天青石反击破碎机,蛭石反击破碎机,LH23反击式破碎机
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反击式破碎机的物料破碎过程是:(1)先是板锤打击物料;(2)然后物料与反击板进行三次碰撞被破碎。当高速旋转的转子带动板锤与物料发生冲击碰撞时,板锤与物料之间就产生瞬间的冲击作用,冲击力过物料与板锤的碰撞接触点,方向与碰撞接触面的法向一致。物料撞击一级反击板瞬间,由于物料与一级反击板的碰撞部位处于一级板的下部,从反击板的结构分析可以看出,物料与一级反击板碰撞瞬间,反击板上部的固定轴要承受比较大力的作用,因此反击板上部瞬间应力较大。
反击式破碎机转子失效的分析及预防措施:
宏观分析:(1)外表观察 在一转子体上距轴孔表面20mm~30mm处有一宽3mm,长35mm的铸造缺陷,内有氧化物,可能是导致一转子体断裂的原因;第三反击体调整弹簧架损坏,均整板部位损坏,个别的主轴承座有轻微损坏,可能是源于转子体安装板锤处的风焊。(2)硬度检测 对残骸取样进行硬度测试,发现其硬度低于HRC10,可见此硬度值远低于规定的使用硬度,不符合轴类零件的使用要求。
金相组织检验分析:我们通过对转子体上取样直接观察的金相组织的照片,显示组织粗大,具有大块自由铁素体存在,并有较多的魏氏组织铁素体存在。根据组织状态初步判断,转子体未经热处理,属于铸造状态。自由铁素体的尺寸与断口中的理解刻面的大小相同。
另外从能谱的半定量我们可以分析发现:(1)断裂体中存在O,Si,Ca等非金属元素(2)可能形成SiO2等非金属杂物,降低铸件的加工质量(3)从缩松的成分表看到氧的含量很高,产生其原因可能是缩松与外界相通,加速其氧化过程,结果导致零件失效(4)气孔基体周围的可见两种不同的小晶胞突出于基体表面,能谱分析表明它与基体成分基本一致,小晶胞可能是没有长大的树枝晶的晶胞,形成其原因是由于其刚刚形成并要长大的过程中,无充分液体补充。
我们通过分析得出转子失效的原因,从而可以采取相应的预防措施:(1)转子体表面粗糙,在安装板处有缝焊切割现象以及转子体的陈旧裂纹导致转子断裂(2)转子铸造后没有热处理就使用(3)夹杂、缩松、气孔等铸造缺陷导致转子失效。
反击式破碎机板锤的磨损是一种典型的磨料磨损,与锤式破碎机的破损形式完全相同,由锤头工作示意图及扫面电镜分析可知,破碎机锤头在工作中受到几种形式的磨损。在锤头工作初期其表面形状未发生改变时,锤头主要受到撞击磨损,物料以正向力撞击金属表面产生塑性变形和撞击坑。
当锤头的工作面磨损为弧面后,其表面的受力发生了变化,物料以一定的冲击角度撞击工作面。此时锤头除了受到物料以正向力F法的撞击磨损之外,还受到物料对它的冲刷造成的犁削。当材料硬度较低时物料刺入材料表面,在水平分力F切的作用下将材料推至两侧,造成堆积和隆起,形成犁沟;而材料硬度比较高的时候,磨损过程则是以切削为主。被切削的材料一部分呈磨屑流失,另一部分尚与母体连接的磨屑经再次切削和冲击后最终还是断裂脱落。同时在物料的反复多次冲击下,冲击坑的翻边和犁沟隆起的两侧因多次变形脆化而产生裂纹。裂纹经连接和扩展后产生了疲劳剥落。
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红星机器