ។

សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ trunnion bearing របស់យើង:

  • Babbitt-lined bearing shells: Tin-base Babbitt (ថ្នាក់ទី 1 និងថ្នាក់ទី 2) និង lead-base Babbitt; អង្កត់ផ្ចិតសែលពី 400 មមទៅ 2,000 មម; ភាពជាក់លាក់ - ធុញទ្រាន់នឹង ± 0.01mm បន្ទាប់ពី remetalling

  • សំបកខាងក្រោយ : ដែកវណ្ណះ ឬដែកប្រឌិត; ខួងម៉ាស៊ីនជាក់លាក់ និង OD; jacking oil pocket machined to specification

  • ទិនានុប្បវត្តិ Trunnion (ចុងចុង): ដែកលោហធាតុ Forged 42CrMo4; ដីទៅ Ra ≤ 0.4 μm; រឹងដល់ 200-300 HB

  • ផ្ទះទ្រនាប់: ដែកវណ្ណះ ឬដែកប្រឌិត; ភាពជាក់លាក់ - ធុញទ្រាន់; ការតភ្ជាប់ច្រកចូល / ប្រេង; ច្រកឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព

  • សេវាកម្ម Remetalling៖ បញ្ចប់ការដក Babbitt ការរៀបចំផ្ទៃ និងសេវាកម្មដាក់ស្រទាប់ឡើងវិញសម្រាប់សំបកទ្រនាប់ដែលពាក់ ឬខូច

  • ឯកសារវិស្វកម្ម៖ ការគណនាលេខ Sommerfeld; ការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រាស់ខ្សែភាពយន្តអប្បបរមា; ការបញ្ជាក់ការបោសសំអាតសត្វខ្លាឃ្មុំ; ការពិនិត្យឡើងវិញនៃការរចនាប្រព័ន្ធប្រេង

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងធនធានបច្ចេកទេស៖

ដើម្បីទទួលបានការដកស្រង់ សូមផ្តល់៖

  • ✅ ប្រភេទរោងម៉ាស៊ីន (ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ / SAG mill / rod mill) និង អង្កត់ផ្ចិតម៉ាស៊ីន × ប្រវែង

  • ✅ អង្កត់ផ្ចិត និងប្រវែង (ម.ម)

  • ✅ ផ្ទុកបន្ទុកក្នុងមួយកំណាត់ (kN) ឬទំងន់សរុបនៃរោងម៉ាស៊ីន

  • ✅ ល្បឿនប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន (rpm)

  • ✅ វិមាត្រសំបកសត្វខ្លាឃ្មុំដែលមានស្រាប់ (OD, ID, ប្រវែង) ឬគំនូរ

  • ✅ តម្រូវការថ្នាក់ Babbitt (សំណប៉ាហាំងថ្នាក់ទី 1 / ថ្នាក់ទី 2 / មូលដ្ឋានសំណ)

  • ✅ តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​បោសសំអាត​សត្វ​ខ្លាឃ្មុំ (ឬ​ការ​បញ្ជាក់​របស់ OEM)

  • ✅បរិមាណ និងកាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូនដែលត្រូវការ

  • ✅ សំបកទ្រនាប់ដែលពាក់ ឬខូច មានសម្រាប់វិស្វកម្មបញ្ច្រាស

អ៊ីមែល៖ jasmine@yileindustry.com

ដាក់ស្នើ RFQ៖ www.yilemachinery.com/contactus.html

ការគណនាលេខ Sommerfeld និងការពិនិត្យឡើងវិញនូវការរចនាប្រព័ន្ធប្រេង ផ្តល់ជូនជាមួយនឹងរាល់លំដាប់លំនឹង។ ការផ្លាស់ប្តូរឡើងវិញ: 2-4 សប្តាហ៍សម្រាប់ទំហំស្តង់ដារ។