ຜູ້ຂຽນ: Lily Wang ເວລາພິມ: 2026-08-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເຄື່ອງຈັກ Yile
ສາລະບານ
ໂຮງງານຜະລິດລູກບານ ຫຼື ໂຮງງານ SAG ໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີມັງ ຫຼື ແຮ່ທາດອາດມີນໍ້າໜັກ 1,000–5,000 ໂຕນ ເມື່ອຖືກສາກເຕັມດ້ວຍສື່ ແລະ ແຮ່. ມະຫາຊົນຫມູນວຽນທັງຫມົດນີ້ແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນຢູ່ໃນສອງຈຸດ - ແກນ trunnion ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍອາຫານແລະການໄຫຼອອກຈາກໂຮງງານ. ໃນໂຮງງານ SAG ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຕ່ລະຫມີ trunnion ອາດຈະປະຕິບັດການໂຫຼດ radial static ຂອງ 3,000-8,000 kN ກ່ຽວກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງ shaft ຂອງ 800-1,800mm. ເບກທີ່ຮອງຮັບການໂຫຼດນີ້ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານມ້ວນອົງປະກອບທີ່ຮັບຜິດຊອບຈາກລາຍການ - ມັນເປັນລູກປືນໂລຫະ hydrodynamic ສີຂາວ (Babbitt) ທີ່ຖືກວິສະວະກໍາໂດຍຄວາມແມ່ນຍໍາ, ປະຕິບັດການໃນຮູບເງົາບາງໆຂອງນ້ໍາມັນທີ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ປົກກະຕິແລ້ວມີຄວາມຫນາພຽງແຕ່ 50-150 microns. ເມື່ອຟິມນໍ້າມັນນີ້ intact, bearing ແລ່ນ indefinitely ໂດຍ virtually zero wear. ເມື່ອຮູບເງົາແຕກຫັກ - ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການສະຫນອງນ້ໍາມັນລົ້ມເຫລວ, ຫຼືພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເກີນ - ການຕິດຕໍ່ຈາກໂລຫະກັບໂລຫະເກີດຂື້ນພາຍໃນມິນລິວິນາທີ, ແລະເສັ້ນ Babbitt ອ່ອນຈະເສຍສະລະຕົວເອງເພື່ອປົກປ້ອງວາລະສານຂອງ shaft. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກປືນ trunnion ດຽວໃນໂຮງງານ SAG ຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດມີມູນຄ່າ $ 2-5 ລ້ານໃນການຜະລິດທີ່ສູນເສຍ, ການສ້ອມແປງ shaft, ແລະການ remetalling bearing.
ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບວິສະວະກໍາທີ່ສົມບູນສໍາລັບການເລືອກ, ການກໍານົດ, ແລະການຮັກສາລູກປືນແລະລູກປືນເຈາະຂອງໂຮງງານ - ກວມເອົາທາງເລືອກພື້ນຖານລະຫວ່າງໂລຫະສີຂາວ (Babbitt) ແລະລູກປືນອົງປະກອບມ້ວນ, ທິດສະດີການຫລໍ່ລື່ນຂອງ hydrodynamic ແລະຈໍານວນ Sommerfeld, ການອອກແບບລະບົບການຫລໍ່ລື່ນແບບບັງຄັບ, ກໍານົດການເກັບກູ້ລູກປືນ, ແລະຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບ lubrication.
ສອງເທກໂນໂລຍີລູກປືນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຂັດສະຫນັບສະຫນູນ trunnion mill:
ລູກປືນໄຮໂດຣລິກໂລຫະຂາວ (Babbitt) — ເທັກໂນໂລຢີເດັ່ນສຳລັບໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເປືອກ > 3.0m). ວາລະສານ trunnion rotates ພາຍໃນລູກປືນເຈາະທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, lined ກັບໂລຫະ Babbitt. ຮູບເງົານ້ໍາມັນທີ່ມີຄວາມກົດດັນແຍກວາລະສານຈາກຫນ້າດິນ Babbitt ພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ລູກປືນອົງປະກອບມ້ວນ (ລູກປືນມ້ວນ spherical) — ໃຊ້ສໍາລັບໂຮງງານຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເປືອກຫອຍ < 3.0m) ແລະສໍາລັບໂຮງງານທີ່ຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການບໍາລຸງຮັກສາລູກປືນຂອງອົງປະກອບມ້ວນແມ່ນບູລິມະສິດຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດສູງສຸດຂອງລູກປືນໄຮໂດຼລິກ.
ລູກປືນໂລຫະສີຂາວໃຊ້ຊັ້ນຂອງໂລຫະປະສົມ Babbitt ຜູກມັດກັບເຫຼັກຫຼືເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງທາດເຫຼັກ. ຊັ້ນ Babbitt — ໂດຍປົກກະຕິ 3–12mm ຫນາ — ປະກອບເປັນຫນ້າຮັບຜິດຊອບທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຕິດຕໍ່ກັບຮູບເງົານ້ໍາມັນ.
ອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມ Babbitt:
ປະເພດ |
ໂລຫະພື້ນຖານ |
ເນື້ອໃນ Tin |
ເນື້ອໃນນໍາ |
ພົນລະເຮືອນ |
ທອງແດງ |
ຊັບສິນຫຼັກ |
Tin-base Babbitt (ປ.1) |
ກົ່ວ |
88–92% |
< 0.35% |
4–5% |
3–4% |
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສູງສຸດ, ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການໂຫຼດສູງ |
Tin-base Babbitt (ປ.2) |
ກົ່ວ |
83–87% |
< 0.35% |
7–8% |
3–4% |
ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດທີ່ດີ, ມາດຕະຖານສໍາລັບ trunnions ໂຮງງານ |
Babbitt ຊັ້ນນໍາ |
ນຳ |
5–10% |
75–80% |
14–16% |
0.5–1% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ພຽງພໍສໍາລັບການໂຫຼດປານກາງແລະອຸນຫະພູມ |
ສໍາລັບໂຮງງານບານແລະ SAG mill trunnion bearings, tin-base Babbitt (ຊັ້ນ 2) ແມ່ນມາດຕະຖານມາດຕະຖານ - ມັນສະຫນອງການປະສົມປະສານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ fatigue, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ແລະການຝັງຕົວ (ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມອະນຸພາກປົນເປື້ອນຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ຄະແນນວາລະສານ shaft).
ຄຸນລັກສະນະຫຼັກຂອງ Babbit ເປັນວັດສະດຸທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
ການເສຍສະລະ: Babbitt ແມ່ນອ່ອນກວ່າ shaft journal (ປົກກະຕິ 20–30 HB vs 200–300 HB ສໍາລັບວາລະສານແຂງ). ພາຍໃຕ້ການຕິດຕໍ່ຈາກໂລຫະກັບໂລຫະ, Babbitt ນຸ່ງເສື້ອພິເສດ, ປົກປ້ອງວາລະສານ shaft ທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
ການຝັງຕົວ: ມາຕຣິກເບື້ອງ Babbitt ອ່ອນສາມາດຝັງອະນຸພາກແຂງຂະຫນາດນ້ອຍ (ຂະຫນາດໂຮງງານ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່) ທີ່ເຂົ້າໄປໃນ bearing, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກການໃຫ້ຄະແນນດ້ານວາລະສານ.
ຄວາມສອດຄ່ອງ: Babbitt ສາມາດ deform ເລັກນ້ອຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ misalignment ເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງ boring bearing ແລະ journal ໄດ້, ການແຈກຢາຍການໂຫຼດໄດ້ເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍກ່ວາວັດສະດຸ bearing rigid.
ຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມເມື່ອຍລ້າ: ຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍຂອງ Babbitt ແມ່ນຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງມັນ - ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຮອບວຽນ, ຊັ້ນ Babbitt ສາມາດແຕກແລະ delaminate ຈາກການສະຫນັບສະຫນູນ. ຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດສໍາລັບ Babbitt tin-base ປົກກະຕິແມ່ນ 3.5-7.0 MPa ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສໍາລັບໂຮງງານຕັດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ລູກປືນ roller spherical ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ຮັບຜິດຊອບອົງປະກອບມ້ວນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ trunnion. ລູກປືນ roller spherical ຖືກເລືອກເພາະວ່າ:
ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າ (ສູງເຖິງ ± 2.5° misalignment) ເຫມາະສົມກັບການ deflection shaft ແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງໂຮງສີ.
ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ radial ສູງຂອງພວກເຂົາທຽບກັບເສັ້ນຜ່າກາງເຈາະ
ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປະຕິບັດການໂຫຼດ radial ແລະ axial ລວມ
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລູກປືນອົງປະກອບມ້ວນສໍາລັບ trunnions ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຂະຫນາດເຈາະທີ່ມີຢູ່ - ມາດຕະຖານລູກປືນ roller spherical ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຖິງເສັ້ນຜ່າກາງເຈາະປະມານ 1,250 ມມ, ເຊິ່ງຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບໂຮງງານທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ trunnion ວາລະສານຕ່ໍາກວ່າປະມານ 1,100mm. ສໍາລັບໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ລູກປືນໂລຫະສີຂາວ hydrodynamic ແມ່ນທາງເລືອກປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ.
ເກນ |
ໂລຫະສີຂາວ (Babbitt) |
Spherical Roller Bearing |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ trunnion ສູງສຸດ |
ບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດການປະຕິບັດ (ເຖິງ 2,000mm+) |
~1,100mm (ລາຍການມາດຕະຖານ) |
ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ |
ສູງຫຼາຍ — ຈຳກັດໂດຍຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງ Babbitt (3.5–7 MPa) |
ສູງ — ຖືກຈຳກັດໂດຍການໃຫ້ຄະແນນແບບເຄື່ອນໄຫວ |
ເລີ່ມ friction |
ສູງ (ການຫລໍ່ລື່ນເຂດແດນໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ) |
ຕໍ່າ (ການຕິດຕໍ່ມ້ວນ) |
ລະບົບການລະບາຍນ້ໍາ |
ບັງຄັບໃຫ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາມັນ |
Grease ຫຼືອາບນ້ໍານ້ໍາມັນງ່າຍດາຍທີ່ຍອມຮັບ |
ຄວາມສັບສົນໃນການບໍາລຸງຮັກສາ |
ສູງ (ລະບົບນໍ້າມັນ, ການກັ່ນຕອງ, ຕິດຕາມອຸນຫະພູມ) |
ຕ່ຳ (ການຟື້ນຕົວເປັນໄລຍະ) |
ຄວາມທົນທານຕໍ່ອາການຊ໊ອກ |
ດີເລີດ (Babbit ດູດຊຶມອາການຊ໊ອກ) |
ດີ (ລູກກິ້ງຊົງກົມທົນທານຕໍ່ການຈັດລຽງຜິດ) |
ການສ້ອມແປງ / remetalling |
ແມ່ນແລ້ວ — Babbitt ສາມາດຖືກກັ່ນແລະ relined |
ບໍ່ — ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນ bearing |
ຊີວິດການບໍລິການປົກກະຕິ |
15-25 ປີ (ມີເຄື່ອງຫຼໍ່ລື່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ) |
5-10 ປີ (ວຽກຫນັກ) |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ |
ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ > ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 3.0m, ຫນ້າທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ < 3.0m ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ໜ້າທີ່ເປັນໄລຍະໆ |
ຟິມນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກຢູ່ໃນລູກປືນ trunnion ແມ່ນຜະລິດໂດຍການດໍາເນີນການ wedge ຂອງວາລະສານການຫມຸນ. ໃນຂະນະທີ່ວາລະສານ rotates, ມັນ drags ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງ converging ລະຫວ່າງຫນ້າວາລະສານແລະ boring bearing. ຄວາມກົດດັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ wedge ນ້ໍາ converging ນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດວາລະສານ - ນີ້ແມ່ນການ lubrication hydrodynamic.
ສົມຜົນການປົກຄອງສໍາລັບການກະຈາຍຄວາມກົດດັນໃນຮູບເງົານ້ໍາມັນແມ່ນສົມຜົນ Reynolds:
ບ່ອນທີ່:
P = ຄວາມກົດດັນຟິມນ້ໍາມັນ (Pa)
h = ຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນນ້ໍາມັນທ້ອງຖິ່ນ (m)
μ = ຄວາມຫນືດແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງນໍ້າມັນ (Pa·s)
u = ຄວາມໄວຫນ້າຂອງວາລະສານ (m/s)
x = ຈຸດປະສານງານຮອບວຽນ
z = ແກນປະສານງານ
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນຈາກສົມຜົນ Reynolds ແມ່ນວ່າຄວາມກົດດັນຂອງຟິມນ້ໍາມັນ - ແລະດັ່ງນັ້ນຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກ - ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບ:
ຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາມັນ μ (ຄວາມຫນືດສູງກວ່າ → ຄວາມດັນຂອງຟິມທີ່ສູງຂຶ້ນ → ຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດໄດ້ສູງຂຶ້ນ)
ຄວາມໄວຫນ້າຂອງວາລະສານ u (ຄວາມໄວສູງ → ນໍ້າມັນຫຼາຍ dragged ເຂົ້າໄປໃນ wedge → ຄວາມກົດດັນຮູບເງົາທີ່ສູງຂຶ້ນ)
ປີ້ນກັບຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາ h⊃3; (ຮູບເງົາບາງກວ່າ → gradient ຄວາມກົດດັນທີ່ສູງກວ່າ → ຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຂອງການແຕກຂອງຮູບເງົາ)
ຕົວເລກ Sommerfeld (S) ແມ່ນຕົວກໍານົດການທີ່ບໍ່ມີມິຕິທີ່ກໍານົດເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງລູກປືນໄຮໂດຼລິກ. ມັນປະສົມປະສານເລຂາຄະນິດ, ການໂຫຼດ, ຄວາມໄວ, ແລະຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາມັນເຂົ້າໄປໃນຕົວເລກດຽວທີ່ຄາດຄະເນລະບອບການຫລໍ່ລື່ນຂອງລູກປືນ:
ບ່ອນທີ່:
μ = ຄວາມຫນືດແບບໄດນາມິກຂອງນ້ໍາມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ (Pa·s)
N = ຄວາມໄວການຫມຸນຂອງວາລະສານ (rev/s)
P = bearing unit load =
(Pa), ເຊິ່ງ W ແມ່ນການຮັບຜິດຊອບ (N), L ແມ່ນຄວາມຍາວຂອງການຮັບຜິດຊອບ (m), ແລະ D ແມ່ນເສັ້ນຜ່າກາງບັນຫາ (m)
R = ລັດສະໝີວາລະສານ (m) =D/2
C = radial clearance ລະຫວ່າງວາລະສານ ແລະ bearing bore (m)
ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຕົວເລກ Sommerfeld:
ໝາຍເລກ Sommerfeld (S) |
ລະບອບການລະບາຍນໍ້າ |
ສະພາບຟິມນ້ຳມັນ |
Bearing ເງື່ອນໄຂ |
S < 0.01 |
ການຫລໍ່ລື່ນຊາຍແດນ |
ການແຍກຮູບເງົາ, ການຕິດຕໍ່ໂລຫະ |
ອັນຕະລາຍ — ຕ້ອງການປະຕິບັດທັນທີທັນໃດ |
0.01 ≤ S < 0.05 |
ການຫລໍ່ລື່ນປະສົມ |
ຮູບເງົາບາງສ່ວນ, ຕິດຕໍ່ intermittent |
ຂອບ — ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ |
0.05 ≤ S < 0.30 |
Hydrodynamic (ບາງສ່ວນ) |
ຮູບເງົາບາງໆແຕ່ຕໍ່ເນື່ອງ |
ຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບໄລຍະເວລາສັ້ນ |
S ≥ 0.30 |
hydrodynamic ເຕັມ |
ຮູບເງົານ້ໍາມັນເຕັມ, ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໂລຫະ |
ເປົ້າຫມາຍການອອກແບບສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
ສໍາລັບໂຮງງານບານແລະ SAG mill trunnion bearings, ເປົ້າຫມາຍການອອກແບບແມ່ນ S ≥ 0.30 ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິທັງຫມົດ. ຈໍານວນ Sommerfeld ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການເລີ່ມຕົ້ນ (N ຕ່ໍາ) ແລະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດສູງສຸດ.
ຄວາມຫນາຂອງຟິມນ້ໍາມັນຕໍາ່ສຸດທີ່ໃນຫມີໄດໄຮໂດຼລິກແມ່ນ:
ບ່ອນທີ່ ε ແມ່ນອັດຕາສ່ວນ eccentricity (ອັດຕາສ່ວນຂອງວາລະສານສູນຊົດເຊີຍກັບການເກັບກູ້ radial). ສໍາລັບ mill trunnion bearing ທີ່ຖືກອອກແບບທີ່ດີທີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃນລະບົບ hydrodynamic ຢ່າງເຕັມທີ່:
ສໍາລັບ bearing ທີ່ມີ radial clearance ຂອງ C = 0.5mm:
ຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາຕໍາ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງເກີນຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວທີ່ລວມກັນຂອງວາລະສານແລະ boring boring ໂດຍປັດໃຈຄວາມປອດໄພຢ່າງຫນ້ອຍ 3-5:
ບ່ອນທີ່ Λ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາ (ເປົ້າຫມາຍ Λ ≥3 ) ແລະ Ra ແມ່ນຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວ (ໂດຍປົກກະຕິ.
= 0.4–0.8 ມມ,
= 0.8–1.6 μm ສໍາລັບ Babbitt).
ສໍາລັບ
= 0.4 μm ແລະ
= 1.0 ມມ:
ຕໍາ່ສຸດທີ່ນີ້ແມ່ນມີຄວາມພໍໃຈຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາ 150 μmທີ່ຄິດໄລ່ຂ້າງເທິງ - ຢືນຢັນວ່າລູກປືນເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພໃນລະບົບ hydrodynamic ຢ່າງເຕັມທີ່.
ການເກັບກູ້ radial
C ລະຫວ່າງວາລະສານແລະ bearing bore ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວກໍານົດການມິຕິທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບ trunnion bearing:
ຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ: ການເກັບກູ້ບໍ່ພຽງພໍຈໍາກັດການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນຜ່ານແບ້, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຢັນ, ແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຍຶດຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.
ຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ: ການເກັບກູ້ຫຼາຍເກີນໄປຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງຮູບເງົານ້ໍາມັນ (ການປະຕິບັດ wedge ແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍໃນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເພີ່ມທະວີການ eccentricity ວາລະສານ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ.
ການເກັບກູ້ radial ທີ່ແນະນໍາສໍາລັບລູກປືນ trunnion mill:
ສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງວາລະສານ 1,200mm:
ການເກັບກູ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ - ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຂອງວາລະສານ (ເຫຼັກກ້າ, ຄ່າສໍາປະສິດ ≈ 12 × 10⁻⁶/°C) ຫຼຸດຜ່ອນການເກັບກູ້ປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານອົບອຸ່ນຂຶ້ນ. ສໍາລັບວາລະສານ 1,200mm ທີ່ແລ່ນຢູ່ທີ່ 60°C ຂ້າງເທິງສະພາບແວດລ້ອມ:
ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ບໍລິໂພກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເກັບກູ້ຄວາມເຢັນ - ການເກັບກູ້ຄວາມເຢັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບກູ້ຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ແນະນໍາ.
ລູກປືນເຈາະໂລຫະສີຂາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາມັນທີ່ຖືກບັງຄັບ - ບໍ່ແມ່ນການອາບນ້ໍາແບບງ່າຍດາຍຫຼືການຫລໍ່ລື່ນນໍ້າມັນ. ເຫດຜົນແມ່ນພື້ນຖານ:
ການກໍາຈັດຄວາມຮ້ອນ: ການຂັດຫນຽວຂອງແຜ່ນນ້ໍາມັນສ້າງຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບລູກປືນໃຫຍ່ SAG mill trunnion, ອັດຕາການຜະລິດຄວາມຮ້ອນສາມາດເປັນ 20-80 kW ຕໍ່ລູກປືນ. ຄວາມຮ້ອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາອອກໂດຍນ້ໍາມັນທີ່ໄຫຼວຽນ - ນ້ໍາມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທັງນໍ້າມັນແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.
ການສະຫນອງນ້ໍາມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ຮູບເງົາ hydrodynamic ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຂັດຂວາງການສະຫນອງນ້ໍາມັນ - ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ - ເຮັດໃຫ້ຮູບເງົາຍຸບລົງແລະການຕິດຕໍ່ຈາກໂລຫະກັບໂລຫະເລີ່ມຕົ້ນ.
ການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນ: ສິ່ງປົນເປື້ອນໃນນ້ໍາມັນ (ໃສ່ particles, ຂີ້ຝຸ່ນໂຮງງານ, ນ້ໍາ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ abrasive ກັບຫນ້າດິນ Babbitt ແລະວາລະສານ.
ລະບົບການຫລໍ່ລື່ນລູກປືນ trunnion ສົມບູນປະກອບດ້ວຍ:
ອ່າງເກັບນ້ໍາມັນ (sump):
ຄວາມອາດສາມາດ: ໂດຍປົກກະຕິ 500-3,000 ລິດສໍາລັບລະບົບ trunnion ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່
ວັດສະດຸ: ເຫຼັກເຊື່ອມທີ່ມີການເຄືອບພາຍໃນຫຼືສາຍສະແຕນເລດ
ຄຸນລັກສະນະ: ແກ້ວສາຍຕາລະດັບນ້ໍາມັນ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ສັນຍານເຕືອນລະດັບຕ່ໍາ, ປ່ຽງລະບາຍນ້ໍາ, ຮູຂຸມຂົນສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດ
ປໍ້ານໍ້າມັນຫຼັກ:
ປະເພດ: ປັ໊ມເກຍ (ການໂຍກຍ້າຍໃນທາງບວກ) — ສະຫນອງການໄຫຼຄົງທີ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ
ຫນ້າທີ່: ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກຄັ້ງທີ່ໂຮງງານກໍາລັງແລ່ນ
ສະແຕນບາຍ: ປັ໊ມສະແຕນບາຍ 100% ທີ່ມີຫນ້າທີ່ປ່ຽນແປງອັດຕະໂນມັດກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປັ໊ມຕົ້ນຕໍ - ບັງຄັບສໍາລັບໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່
ປັ໊ມແຮງດັນສູງ:
ປະເພດ: ປັ໊ມລູກສູບ — ໃຫ້ຄວາມກົດດັນສູງຫຼາຍ (10–25 MPa) ໃນອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າ
ຟັງຊັນ: ຍົກວາລະສານອອກຈາກພື້ນຜິວ Babbitt ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສີດນ້ໍາມັນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງໂດຍກົງພາຍໃຕ້ວາລະສານຜ່ານຖົງໃສ່ໃນທໍ່ລູກປືນ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ຂອງໂລຫະກັບໂລຫະໃນໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຮູບເງົາ hydrodynamic ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ການດໍາເນີນງານ: ເປີດໃຊ້ອັດຕະໂນມັດ 2-5 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມໂຮງງານ; ປິດໃຊ້ງານເມື່ອໂຮງງານບັນລຸຄວາມໄວໃນການດໍາເນີນງານ ແລະຮູບເງົາ hydrodynamic ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍການສະຖຽນລະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ນ້ຳມັນເຄື່ອງ:
ປະເພດ: Shell-and-tube ຫຼືແຜ່ນແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ລະບາຍນ້ໍາ
ໜ້າທີ່: ຮັກສາອຸນຫະພູມການສະໜອງນ້ຳມັນທີ່ 40–50 ອົງສາ C (ຂາເຂົ້າຫາແບ້)
ການຄວບຄຸມ: ປ່ຽງ bypass ຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນຮັກສາອຸນຫະພູມການສະຫນອງນ້ໍາມັນຄົງທີ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຫຼືການໂຫຼດຂອງໂຮງງານ.
ການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນ:
ການກັ່ນຕອງຂັ້ນຕົ້ນ: ການກັ່ນຕອງຢ່າງແທ້ຈິງ 25–50 micron — ເອົາອະນຸພາກທີ່ສາມາດໃຫ້ຄະແນນພື້ນຜິວ Babbitt.
ຕົວກອງສຳຮອງ (ລະອຽດ): 10 micron absolute — ສໍາລັບລູກປືນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ
ຕົວແຍກແມ່ເຫຼັກ: ເອົາອະນຸພາກທີ່ສວມໃສ່ ferrous ອອກຈາກນ້ໍາມັນ
ຄວາມສະອາດເປົ້າໝາຍ: ISO 4406 Class 16/14/11 ຫຼືດີກວ່າສຳລັບລູກປືນເຈາະຂອງໂຮງງານ
ເຄື່ອງມືແລະ interlocks:
ເຄື່ອງມື |
ສະຖານທີ່ |
ຊ່ວງປົກກະຕິ |
ແຈ້ງເຕືອນ |
ການເດີນທາງ |
ອຸນຫະພູມການສະຫນອງນ້ໍາມັນ |
Bearing inlet |
40–50°C |
|
|
ອຸນຫະພູມໂລຫະທີ່ຮັບຜິດຊອບ |
ພື້ນຜິວ Babbitt |
50–65°C |
|
|
ຄວາມກົດດັນການສະຫນອງນ້ໍາມັນ |
Bearing inlet |
0.15–0.35 MPa |
< 0.10 MPa |
< 0.07 MPa |
ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນ |
ແຕ່ລະອັນ |
ຕໍ່ການອອກແບບ |
<80% ການອອກແບບ |
< 60% ການອອກແບບ |
ລະດັບນ້ໍາມັນ |
ອ່າງເກັບນໍ້າ |
ເຕັມ 60-80%. |
< 40% ເຕັມ |
< 20% ເຕັມ |
ການກັ່ນຕອງຄວາມດັນຄວາມແຕກຕ່າງ |
ການກັ່ນຕອງທີ່ຢູ່ອາໄສ |
< 0.15 MPa |
|
|
ການຕິດຂັດທີ່ສໍາຄັນ: ຖ້າຄວາມກົດດັນການສະຫນອງນ້ໍາມັນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຈຸດກໍານົດການເດີນທາງ, ໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢຸດເຊົາໃນທັນທີ - ເບກບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10-30 ວິນາທີຂອງການດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການສະຫນອງນ້ໍາມັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ.
ພາລາມິເຕີ |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
ປະເພດນໍ້າມັນ |
ນ້ ຳ ມັນແຮ່ທາດ, ເກຣດ turbine/ ນ້ຳມັນໝູນວຽນ |
ລະດັບຄວາມຫນືດ ISO |
VG 100 ຫາ VG 220 (ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ຕົວເລກ Sommerfeld) |
ດັດຊະນີ viscosity |
≥ 95 (ສູງ VI ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຄວາມຫນືດກັບອຸນຫະພູມ) |
ສານຍັບຍັ້ງການເກີດ rust ແລະ oxidation |
ຕ້ອງການ (ນໍ້າມັນປະເພດ R&O) |
ສານເສີມຕ້ານການສວມໃສ່ |
ບໍ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລູກປືນ hydrodynamic — AW additives ສາມາດໂຈມຕີ Babbitt |
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ |
ຕ້ອງການແຍກນ້ຳດ່ວນ (ASTM D1401 < 30 ນາທີ) |
ຄວາມຕ້ານທານຂອງໂຟມ |
ASTM D892 Sequence I < 25 ml ໂຟມ |
ຄວາມສະອາດຢູ່ບ່ອນຈັດສົ່ງ |
ISO 4406 ຫ້ອງຮຽນ 16/14/11 ຫຼືດີກວ່າ |
ຫມາຍເຫດສໍາຄັນ: ຢ່າໃຊ້ນ້ໍາມັນທີ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດ (EP) ຫຼືສານຕ້ານການສວມໃສ່ (AW) ໃນລູກປືນ trunnion ໂລຫະສີຂາວ. ທາດປະສົມຊູນຟູຣິກ ແລະ ຟອສຟໍຣັສ ໃນສານເຕີມແຕ່ງ EP/AW ເຮັດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີກັບກົ່ວ ແລະ ຂີ້ກົ່ວໃນໂລຫະ Babbitt, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຈມຕີ corrosive ເທິງຫນ້າ bearing - ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ມັກຈະຖືກວິນິດໄສຜິດພາດເປັນການສວມໃສ່ກົນຈັກ.
ລະບົບນ້ໍາມັນ jacking ແມ່ນການປົກປ້ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບ trunnion bearing ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຈາກການພັກຜ່ອນ:
ວາລະສານກໍາລັງພັກຜ່ອນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ Babbitt (ການຫລໍ່ລື່ນເຂດແດນ — ການຕິດຕໍ່ໂລຫະກັບໂລຫະ)
ໂຮງງານຕ້ອງເລັ່ງຈາກ 0 ເຖິງຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກ (ປົກກະຕິ 0.2-0.5 rpm ສໍາລັບໂຮງງານ SAG ຂະຫນາດໃຫຍ່)
ຮູບເງົາ hydrodynamic ບໍ່ສາມາດສ້າງຕົວມັນເອງໄດ້ຈົນກ່ວາວາລະສານບັນລຸຄວາມໄວພຽງພໍ
ໂດຍບໍ່ມີນ້ໍາມັນ jacking, ໄລຍະເວລາເລີ່ມຕົ້ນປະກອບດ້ວຍການຕິດຕໍ່ໂລຫະລະຫວ່າງວາລະສານແລະ Babbitt ສໍາລັບ 30-120 ວິນາທີ - ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່ Babbitt ທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ກັບການເລີ່ມຕົ້ນທຸກໆຄັ້ງ. ຫຼາຍກວ່າຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ, ນີ້ສະສົມກັບການສູນເສຍຄວາມຫນາ Babbitt ທີ່ສໍາຄັນແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກປືນໃນທີ່ສຸດ.
ລະບົບນ້ໍາມັນ jacking ຈະສີດນ້ໍາມັນຢູ່ທີ່ 10-25 MPa ໂດຍກົງພາຍໃຕ້ວາລະສານຜ່ານຖົງໃສ່ໃນຖົງຢາງ. ໄຮໂດຼລິກນີ້ຍົກວາລະສານອອກຈາກພື້ນຜິວ Babbitt ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຫມູນວຽນ, ຮັກສາຮູບເງົານ້ໍາມັນເຕັມທີ່ຕະຫຼອດລໍາດັບການເລີ່ມຕົ້ນ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງລະບົບນ້ໍາມັນ Jacking:
ພາລາມິເຕີ |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
ຄວາມກົດດັນ Jacking |
10-25 MPa (ຄິດໄລ່ເພື່ອຍົກນ້ໍາວາລະສານ) |
ອັດຕາການໄຫຼຂອງ Jacking |
2–10 L/min ຕໍ່ການຮັບຜິດຊອບ (ການໄຫຼຕໍ່າ, ຄວາມກົດດັນສູງ) |
ເລຂາຄະນິດກະເປົ໋າ |
ກະເປົ໋າສີ່ຫຼ່ຽມ, 60–120° arc, ສູນກາງຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງ bearing |
ການເປີດໃຊ້ງານ |
ອັດຕະໂນມັດ, 2-5 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຄໍາສັ່ງ |
ການປິດໃຊ້ງານ |
ອັດຕະໂນມັດ, ເມື່ອໂຮງງານບັນລຸ 50-70% ຂອງຄວາມໄວປະຕິບັດງານ |
ປະເພດປັ໊ມ |
ປັ໊ມລູກສູບ (ການໂຍກຍ້າຍໃນທາງບວກ, ຄວາມກົດດັນສູງ) |
ປ່ຽງລະບາຍຄວາມກົດດັນ |
ກໍານົດຢູ່ທີ່ 110% ຂອງຄວາມກົດດັນສູງສຸດ jacking |
ການເກັບກູ້ radial ລະຫວ່າງວາລະສານແລະ bearing bore ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກແລະກວດສອບໃນການຕິດຕັ້ງແລະໃນແຕ່ລະ remetalling:
ວິທີການວັດແທກ - ເຕັກນິກການສາຍນໍາ:
ວາງສາຍຢາງອ່ອນໆ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າການເກັບກູ້ທີ່ຄາດໄວ້ເລັກນ້ອຍ) ຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມຂອງທໍ່ເບກ, ຂະໜານກັບແກນແກນ.
ປະກອບທີ່ຢູ່ອາໄສ bearing ແລະ tighten ກັບ torque ທີ່ກໍານົດໄວ້
ຖອດປະກອບແລະວັດແທກຄວາມຫນາຂອງສາຍນໍາທີ່ບີບອັດດ້ວຍໄມໂຄມິເຕີ
ການເກັບກູ້ຢູ່ດ້ານເທິງ = ຄວາມຫນາຂອງສາຍນໍາຢູ່ດ້ານເທິງ; clearance at bottom = ຄວາມຫນາຂອງສາຍນໍາຢູ່ລຸ່ມ
ການເກັບກູ້ເສັ້ນຜ່າກາງ = ການເກັບກູ້ທາງເທິງ + ການເກັບກູ້ທາງລຸ່ມ
ວິທີການວັດແທກ - dial gauge:
ສໍາລັບລູກປືນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການຍົກວາລະສານ (ໄລຍະຫ່າງຂອງວາລະສານສາມາດຖືກຍົກໃນແນວຕັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບດ້ານເທິງຂອງທໍ່ bearing) ແມ່ນການວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງວັດ dial. ນີ້ເທົ່າກັບການເກັບກູ້ເທິງ, ເຊິ່ງແມ່ນປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການເກັບກູ້ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທັງຫມົດ.
ຄຸນນະພາບດ້ານຂອງວາລະສານ shaft ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ hydrodynamic:
ພາລາມິເຕີ |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
ວິທີການວັດແທກ |
ຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວ |
Ra ≤ 0.4 μm (ຫນ້າດິນສໍາເລັດຮູບ) |
Profilometer |
ຮູບຊົງກະບອກ |
≤ 0.02 ມມ ໃນໄລຍະວາລະສານ |
CMM ຫຼືເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຖີ່ຮອບວຽນ |
ຄວາມແຂງ |
200–300 HB (ຂັ້ນຕ່ຳ 180 HB) |
ການທົດສອບຄວາມແຂງຂອງ Brinell |
Runout (TIR) |
≤ 0.05 ມມ |
Dial gauge ໃນລະຫວ່າງການຫມຸນຊ້າ |
Taper |
≤ 0.01 mm ຕໍ່ 100 mm ຂອງຄວາມຍາວວາລະສານ |
ໄມໂຄມິເຕີໃນຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ |
ພື້ນຜິວວາລະສານທີ່ຫຍາບເກີນໄປ (Ra> 0.8 μm) ຈະຂັດຜິວ Babbitt ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ການຫລໍ່ລື່ນແບບ hydrodynamic ເຕັມທີ່ - ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເທິງຫນ້າວາລະສານເປັນໄລຍະໆເຈາະເຂົ້າໄປໃນຟິມນ້ໍາມັນແລະຕິດຕໍ່ກັບ Babbitt.
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງລູກປືນ trunnion ສອງລູກຂອງໂຮງງານ grinding ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງລູກປືນກ່ອນໄວອັນຄວນ. ເສັ້ນສູນກາງຂອງລູກປືນສອງອັນຕ້ອງເປັນແກນຮ່ວມພາຍໃນ:
ສໍາລັບວາລະສານ 1,200 ມມ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 1,500 ມມ:
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຮັດໃຫ້ວາລະສານແລ່ນຢູ່ໃນມຸມພາຍໃນຫມີລູກ, ສຸມໃສ່ການໂຫຼດຢູ່ໃນສົ້ນຫນຶ່ງຂອງ bearing ແລະສ້າງການກະຈາຍຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວພື້ນຜິວ Babbitt. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເລັ່ງໃສ່ໃນຕອນທ້າຍການໂຫຼດແລະໃນທີ່ສຸດ Babbitt ຄວາມເມື່ອຍລ້າ cracking.
ຮູບລັກສະນະ: ຮອຍແຕກໃນຊັ້ນ Babbitt, ປົກກະຕິແລ້ວແລ່ນຂະຫນານກັບແກນ bearing ຫຼືໃນຮູບແບບເຄືອຂ່າຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ກ້າວຫນ້າ, ພາກສ່ວນຂອງ Babbitt delaminate ຈາກເປືອກຫຸ້ມນອກແລະ circulate ໃນລະບົບນ້ໍາມັນ (ກວດພົບໂດຍການວິເຄາະນ້ໍາມັນຫຼືການກັ່ນຕອງການກັ່ນຕອງ).
ສາເຫດຂອງຮາກ:
ຄວາມກົດດັນຂອງຫນ່ວຍ Bearing ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ອະນຸຍາດ (> 7 MPa): ການໂຫຼດລູກປືນເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ Babbitt fatigue ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນ cyclic ໃນຊັ້ນ Babbitt ທີ່ລິເລີ່ມ cracks. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການໂຫຼດເກີນຂອງໂຮງງານ (ຄ່າບໍລິການສື່ສິ່ງພິມຫຼາຍເກີນໄປ) ຫຼືໂດຍການແຈກຢາຍການໂຫຼດຄືນໃໝ່ຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ.
ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການຜູກມັດ Babbitt: ຄວາມຜູກພັນທີ່ບໍ່ດີລະຫວ່າງຊັ້ນ Babbitt ແລະເປືອກຫຸ້ມນອກສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນໃນການໂຕ້ຕອບທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ delamination ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຮອບວຽນ. ສາເຫດມາຈາກການກະກຽມດ້ານບໍ່ພຽງພໍຂອງເປືອກຫຸ້ມນອກກ່ອນທີ່ຈະ remetalling.
ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າທາງຄວາມຮ້ອນ: ຮອບວຽນການປິດເຄື່ອງເລີ່ມຕົ້ນຊ້ຳໆຈະສ້າງຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນໃນຊັ້ນ Babbitt (Babbitt ຂະຫຍາຍແລະເຮັດສັນຍາຫຼາຍກ່ວາເຫຼັກຮອງເນື່ອງຈາກຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ).
ການແກ້ໄຂ:
ກວດສອບນ້ຳໜັກຂອງໂຮງສີບໍ່ເກີນການອອກແບບ — ກວດສອບລະດັບສື່ມວນຊົນແລະຄວາມໜາແໜ້ນຂອງແຮ່
ປະຕິບັດການວິເຄາະນ້ໍາມັນແລະການກວດກາການກັ່ນຕອງເພື່ອກວດຫາອະນຸພາກ Babbitt ກ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ
ໃນການປິດຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ກວດເບິ່ງພື້ນຜິວ Babbitt ໂດຍການກວດສອບສາຍຕາແລະການທົດສອບການຍ້ອມສີ penetrant (PT)
ຖ້າຮອຍແຕກກວມເອົາ> 10% ຂອງພື້ນທີ່ຂອງແບ້, ກໍານົດເວລາ remetalling ໃນປ່ອງຢ້ຽມການບໍາລຸງຮັກສາຕໍ່ໄປຕາມແຜນການ.
ຮູບລັກສະນະ: ມີຮອຍຂີດຂ່ວນຕາມລວງຍາວຫຼືຮອຍຂີດຂ່ວນຢູ່ດ້ານວາລະສານແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບຫນ້າດິນ Babbitt. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, Babbitt ໄດ້ຖືກ smeared ແລະແຈກຢາຍຄືນໃຫມ່ຕາມວາລະສານ.
ສາເຫດຂອງຮາກ:
ຟິມນໍ້າມັນລົ້ມລົງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ: ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການສະຫນອງນ້ໍາມັນ (ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປັ໊ມ, ການອຸດຕັນຂອງທໍ່, ທາງຜ່ານການກັ່ນຕອງ), ຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາມັນຕ່ໍາເກີນໄປ (ນໍ້າມັນເກີນຄວາມຮ້ອນຫຼືຊັ້ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ), ຫຼືການໂຫຼດແບນເກີນຄວາມຈຸຂອງຟິມ hydrodynamic.
ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາມັນ jacking: ການຕິດຕໍ່ຈາກໂລຫະກັບໂລຫະໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີລະບົບນ້ໍາມັນ jacking ກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊັດພື້ນຜິວ Babbitt. ແຕ່ລະການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນເອົາຄວາມຫນາທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງ Babbitt.
ingress ປົນເປື້ອນ: ອະນຸພາກແຂງ (ຂະຫນາດໂຮງງານ, ຊິລິກາ) ໃນນ້ໍາມັນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົານ້ໍາມັນເຈາະເຂົ້າໄປໃນຮູບເງົາແລະຄະແນນທັງສອງວາລະສານແລະຫນ້າ Babbitt.
ການແກ້ໄຂ:
ກວດສອບວ່າລະບົບນ້ໍາມັນ jacking ແມ່ນເຮັດວຽກແລະເປີດໃຊ້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຮງສີທຸກ — ອັນນີ້ແມ່ນບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ລອງໄດ້
ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມການສະຫນອງນ້ໍາມັນ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະອັດຕາການໄຫຼທຽບກັບການອອກແບບສະເພາະ
ຍົກລະດັບການຕອງນ້ຳມັນເປັນ 10 micron ຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າສົງໃສວ່າມີການປົນເປື້ອນ
ກວດກາພື້ນຜິວຂອງວາລະສານໃນເວລາປິດເຄື່ອງຕໍ່ໄປ — ການໃຫ້ຄະແນນເລັກນ້ອຍ (Ra < 1.6 μm) ສາມາດຂັດໃນບ່ອນ; ການໃຫ້ຄະແນນທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຍກຍ້າຍອອກວາລະສານແລະ regrinding
ຮູບລັກສະນະ: ການຖົມແລະຮອຍຂີດຂ່ວນຂອງພື້ນຜິວ Babbitt, ມັກຈະມີລັກສະນະຊ້ໍາຫຼືປ່ຽນສີ. pitting ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃນທົ່ວຫນ້າດິນທີ່ຮັບຜິດຊອບແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ສະຖານທີ່ສະເພາະໃດຫນຶ່ງ (ຈໍາແນກມັນຈາກການ spalling fatigue, ທ້ອງຖິ່ນ).
ສາເຫດຂອງຮາກ:
EP/AW additives ໃນນ້ໍາມັນ: ທາດປະສົມຊູນຟູຣິກແລະ phosphorus ໃນຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງຫຼືສານເສີມຕ້ານການສວມໃສ່ react ກັບກົ່ວແລະນໍາໃນ Babbitt, ເຮັດໃຫ້ເກີດ corrosion ສານເຄມີຂອງຫນ້າ bearing. ນີ້ແມ່ນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການໂຈມຕີ corrosive ໃນ mill trunnion bearings - ມັນເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ການກໍານົດນ້ໍາມັນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Babbitt.
ການປົນເປື້ອນໃນນ້ໍາ: ນ້ໍາໃນນ້ໍາມັນ (ຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາເຢັນຫຼືການຂົ້ນ) ເຮັດໃຫ້ເກີດການຜຸພັງຂອງອົງປະກອບຂອງສານນໍາໃນ Babbitt, ປະກອບເປັນ lead oxide ທີ່ແຂງກວ່າ Babbitt matrix ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່.
ການເສື່ອມສະພາບນໍ້າມັນທີ່ເປັນກົດ: ນໍ້າມັນທີ່ເສື່ອມໂຊມຢ່າງຮ້າຍແຮງ (ຈໍານວນອາຊິດສູງ) ໂຈມຕີພື້ນຜິວ Babbitt ໃນທາງເຄມີ.
ການແກ້ໄຂ:
ທັນທີປ່ຽນເປັນນ້ໍາແຮ່ທາດ R&O ບໍລິສຸດ (rust and oxidation inhibited) ທີ່ບໍ່ມີ EP ຫຼື AW additives
ລ້າງລະບົບການຫລໍ່ລື່ນທັງໝົດດ້ວຍນໍ້າມັນທີ່ສະອາດກ່ອນທີ່ຈະເຕີມເຕັມ
ກວດສອບການຮົ່ວໄຫລຂອງນ້ໍາເຢັນໃນ cooler ນ້ໍາ — ເຮັດການທົດສອບຄວາມກົດດັນໃນ cooler ໄດ້
ປະຕິບັດການວິເຄາະນ້ໍາເປັນປົກກະຕິ (ຕໍາ່ສຸດທີ່ປະຈໍາໄຕມາດ) ລວມທັງຈໍານວນອາຊິດ, ເນື້ອໃນນ້ໍາ, ແລະການວິເຄາະໂລຫະ spectrometric
ຮູບລັກສະນະ: ອຸນຫະພູມຂອງໂລຫະລູກປືນເກີນ 80°C (ຈຸດກໍານົດການເດີນທາງ). ອຸນຫະພູມການສະຫນອງນ້ໍາມັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, Babbitt melts ທ້ອງຖິ່ນ (ຈຸດ melting Babbitt: tin-base ≈ 240 ° C; ຖານ lead-le ≈ 180 ° C) ແລະໂລຫະ molten ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ bearing ໄດ້.
ສາເຫດຂອງຮາກ:
ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນບໍ່ພຽງພໍ: ການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນຕ່ໍາອັດຕາການອອກແບບຫຼຸດລົງທັງການຫລໍ່ລື່ນແລະຄວາມເຢັນ. ສາເຫດມາຈາກການສວມໃສ່ຂອງປັ໊ມ, ຕົວກອງທີ່ຖືກບລັອກ, ຫຼືປ່ຽງແຍກບາງສ່ວນທີ່ປິດ.
oil cooler fouling: ການສ້າງຂະຫນາດຢູ່ດ້ານນ້ໍາເຢັນຂອງ cooler ນ້ໍາມັນຫຼຸດລົງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມການສະຫນອງນ້ໍາມັນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການເກັບກູ້ລູກປືນຫຼາຍເກີນໄປ: ເປັນ bearing worn ກັບການເກັບກູ້ຫຼາຍເກີນໄປອະນຸຍາດໃຫ້ວາລະສານທີ່ຈະດໍາເນີນການ eccentricity ສູງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົານ້ໍາມັນແລະເພີ່ມການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ viscous.
ການໂຫຼດເກີນຂອງໂຮງງານ: ສື່ການຂັດ ຫຼືຄ່າແຮ່ຫຼາຍເກີນໄປຈະເພີ່ມການໂຫຼດເກີນກວ່າການອອກແບບ, ເພີ່ມການສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນຟິມນ້ຳມັນ.
ການແກ້ໄຂ:
ກວດສອບອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນຕໍ່ກັບສະເພາະຂອງການອອກແບບ — ທໍາຄວາມສະອາດຫຼືທົດແທນການກັ່ນຕອງ, ກວດສອບການອອກຂອງປັມ
ເຮັດຄວາມສະອາດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນນ້ໍາມັນ (ດ້ານນ້ໍາ) - ຖ້າຈໍາເປັນ
ການວັດແທກການເກັບກູ້ bearing — ຖ້າຫາກວ່າການເກັບກູ້ເກີນ 1.5× ມູນຄ່າການອອກແບບ, ກໍານົດເວລາ remetalling
ກວດສອບວ່ານ້ຳໜັກຂອງໂຮງສີຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດກຳນົດການອອກແບບ
ລັກສະນະ: ການສັ່ນສະເທືອນຍ່ອຍ synchronous ຢູ່ທີ່ປະມານ 0.4–0.48 × ຄວາມຖີ່ຂອງການຫມຸນ. ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວແລະສາມາດກາຍເປັນຕົວແບບຍືນຍົງ (ນ້ໍາມັນ whip) ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ.
ສາເຫດຂອງຮາກ:
ນ້ຳມັນເຄື່ອງ: ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອສູນວາລະສານໂຄຈອນອ້ອມຮອບສູນ bearing ດ້ວຍຄວາມໄວປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄວາມໄວການຫມຸນ. ສາເຫດມາຈາກການໂຫຼດເກິດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດຂອງແບກໄດ້ — ວາລະສານ 'floats' ຢູ່ໃຈກາງຂອງ bearing ແທນທີ່ຈະຖືກຍູ້ໄປຂ້າງຫນຶ່ງໂດຍການໂຫຼດ.
ການເກັບກູ້ລູກປືນຫຼາຍເກີນໄປ: bearings worn ທີ່ມີການເກັບກູ້ຫຼາຍເກີນໄປແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍກັບຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງຂອງນ້ໍາມັນ.
ຄວາມກົດດັນຂອງຫນ່ວຍ bearing ຕ່ໍາ: bearings ໂຫຼດແສງສະຫວ່າງ (ຄວາມກົດດັນຫນ່ວຍ < 0.5 MPa) ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ whirl ນ້ໍາມັນ.
ການແກ້ໄຂ:
ສໍາລັບລູກປືນ trunnion ໂຮງງານ, whirl ນ້ໍາມັນແມ່ນຜິດປົກກະຕິເນື່ອງຈາກການໂຫຼດທີ່ສູງຫຼາຍ - ຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນ, ກວດສອບວ່າ bearing ໄດ້ຖືກ loaded ຕົວຈິງແລ້ວ (ກວດເບິ່ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງການໂຫຼດໃນຫນຶ່ງ bearing).
ພິຈາລະນາການອອກແບບລູກປືນ preloaded ຫຼື bearing ທີ່ມີ profile bore ບໍ່ເປັນວົງ (ເຈາະນາວ, bore ສາມແສກ) ທີ່ໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ມີມາແລ້ວ
ວັດແທກແລະແກ້ໄຂການເກັບກູ້ bearing ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປ
ລູກປືນໄຮໂດຣລິກໂລຫະສີຂາວ (Babbitt) ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຟິມນ້ໍາມັນທີ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ແຍກອອກຈາກຫນ້າດ້ານຂອງລູກປືນຢ່າງສົມບູນ - ພາຍໃຕ້ການຫລໍ່ລື່ນນ້ໍາແບບເຕັມຮູບແບບ, ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ຈາກໂລຫະກັບໂລຫະແລະເກືອບບໍ່ມີການສວມໃສ່. ພວກມັນແມ່ນມາດຕະຖານສໍາລັບໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ (> ເສັ້ນຜ່າກາງ 3.0m) ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຮອງຮັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງວາລະສານຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ (ເຖິງ 2,000mm+) ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດຂະຫນາດປະຕິບັດ. ແບກເກິດອົງປະກອບມ້ວນ (ລູກປືນ roller spherical) ໃຊ້ການຕິດຕໍ່ກັບມ້ວນແລະງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ, ແຕ່ຖືກຈໍາກັດຢູ່ທີ່ປະມານເສັ້ນຜ່າກາງເຈາະ 1,100 ມມແລະມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການໂຫຼດຕ່ໍາ. ສໍາລັບໂຮງງານ SAG ແລະລູກປືນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຊີມັງ, ແບດເຕີລີ່ໄຮໂດຼລິກໂລຫະສີຂາວແມ່ນທາງເລືອກປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ.
ເປົ້າຫມາຍການອອກແບບສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນ S ≥ 0.30 — ນີ້ຮັບປະກັນການຫລໍ່ລື່ນ hydrodynamic ຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໂລຫະ. ຢູ່ທີ່ S < 0.05, ຟິມນ້ຳມັນແຕກລົງ ແລະ ການຫລໍ່ລື່ນເຂດແດນ (ການຕິດຕໍ່ໂລຫະ) ເລີ່ມຕົ້ນ - ອັນນີ້ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ຕົວເລກ Sommerfeld ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການເລີ່ມຕົ້ນ (ຄວາມໄວຕ່ໍາ N) ແລະພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສູງສຸດ. ລະບົບນ້ໍາມັນ jacking ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອປົກປ້ອງລູກປືນໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາທີ່ຈໍານວນ Sommerfeld ຕ່ໍາກວ່າລະດັບ hydrodynamic.
ສານເສີມ EP ແລະ AW (ຕ້ານການສວມໃສ່) ມີສານປະກອບຊູນຟູຣິກ ແລະ ຟອສຟໍຣັສ ທີ່ເຮັດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີກັບກົ່ວ ແລະ ຂີ້ກົ່ວໃນໂລຫະ Babbitt, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການກັດເຊາະຂອງພື້ນຜິວ. ການໂຈມຕີ corrosive ນີ້ມັກຈະຖືກວິນິດໄສຜິດເປັນການສວມໃສ່ກົນຈັກ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງນ້ໍາມັນທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບລູກປືນ trunnion ໂລຫະສີຂາວແມ່ນນ້ໍາແຮ່ທາດ R&O (rust and oxidation inhibited) ບໍລິສຸດ, ISO VG 100-220 ຂຶ້ນກັບການຄິດໄລ່ຈໍານວນ Sommerfeld, ບໍ່ມີ EP ຫຼື AW additives. ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ຳມັນກັບ Babbit ສະເໝີກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ເກຣດນ້ຳມັນ.
ລະບົບນ້ໍາມັນ jacking ຕ້ອງຖືກເປີດໃຊ້ກ່ອນທຸກໆໂຮງງານເລີ່ມຕົ້ນ - ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ແຕ່ລະການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ (ໂດຍບໍ່ມີນ້ໍາມັນ jacking) ເຮັດໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່ Babbitt ທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກການຕິດຕໍ່ກັບໂລຫະໃນໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນ. ຫຼາຍກວ່າຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ, ນີ້ສະສົມກັບການສູນເສຍຄວາມຫນາ Babbitt ທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບນໍ້າມັນ jacking ຄວນຖືກເປີດໃຊ້ 2-5 ນາທີກ່ອນທີ່ໂຮງງານຈະເລີ່ມຕົ້ນຄໍາສັ່ງແລະປິດການໃຊ້ງານອັດຕະໂນມັດເມື່ອໂຮງງານບັນລຸ 50-70% ຂອງຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກ. ກວດສອບຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາມັນ jacking ຢູ່ໃນສະເພາະ (10–25 MPa) ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ລະຄົນ.
ການເກັບກູ້ radial ທີ່ແນະນໍາແມ່ນ 0.001 ຫາ 0.0015 × ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງວາລະສານ. ສໍາລັບວາລະສານ 1,200 ມມ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເກັບກູ້ radial 1.2–1.8 ມມ. ການເກັບກູ້ຄວາມເຢັນຕ້ອງຖືກຕັ້ງໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າເປົ້າໝາຍການເກັບກູ້ຄວາມຮ້ອນເພື່ອບັນຊີການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຂອງວາລະສານ - ສໍາລັບວາລະສານເຫຼັກກ້າ 1,200 ມມ ແລ່ນ 60°C ຂ້າງເທິງອາກາດລ້ອມຮອບ, ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຈະຫຼຸດລົງການເກັບກູ້ປະມານ 0.86 ມມ. ວັດແທກການເກັບກູ້ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກສາຍນໍາໃນການຕິດຕັ້ງແລະຫຼັງຈາກການ remetalling ແຕ່ລະຄັ້ງ. ຖ້າການເກັບກູ້ທີ່ວັດແທກໄດ້ເກີນ 1.5 × ມູນຄ່າການອອກແບບ, ກໍານົດເວລາ remetalling.
ວິທີການເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ: (1) ການວິເຄາະນ້ໍາມັນ - ການວິເຄາະທາງ spectrometric ກວດພົບກົ່ວແລະອະນຸພາກນໍາໃນນ້ໍາມັນຈາກການສວມໃສ່ຂອງ Babbitt ກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສັງເກດເຫັນ; ກໍານົດເວລາການວິເຄາະນ້ໍາມັນຕ່ໍາສຸດປະຈໍາໄຕມາດ; (2) ການກວດກາການກັ່ນຕອງ — ການກວດກາອົງປະກອບຂອງການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນໃນແຕ່ລະການປ່ຽນແປງຂອງການກັ່ນຕອງສໍາລັບອະນຸພາກໂລຫະ; ອະນຸພາກ Babbitt ແມ່ນອ່ອນແລະສີເງິນ; (3) ການຕິດຕາມການສັ່ນສະເທືອນ — ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເລັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ແບກເກີຈະກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງລາຍເຊັນການສັ່ນສະເທືອນຍ້ອນວ່າສະພາບພື້ນຜິວ Babbitt ຊຸດໂຊມລົງ; (4) ອຸນຫະພູມທີ່ເກິດທ່າອ່ຽງ - ການເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຂອງອຸນຫະພູມຂອງໂລຫະທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາທິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງພື້ນຜິວ Babbitt.
Yile Machinery ສະໜອງອົງປະກອບລູກປືນ trunnion ແບບກຳນົດເອງ, ເປືອກລູກປືນ, ແລະຮາດແວໂຮງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບໂຮງງານບານ, ໂຮງງານ SAG, ໂຮງງານຜະລິດ rod, ແລະເຕົາເຜົາ rotary ໃນຊີມັງ, ການຂຸດຄົ້ນ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ.
ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງລູກປືນ trunnion ຂອງພວກເຮົາ:
Babbitt-lined bearing shells: Tin-base Babbitt (ຊັ້ນ 1 ແລະ 2) ແລະ lead-base Babbitt; ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແກະຈາກ 400mm ຫາ 2,000mm; ຄວາມແມ່ນຍໍາ-bored ກັບ ±0.01mm ຫຼັງຈາກ remetalling
ເປືອກຫຸ້ມນອກລູກປືນ: ເຫຼັກຫລໍ່ຫຼືເຫຼັກ fabricated; precision-machined bore ແລະ OD; jacking ຖົງນ້ໍາມັນ machined ກັບສະເພາະ
ວາລະສານ Trunnion (shaft ສິ້ນສຸດລົງ): forged 42CrMo4 ເຫຼັກໂລຫະປະສົມ; ground to Ra ≤ 0.4 μm; ແຂງເຖິງ 200-300 HB
ທີ່ຢູ່ອາໄສ Bearing: ເຫຼັກຫລໍ່ຫຼື fabricated; precision-bored; ການເຊື່ອມຕໍ່ຂາເຂົ້າ / ທໍ່ນ້ໍາ; ພອດເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ
ການບໍລິການ Remetalling: ສໍາເລັດການກໍາຈັດ Babbitt, ການກະກຽມດ້ານ, ແລະການບໍລິການ re-lining ສໍາລັບແກະທີ່ສວມຫຼືເສຍຫາຍ.
ເອກະສານວິສະວະກໍາ: ການຄິດໄລ່ຈໍານວນ Sommerfeld; ການກວດສອບຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາຕໍາ່ສຸດທີ່; ສະເພາະການເກັບກູ້ bearing; ການທົບທວນຄືນການອອກແບບລະບົບນ້ໍາມັນ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຊັບພະຍາກອນດ້ານວິຊາການ:
ການແກ້ໄຂອຸດສາຫະກໍາການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຊີມັງ — ການສະຫນອງອົງປະກອບສໍາເລັດສໍາລັບໂຮງບານບານ, ໂຮງສີ SAG, ແລະເຕົາເຜົາ rotary
Rotary Kiln Tire & Support Roller Guide — Hertz contact stress and alignment methodology for kiln support systems
Rolling Mill Rolls: Work Roll & Backup Roll Guide — ການຄັດເລືອກລູກປືນຄໍມ້ວນແລະຄວາມກົດດັນຕິດຕໍ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂຮງງານມ້ວນ
ຄູ່ມືການຄັດເລືອກກ່ອງເກຍ Helical & Bevel-Helical ອຸດສາຫະກໍາ — ການຄັດເລືອກເກຍຂັບໂຮງສີແລະວິທີການປັດໄຈການບໍລິການ
Conveyor Pulley Selection Guide — ການອອກແບບ shaft ແລະການສະເພາະຂອງ bearing ສໍາລັບການ pulleys conveyor
Forgings Custom - Shafts, Gear Blanks & Ring Forgings — forged trunnion ວາລະສານແລະອົງປະກອບຂອງ bearing
Forged vs. Cast Steel Shafts ສໍາລັບ Crushers — ຂະບວນການ forging ແລະເອກະສານການຄັດເລືອກວັດສະດຸ
ເຫຼັກກ້າ ແລະ ໂລຫະການປຸງແຕ່ງ Solutions — ອົງປະກອບຂອງໂຮງງານສໍາລັບອຸປະກອນໂຮງງານເຫຼັກ
ເພື່ອຮັບໃບສະເໜີລາຄາ, ໃຫ້:
✅ ປະເພດໂຮງສີ (ໂຮງບານ / ໂຮງງານ SAG / ໂຮງງານຕັດເຊືອກ) ແລະເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂຮງງານ×ຄວາມຍາວ
✅ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ແລະ ຄວາມຍາວ (ມມ)
✅ ການຮັບນ້ຳໜັກຕໍ່ trunnion (kN) ຫຼື ນ້ຳໜັກທັງໝົດ
✅ ຄວາມໄວການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ (rpm)
✅ ຂະໜາດຂອງລູກປືນ (OD, ID, ຄວາມຍາວ) ຫຼືຮູບແຕ້ມ
✅ ຕ້ອງການເກຣດ Babbitt (ກົ່ວ-ເບສ ຊັ້ນ 1 / ຊັ້ນ 2 / ເບສກົ່ວ)
✅ ຕ້ອງການການເກັບກູ້ລູກປືນ (ຫຼືຂໍ້ກໍານົດ OEM)
✅ ຈຳນວນ ແລະ ວັນທີ່ຕ້ອງສົ່ງ
✅ ເປືອກລູກປືນທີ່ສວມ ຫຼື ເສຍຫາຍ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບວິສະວະກຳດ້ານຫຼັງ
ອີເມວ: jasmine@yileindustry.com
ສົ່ງ RFQ: www.yilemachinery.com/contactus.html
ການຄິດໄລ່ຈໍານວນ Sommerfeld ແລະການທົບທວນຄືນການອອກແບບລະບົບນ້ໍາມັນສະຫນອງໃຫ້ກັບທຸກຄໍາສັ່ງ bearing trunnion. Remetalling turnaround: 2-4 ອາທິດສໍາລັບຂະຫນາດມາດຕະຖານ.