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水泥行业水泥厂立磨工作时,物料经过入料溜槽进入磨机内,借助磨辊和磨盘的辊压和碾磨被粉碎;粉碎后的细粉溢出磨盘,被从磨机底部通过导风环吹入的60~70m/s以上的上升热气流烘干,并带入选粉机进行粒度筛选;合格的细粉排出磨外,不合格的粉末仍回到磨盘上进行再粉磨直至粉磨合格。 耐磨衬板在大面积严重磨损的工况下,使用效果是其他抗磨材料难以相比的,是的耐磨材料,值得推广。由此可知,立磨零部件受到块状的磨粒磨损和高速气流携带的粉末颗粒的冲刷磨损,工况条件极其恶劣,若不采用耐磨材料,多数零部件的使用寿命仅仅几个月,甚至更短。 典型的易损零部件有入料溜槽衬板、磨壳衬板、磨体护板、导风锥衬板、磨辊护套、选粉机导向叶片、回料锥形斗、拉杆护罩、刮料板及抗扭装置保护板、出口风管等。采用碳化铬堆焊复合钢板制作上述易损零部件,其使用寿命,了显著的和经济效果,使用寿命普遍3~8倍。 如选粉机导向叶片可使用2~3年,导风锥衬板和磨体护板可使用2~3年,磨辊护套可使用5~3年,回料锥形斗可使用3年以上。可为国内水泥企业节约大量生产成本,取得更大的经济效益。另外水泥行业的风机叶片、管道、输料槽内衬、挡料圈以及破碎机零件、辊压机侧挡板等都是高磨损部件,采用耐磨衬板作为它的耐磨层,可显著有效的延长设备的使用寿命,增加企业的经济效益。


电缆软线通常是绝缘橡胶软线,其长度应尽量短些。焊机输出端至复合耐磨板前端的电路长度对电压下降有影响,该长度越短则电压下降越小。因此连接电缆应尽量短些,这对防止电压下有效。电缆软线的截面应尽量粗些。 电缆的截面积越大,电压下降越小,但的电缆线较重,无性,操作困难,如电弧焊,电缆的截面超过70mm为限。由电源至焊这段电路的电缆不常移动,其电缆要粗些,而靠近焊这部分的电缆要细些,便于操作。电缆软线的散热性要好。 当电缆软线通过焊接电流时会,散热性不好,电缆软线的温度会升高,电压下降显著。杜绝电缆软线打卷现象。电缆软线的多余部分处理不适当,会引起很大的电压下降,必须把多余的电缆软线都要按原卷的顺序平滑匹配,每卷一圈的方向不要有打卷和卷倒的,如有应及时改正。 耐磨衬板焊接时,由于电压下降会得到得不到充分的焊接电流,或者焊接耐磨衬板时电流时高时低,给焊接工作造成困难,焊接耐磨衬板时电压下降的原因和防止方法主要有:焊接变压器的功率。长期使用的焊机功率会降低,当施焊时容易产生电压下降或电压变动,其功率介意在一次侧绕组并列适量的电容器或者更换新的变压器。



按产生的原因不同,铸造应力主要分为热应力和收缩应力两种。热应力双金属耐磨板在凝固和冷却过程中,不同部位由于不均衡的收缩而引起的应力,称热应力。在这里讨论的热应力,主要是指耐磨板在冷却过程中,由于温度不同而引起不均衡收缩所产生的应力。 现以框形耐磨板来说明热应力的形成过程。该双金属耐磨板由一根粗杆工和两根细杆Ⅱ组成,上部表示杆I和杆Ⅱ的冷却曲线,T临表示金属弹塑性临界温度。当耐磨板处于高温阶段时,t0~t1间两杆均处于塑性状态。尽管杆工和杆Ⅱ的冷却速度不同,收缩不一致,但两杆都是塑性变形,不产生内应力。 继续冷却到t1~t2间,此时杆Ⅱ温度较低,已进入弹性状态,但杆I仍处于塑性状态。杆Ⅱ由于冷却快,收缩大于杆工,在横杆的作用下将对杆工产生压应力而杆I反过来对杆Ⅱ施以拉应力。处于塑性状态的杆I受压应力作用产生压缩塑性变形,使杆工、Ⅱ的收缩趋于一致,此时不产生应力。 当进一步冷却至t2~t3间,杆工和杆Ⅱ均进入弹性状态,此时杆I温度较高,冷却时还将产生较大收缩,杆Ⅱ温度较低,收缩已趋停止,在后阶段冷却时,杆工的收缩将受到杆Ⅱ的强烈阻碍,因此杆I受拉应力,杆Ⅱ受压应力。到室温时形成残余应力。


碳化铬耐磨板生成晶核的条件是过冷度。在一定范围内过冷度越大,固液两相的自由能相差越多,越有利于形成晶核。焊接时的冷却速度高,容易较大的过冷度,有利于凝固过程的进行。与双金属耐磨板一样,碳化铬耐磨板熔池中的晶核也是以异质晶核(非自发晶核)为主。 熔池中存在有两种所谓现成表面:一种是合金元素或杂质的悬浮质点,由于温度高,可以成为异质晶核的难熔质点很少(在一般正常情况下所起作用不大);另一种就是熔合区附近加热到半熔化状态基本金属的晶粒表面,这个半熔化的晶粒的尺寸与构造新相形成条件,而成为新形核的表面。 也就是说,熔池凝固时主要是以半熔化的母材晶粒为晶核并长大。因此,熔池具备了有利的形核条件。焊接时,为改善碳化铬耐磨板焊缝金属的性能,通过焊接材料加入一定量的合金元素(如铝、、钛、钼等)可以作为熔池中非自发晶核的质点,从而使焊缝金属晶粒细化。 焊接热循环作用下的焊缝形成有几个重要阶段,首先是耐磨衬板的局部和填充金属熔化,然后是熔化金属由液相到固相的凝固结晶,再就是连续冷却的固态相变。熔焊方法形成的焊接熔池的凝固结晶过程是晶体生产晶核与晶核长大的过程。



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