ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ / ຂ່າວ / ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ / Ball Mill Trunnion Bearing: White Metal (Babbitt) vs Rolling Element, Hydrodynamic lubrication, and Failure Mode Guide

Ball Mill Trunnion Bearing: ໂລຫະສີຂາວ (Babbitt) ທຽບກັບອົງປະກອບມ້ວນ, ການຫລໍ່ລື່ນ Hydrodynamic, ແລະຄູ່ມືການລົ້ມເຫຼວ

ຜູ້ຂຽນ: Lily Wang ເວລາພິມ: 2026-08-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເຄື່ອງຈັກ Yile

ປຸ່ມການແບ່ງປັນໂທລະເລກ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

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.

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

ສ່ວນທີ 1: ປະເພດລູກປືນ Trunnion — ໂລຫະສີຂາວທຽບກັບອົງປະກອບມ້ວນ

1.1 ທາງເລືອກພື້ນຖານ

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.

1.2 ໂລຫະສີຂາວ (Babbitt) Bearing Technology

ລູກປືນໂລຫະສີຂາວໃຊ້ຊັ້ນຂອງໂລຫະປະສົມ Babbitt ຜູກມັດກັບເຫຼັກຫຼືເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງທາດເຫຼັກ. ຊັ້ນ Babbitt — ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ 3–12mm ຫນາ — ປະ​ກອບ​ເປັນ​ຫນ້າ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຮູບ​ເງົາ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​.

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.

1.3 Rolling Element Bearings ສໍາລັບ Mill Trunnions

ສໍາລັບໂຮງງານຕັດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ລູກປືນ roller spherical ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ຮັບຜິດຊອບອົງປະກອບມ້ວນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ trunnion. ລູກປືນ roller spherical ຖືກເລືອກເພາະວ່າ:

  • ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ (ສູງ​ເຖິງ ± 2.5° misalignment​) ເຫມາະ​ສົມ​ກັບ​ການ deflection shaft ແລະ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໂຮງ​ສີ​.

  • ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ radial ສູງຂອງພວກເຂົາທຽບກັບເສັ້ນຜ່າກາງເຈາະ

  • ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໂຫຼດ radial ແລະ axial ລວມ​

ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລູກປືນອົງປະກອບມ້ວນສໍາລັບ trunnions ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຂະຫນາດເຈາະທີ່ມີຢູ່ - ມາດຕະຖານລູກປືນ roller spherical ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຖິງເສັ້ນຜ່າກາງເຈາະປະມານ 1,250 ມມ, ເຊິ່ງຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບໂຮງງານທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ trunnion ວາລະສານຕ່ໍາກວ່າປະມານ 1,100mm. ສໍາລັບໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ລູກປືນໂລຫະສີຂາວ hydrodynamic ແມ່ນທາງເລືອກປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ.

1.4 ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ: ໂລຫະສີຂາວທຽບກັບອົງປະກອບມ້ວນ

ເກນ

ໂລຫະສີຂາວ (Babbitt)

Spherical Roller Bearing

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ trunnion ສູງສຸດ

ບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດການປະຕິບັດ (ເຖິງ 2,000mm+)

~1,100mm (ລາຍ​ການ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​)

ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ

ສູງຫຼາຍ — ຈຳກັດໂດຍຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງ Babbitt (3.5–7 MPa)

ສູງ — ຖືກຈຳກັດໂດຍການໃຫ້ຄະແນນແບບເຄື່ອນໄຫວ

ເລີ່ມ friction

ສູງ (ການຫລໍ່ລື່ນເຂດແດນໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ)

ຕໍ່າ (ການຕິດຕໍ່ມ້ວນ)

ລະບົບການລະບາຍນ້ໍາ

ບັງຄັບໃຫ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາມັນ

Grease ຫຼືອາບນ້ໍານ້ໍາມັນງ່າຍດາຍທີ່ຍອມຮັບ

ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ໃນ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​

ສູງ (ລະບົບນໍ້າມັນ, ການກັ່ນຕອງ, ຕິດຕາມອຸນຫະພູມ)

ຕ່ຳ (ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​)

ຄວາມທົນທານຕໍ່ອາການຊ໊ອກ

ດີເລີດ (Babbit ດູດຊຶມອາການຊ໊ອກ)

ດີ (ລູກກິ້ງຊົງກົມທົນທານຕໍ່ການຈັດລຽງຜິດ)

ການ​ສ້ອມ​ແປງ / remetalling

ແມ່ນແລ້ວ — Babbitt ສາມາດຖືກກັ່ນແລະ relined

ບໍ່ — ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ແທນ bearing​

ຊີວິດການບໍລິການປົກກະຕິ

15-25 ປີ (ມີເຄື່ອງຫຼໍ່ລື່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ)

5-10 ປີ (ວຽກຫນັກ)

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ > ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 3.0m, ຫນ້າທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ < 3.0m ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ໜ້າທີ່ເປັນໄລຍະໆ

ພາກທີ 2: ທິດສະດີການຫຼໍ່ຫຼອມ Hydrodynamic — ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບ Trunnion Bearing

2.1 ສົມຜົນ Reynolds ແລະການສ້າງຕັ້ງຮູບເງົານ້ໍາມັນ

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; (ຮູບ​ເງົາ​ບາງ​ກວ່າ → gradient ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ → ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໂຫຼດ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​, ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ແຕກ​ຂອງ​ຮູບ​ເງົາ​)

2.2 ຈໍານວນ Sommerfeld — ພາລາມິເຕີການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນ

ຕົວເລກ Sommerfeld (S) ແມ່ນຕົວກໍານົດການທີ່ບໍ່ມີມິຕິທີ່ກໍານົດເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງລູກປືນໄຮໂດຼລິກ. ມັນປະສົມປະສານເລຂາຄະນິດ, ການໂຫຼດ, ຄວາມໄວ, ແລະຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາມັນເຂົ້າໄປໃນຕົວເລກດຽວທີ່ຄາດຄະເນລະບອບການຫລໍ່ລື່ນຂອງລູກປືນ:

ບ່ອນທີ່:

  • μ = ຄວາມຫນືດແບບໄດນາມິກຂອງນ້ໍາມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ (Pa·s)

  • N = ຄວາມໄວການຫມຸນຂອງວາລະສານ (rev/s)

  • P = bearing unit load =

(Pa), ເຊິ່ງ W ແມ່ນ​ການ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ (N​)​, L ແມ່ນ​ຄວາມ​ຍາວ​ຂອງ​ການ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ (m​)​, ແລະ D ແມ່ນ​ເສັ້ນ​ຜ່າ​ກາງ​ບັນ​ຫາ (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

ອັນ​ຕະ​ລາຍ — ຕ້ອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​

0.01 ≤ S < 0.05

ການຫລໍ່ລື່ນປະສົມ

ຮູບເງົາບາງສ່ວນ, ຕິດຕໍ່ intermittent

ຂອບ — ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​

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.

2.3 ການຄິດໄລ່ຄວາມໜາຂອງຟິມຂັ້ນຕ່ຳ

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.

2.4 Bearing Clearance Specification

ການ​ເກັບ​ກູ້ radial​

C ລະຫວ່າງວາລະສານແລະ bearing bore ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວກໍານົດການມິຕິທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບ trunnion bearing:

  • ຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ: ການເກັບກູ້ບໍ່ພຽງພໍຈໍາກັດການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນຜ່ານແບ້, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຢັນ, ແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຍຶດຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.

  • ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ເກີນ​ໄປ​: ການ​ເກັບ​ກູ້​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ຮູບ​ເງົາ​ນ​້​ໍາ​ມັນ (ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ wedge ແມ່ນ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຫນ້ອຍ​ໃນ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ກວ້າງ​ຂວາງ​, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ eccentricity ວາ​ລະ​ສານ​, ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​.

ການ​ເກັບ​ກູ້ radial ທີ່​ແນະ​ນໍາ​ສໍາ​ລັບ​ລູກ​ປືນ trunnion mill​:

ສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງວາລະສານ 1,200mm:

ການເກັບກູ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ - ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຂອງວາລະສານ (ເຫຼັກກ້າ, ຄ່າສໍາປະສິດ ≈ 12 × 10⁻⁶/°C) ຫຼຸດຜ່ອນການເກັບກູ້ປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານອົບອຸ່ນຂຶ້ນ. ສໍາລັບວາລະສານ 1,200mm ທີ່ແລ່ນຢູ່ທີ່ 60°C ຂ້າງເທິງສະພາບແວດລ້ອມ:

ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ບໍລິໂພກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເກັບກູ້ຄວາມເຢັນ - ການເກັບກູ້ຄວາມເຢັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບກູ້ຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ແນະນໍາ.

ພາກທີ 3: ການອອກແບບລະບົບການລະບາຍນ້ໍາແບບບັງຄັບ

3.1 ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ການ​ຫລໍ່​ຫລອມ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈໍາ​ເປັນ

ລູກປືນເຈາະໂລຫະສີຂາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາມັນທີ່ຖືກບັງຄັບ - ບໍ່ແມ່ນການອາບນ້ໍາແບບງ່າຍດາຍຫຼືການຫລໍ່ລື່ນນໍ້າມັນ. ເຫດຜົນແມ່ນພື້ນຖານ:

  1. ການກໍາຈັດຄວາມຮ້ອນ: ການຂັດຫນຽວຂອງແຜ່ນນ້ໍາມັນສ້າງຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບລູກປືນໃຫຍ່ SAG mill trunnion, ອັດຕາການຜະລິດຄວາມຮ້ອນສາມາດເປັນ 20-80 kW ຕໍ່ລູກປືນ. ຄວາມຮ້ອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາອອກໂດຍນ້ໍາມັນທີ່ໄຫຼວຽນ - ນ້ໍາມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທັງນໍ້າມັນແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.

  2. ການສະຫນອງນ້ໍາມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ຮູບເງົາ hydrodynamic ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຂັດຂວາງການສະຫນອງນ້ໍາມັນ - ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ - ເຮັດໃຫ້ຮູບເງົາຍຸບລົງແລະການຕິດຕໍ່ຈາກໂລຫະກັບໂລຫະເລີ່ມຕົ້ນ.

  3. ການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນ: ສິ່ງປົນເປື້ອນໃນນ້ໍາມັນ (ໃສ່ particles, ຂີ້ຝຸ່ນໂຮງງານ, ນ້ໍາ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ abrasive ກັບຫນ້າດິນ Babbitt ແລະວາລະສານ.

3.2 ອົງປະກອບຂອງລະບົບການຫລໍ່ລື່ນແບບບັງຄັບ

ລະບົບການຫລໍ່ລື່ນລູກປືນ trunnion ສົມບູນປະກອບດ້ວຍ:

ອ່າງ​ເກັບ​ນ​້​ໍາ​ມັນ (sump):

  • ຄວາມອາດສາມາດ: ໂດຍປົກກະຕິ 500-3,000 ລິດສໍາລັບລະບົບ trunnion ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່

  • ວັດສະດຸ: ເຫຼັກເຊື່ອມທີ່ມີການເຄືອບພາຍໃນຫຼືສາຍສະແຕນເລດ

  • ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ: 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

  • ໜ້າ​ທີ່: ຮັກສາ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ການ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່ 40–50 ອົງ​ສາ C (ຂາ​ເຂົ້າ​ຫາ​ແບ້)

  • ການຄວບຄຸມ: ປ່ຽງ bypass ຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນຮັກສາອຸນຫະພູມການສະຫນອງນ້ໍາມັນຄົງທີ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຫຼືການໂຫຼດຂອງໂຮງງານ.

ການ​ກັ່ນ​ຕອງ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​:

  • 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

ເຄື່ອງ​ມື​ແລະ interlocks​:

ເຄື່ອງ​ມື

ສະຖານທີ່

ຊ່ວງປົກກະຕິ

ແຈ້ງເຕືອນ

ການເດີນທາງ

ອຸນຫະພູມການສະຫນອງນ້ໍາມັນ

Bearing inlet

40–50°C

55°C

65°C

ອຸນຫະພູມໂລຫະທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ພື້ນຜິວ Babbitt

50–65°C

70°C

80°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

0.20 MPa

0.30 MPa

ການຕິດຂັດທີ່ສໍາຄັນ: ຖ້າຄວາມກົດດັນການສະຫນອງນ້ໍາມັນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຈຸດກໍານົດການເດີນທາງ, ໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢຸດເຊົາໃນທັນທີ - ເບກບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10-30 ວິນາທີຂອງການດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການສະຫນອງນ້ໍາມັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ.

3.3 ການຄັດເລືອກນ້ໍາມັນສໍາລັບ Trunnion Bearings

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

ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້

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.

3.4 ລະບົບນໍ້າມັນ Jacking (ຄວາມກົດດັນສູງ).

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 ຕໍ່​ການ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ (ການ​ໄຫຼ​ຕໍ່າ​, ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ສູງ​)

ເລຂາຄະນິດກະເປົ໋າ

ກະເປົ໋າສີ່ຫຼ່ຽມ, 60–120° arc, ສູນກາງຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງ bearing

ການເປີດໃຊ້ງານ

ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​, 2-5 ນາ​ທີ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຄໍາ​ສັ່ງ​

ການປິດໃຊ້ງານ

ອັດຕະໂນມັດ, ເມື່ອໂຮງງານບັນລຸ 50-70% ຂອງຄວາມໄວປະຕິບັດງານ

ປະເພດປັ໊ມ

ປັ໊ມລູກສູບ (ການໂຍກຍ້າຍໃນທາງບວກ, ຄວາມກົດດັນສູງ)

ປ່ຽງລະບາຍຄວາມກົດດັນ

ກໍານົດຢູ່ທີ່ 110% ຂອງຄວາມກົດດັນສູງສຸດ jacking

ສ່ວນທີ 4: ການເກັບກູ້ Bearing, ຈັດລຽງ, ແລະການຕິດຕັ້ງ

4.1 ການ​ວັດ​ແທກ​ແລະ​ການ​ກວດ​ສອບ​ການ​ເກັບ​ກູ້ Bearing

ການ​ເກັບ​ກູ້ radial ລະ​ຫວ່າງ​ວາ​ລະ​ສານ​ແລະ bearing bore ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ວັດ​ແທກ​ແລະ​ກວດ​ສອບ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແລະ​ໃນ​ແຕ່​ລະ remetalling​:

ວິ​ທີ​ການ​ວັດ​ແທກ - ເຕັກ​ນິກ​ການ​ສາຍ​ນໍາ​:

  1. ວາງສາຍຢາງອ່ອນໆ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າການເກັບກູ້ທີ່ຄາດໄວ້ເລັກນ້ອຍ) ຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມຂອງທໍ່ເບກ, ຂະໜານກັບແກນແກນ.

  2. ປະ​ກອບ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ bearing ແລະ tighten ກັບ torque ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​

  3. ຖອດປະກອບແລະວັດແທກຄວາມຫນາຂອງສາຍນໍາທີ່ບີບອັດດ້ວຍໄມໂຄມິເຕີ

  4. ການເກັບກູ້ຢູ່ດ້ານເທິງ = ຄວາມຫນາຂອງສາຍນໍາຢູ່ດ້ານເທິງ; clearance at bottom = ຄວາມຫນາຂອງສາຍນໍາຢູ່ລຸ່ມ

  5. ການ​ເກັບ​ກູ້​ເສັ້ນ​ຜ່າ​ກາງ = ການ​ເກັບ​ກູ້​ທາງ​ເທິງ + ການ​ເກັບ​ກູ້​ທາງ​ລຸ່ມ​

ວິ​ທີ​ການ​ວັດ​ແທກ - dial gauge​:

ສໍາລັບລູກປືນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ການຍົກວາລະສານ (ໄລຍະຫ່າງຂອງວາລະສານສາມາດຖືກຍົກໃນແນວຕັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບດ້ານເທິງຂອງທໍ່ bearing) ແມ່ນການວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງວັດ dial. ນີ້ເທົ່າກັບການເກັບກູ້ເທິງ, ເຊິ່ງແມ່ນປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການເກັບກູ້ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທັງຫມົດ.

4.2 ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຫນ້າຂອງ Shaft Journal

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.

4.3 Bearing Alignment

ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງລູກປືນ trunnion ສອງລູກຂອງໂຮງງານ grinding ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງລູກປືນກ່ອນໄວອັນຄວນ. ເສັ້ນສູນກາງຂອງລູກປືນສອງອັນຕ້ອງເປັນແກນຮ່ວມພາຍໃນ:

ສໍາລັບວາລະສານ 1,200 ມມ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 1,500 ມມ:

ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຮັດໃຫ້ວາລະສານແລ່ນຢູ່ໃນມຸມພາຍໃນຫມີລູກ, ສຸມໃສ່ການໂຫຼດຢູ່ໃນສົ້ນຫນຶ່ງຂອງ bearing ແລະສ້າງການກະຈາຍຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວພື້ນຜິວ Babbitt. ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ແມ່ນ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ການ​ໂຫຼດ​ແລະ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ Babbitt ຄວາມ​ເມື່ອຍ​ລ້າ cracking.

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

ສ່ວນທີ 5: ການວິເຄາະຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ Trunnion Bearing

5.1 Babbitt Fatigue (Cracking ແລະ Delamination)

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:

  • ກວດ​ສອບ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຂອງ​ໂຮງ​ສີ​ບໍ່​ເກີນ​ການ​ອອກ​ແບບ — ກວດ​ສອບ​ລະ​ດັບ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ແລະ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ແຮ່

  • ປະຕິບັດການວິເຄາະນ້ໍາມັນແລະການກວດກາການກັ່ນຕອງເພື່ອກວດຫາອະນຸພາກ Babbitt ກ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ

  • ໃນການປິດຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ກວດເບິ່ງພື້ນຜິວ Babbitt ໂດຍການກວດສອບສາຍຕາແລະການທົດສອບການຍ້ອມສີ penetrant (PT)

  • ຖ້າຮອຍແຕກກວມເອົາ> 10% ຂອງພື້ນທີ່ຂອງແບ້, ກໍານົດເວລາ remetalling ໃນປ່ອງຢ້ຽມການບໍາລຸງຮັກສາຕໍ່ໄປຕາມແຜນການ.

5.2 ຄະແນນວາລະສານ (ເຊັດ)

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:

  • ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ລະ​ບົບ​ນ​້​ໍາ​ມັນ jacking ແມ່ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ແລະ​ເປີດ​ໃຊ້​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ໂຮງ​ສີ​ທຸກ — ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຕໍ່​ລອງ​ໄດ້

  • ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມການສະຫນອງນ້ໍາມັນ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະອັດຕາການໄຫຼທຽບກັບການອອກແບບສະເພາະ

  • ຍົກລະດັບການຕອງນ້ຳມັນເປັນ 10 micron ຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າສົງໃສວ່າມີການປົນເປື້ອນ

  • ກວດກາພື້ນຜິວຂອງວາລະສານໃນເວລາປິດເຄື່ອງຕໍ່ໄປ — ການໃຫ້ຄະແນນເລັກນ້ອຍ (Ra < 1.6 μm) ສາມາດຂັດໃນບ່ອນ; ການໃຫ້ຄະແນນທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຍກຍ້າຍອອກວາລະສານແລະ regrinding

5.3 ການໂຈມຕີ Corrosive ສຸດ Babbitt

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

  • ກວດ​ສອບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ເຢັນ​ໃນ cooler ນ​້​ໍ​າ — ເຮັດ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ໃນ cooler ໄດ້​

  • ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ນ​້​ໍ​າ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ (ຕໍາ​່​ສຸດ​ທີ່​ປະ​ຈໍາ​ໄຕ​ມາດ​) ລວມ​ທັງ​ຈໍາ​ນວນ​ອາ​ຊິດ​, ເນື້ອ​ໃນ​ນ​້​ໍ​າ​, ແລະ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ໂລ​ຫະ spectrometric​

5.4 Bearing Overheating

ຮູບ​ລັກ​ສະ​ນະ​: ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ໂລ​ຫະ​ລູກ​ປືນ​ເກີນ 80°C (ຈຸດ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ເດີນ​ທາງ​)​. 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.

  • ການ​ເກັບ​ກູ້​ລູກ​ປືນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​: ເປັນ bearing worn ກັບ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ວາ​ລະ​ສານ​ທີ່​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ eccentricity ສູງ​, ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຫນາ​ຂອງ​ຮູບ​ເງົາ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ແລະ​ເພີ່ມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ viscous​.

  • ການໂຫຼດເກີນຂອງໂຮງງານ: ສື່ການຂັດ ຫຼືຄ່າແຮ່ຫຼາຍເກີນໄປຈະເພີ່ມການໂຫຼດເກີນກວ່າການອອກແບບ, ເພີ່ມການສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນຟິມນ້ຳມັນ.

ການແກ້ໄຂ:

  • ກວດ​ສອບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ຕໍ່​ກັບ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ການ​ອອກ​ແບບ — ທໍາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຫຼື​ທົດ​ແທນ​ການ​ກັ່ນ​ຕອງ​, ກວດ​ສອບ​ການ​ອອກ​ຂອງ​ປ​ັ​ມ​

  • ເຮັດຄວາມສະອາດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນນ້ໍາມັນ (ດ້ານນ້ໍາ) - ຖ້າຈໍາເປັນ

  • ການ​ວັດ​ແທກ​ການ​ເກັບ​ກູ້ bearing — ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ເກີນ 1.5× ມູນ​ຄ່າ​ການ​ອອກ​ແບບ​, ກໍາ​ນົດ​ເວ​ລາ remetalling​

  • ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຂອງ​ໂຮງ​ສີ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ກຳ​ນົດ​ການ​ອອກ​ແບບ

5.5 ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງລູກປືນ (Oil Whirl)

ລັກສະນະ: ການສັ່ນສະເທືອນຍ່ອຍ synchronous ຢູ່ທີ່ປະມານ 0.4–0.48 × ຄວາມຖີ່ຂອງການຫມຸນ. ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວແລະສາມາດກາຍເປັນຕົວແບບຍືນຍົງ (ນ້ໍາມັນ whip) ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ.

ສາເຫດຂອງຮາກ:

  • ນ້ຳມັນເຄື່ອງ: ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອສູນວາລະສານໂຄຈອນອ້ອມຮອບສູນ bearing ດ້ວຍຄວາມໄວປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄວາມໄວການຫມຸນ. ສາເຫດມາຈາກການໂຫຼດເກິດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດຂອງແບກໄດ້ — ວາລະສານ 'floats' ຢູ່ໃຈກາງຂອງ bearing ແທນທີ່ຈະຖືກຍູ້ໄປຂ້າງຫນຶ່ງໂດຍການໂຫຼດ.

  • ການ​ເກັບ​ກູ້​ລູກ​ປືນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​: bearings worn ທີ່​ມີ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ຫຼາຍ​ກັບ​ຄວາມ​ບໍ່​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​.

  • 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).

  • ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ການ​ອອກ​ແບບ​ລູກ​ປືນ preloaded ຫຼື bearing ທີ່​ມີ profile bore ບໍ່​ເປັນ​ວົງ (ເຈາະ​ນາວ​, bore ສາມ​ແສກ​) ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ທີ່​ມີ​ມາ​ແລ້ວ

  • ວັດແທກແລະແກ້ໄຂການເກັບກູ້ bearing ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປ

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

Q1: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງໂລຫະສີຂາວ (Babbitt) ແລະລູກປືນອົງປະກອບມ້ວນສໍາລັບ trunnions ໂຮງງານບານແມ່ນຫຍັງ?

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.

Q2: ຕົວເລກຂອງ Sommerfeld ຄວນອອກແບບລູກປືນເຈາະຂອງໂຮງງານສໍາລັບ?

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.

Q3: ເປັນຫຍັງຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນສານເຕີມແຕ່ງ EP (ຄວາມກົດດັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ) ໃນ mill trunnion bearing oil?

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. 

Q4: ລະບົບນ້ໍາມັນ jacking ຄວນຖືກເປີດໃຊ້ເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ?

ລະບົບນ້ໍາມັນ jacking ຕ້ອງຖືກເປີດໃຊ້ກ່ອນທຸກໆໂຮງງານເລີ່ມຕົ້ນ - ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ແຕ່ລະການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ (ໂດຍບໍ່ມີນ້ໍາມັນ jacking) ເຮັດໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່ Babbitt ທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກການຕິດຕໍ່ກັບໂລຫະໃນໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນ. ຫຼາຍກວ່າຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ, ນີ້ສະສົມກັບການສູນເສຍຄວາມຫນາ Babbitt ທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບນໍ້າມັນ jacking ຄວນຖືກເປີດໃຊ້ 2-5 ນາທີກ່ອນທີ່ໂຮງງານຈະເລີ່ມຕົ້ນຄໍາສັ່ງແລະປິດການໃຊ້ງານອັດຕະໂນມັດເມື່ອໂຮງງານບັນລຸ 50-70% ຂອງຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກ. ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ນ​້​ໍາ​ມັນ jacking ຢູ່​ໃນ​ສະ​ເພາະ (10–25 MPa​) ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​.

Q5: ການເກັບກູ້ radial ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບລູກປືນ trunnion bearing ແມ່ນຫຍັງ?

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.

Q6: ຂ້ອຍຈະກວດພົບຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງ Babbitt ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດໄດ້ແນວໃດ?

ວິທີການເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ: (1) ການວິເຄາະນ້ໍາມັນ - ການວິເຄາະທາງ spectrometric ກວດພົບກົ່ວແລະອະນຸພາກນໍາໃນນ້ໍາມັນຈາກການສວມໃສ່ຂອງ Babbitt ກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສັງເກດເຫັນ; ກໍານົດເວລາການວິເຄາະນ້ໍາມັນຕ່ໍາສຸດປະຈໍາໄຕມາດ; (2​) ການ​ກວດ​ກາ​ການ​ກັ່ນ​ຕອງ — ການ​ກວດ​ກາ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ການ​ກັ່ນ​ຕອງ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ການ​ກັ່ນ​ຕອງ​ສໍາ​ລັບ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ໂລ​ຫະ​; ອະນຸພາກ Babbitt ແມ່ນອ່ອນແລະສີເງິນ; (3) ການຕິດຕາມການສັ່ນສະເທືອນ — ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເລັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ແບກເກີຈະກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງລາຍເຊັນການສັ່ນສະເທືອນຍ້ອນວ່າສະພາບພື້ນຜິວ Babbitt ຊຸດໂຊມລົງ; (4) ອຸນຫະພູມທີ່ເກິດທ່າອ່ຽງ - ການເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຂອງອຸນຫະພູມຂອງໂລຫະທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາທິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງພື້ນຜິວ Babbitt.

ເຄື່ອງຈັກ Yile: Custom Trunnion Bearings ແລະອົງປະກອບຂອງ Mill

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:

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.