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煉鐵廠混勻取料機改造實踐

2015-01-02 01:32:36李克峰王學軍張發忠
山東冶金 2015年2期
關鍵詞:優化

李克峰,王學軍,張發忠

(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)

經驗交流

煉鐵廠混勻取料機改造實踐

李克峰,王學軍,張發忠

(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)

為提高混勻取料機生產效率,對大梁進行校正調整,優化改型斗輪體支撐輥,改造了大車行走機構,優化上支撐輥機構尺寸以及裝配形式。改造后,混勻取料機作業率提高了25%,設備故障率降低60%,產能穩定在800 t/h。

混勻取料機;大梁下撓;斗輪體支撐輥

萊鋼煉鐵廠老區1#混勻取料機自投產至今已使用20多年,原設計取料能力500 t/h。由于其使用年限較長,作業時整車易晃動,運行可靠性差,故障頻繁,維修量大,無法滿足后續105 m2燒結機正常生產的混勻中和料供應,為此,對其進行技術改造。

1 混勻取料機故障原因分析

1)產能的大幅提升,生產節奏的加快,高峰時每小時需取料800 t才能保證燒結機正常供料,混勻取料機處于超負荷運行狀態。由于使用年限較長,導致大梁下撓變形嚴重,取料穩定性變差。大梁北側最多下撓55 mm,南側最多下撓85 mm,且南側向北凸出150 mm。

2)斗輪體系統支撐輥頻繁損壞,斗輪體下沉,重量完全壓在最上面的支撐輥上,取料時斗輪體輥道在支撐輥上跳動,導致整車振動劇烈。

3)混勻取料機東西兩側大車行走機構不同步,加大了整車的扭曲變形。大車驅動系統是電氣直接啟動,配用的是啟動慣性、沖擊較大的312-010700型蝸輪式差動減速機,啟動或停止時對整車沖擊較大;大車行走機構中的從動臺車沒有導向輪,導致從動臺車行走時容易偏斜。

以上三方面導致混勻取料機作業時整車晃動嚴重,運行可靠性降低,制約了生產。

2 技術改進措施

2.1 混勻取料機大梁校正調整

1)對車體大梁撓度進行測量與分析。針對大梁下撓嚴重現象,首先對大梁以及導軌下撓程度進行現場測量分析,對南北兩側1#導軌、2#導軌分別依次均勻取5個點進行測量分析。以1#導軌西側端點為基準,對其他9個點進行測量。測量數據分別為:0、-32、-55、-30、-12;-30、-65、-85、-40、-25 mm。南側2#導軌大梁中部下撓最為嚴重,大梁兩端下撓較小。

2)對大梁進行平直校正。拆除兩斗輪間的小車連接平臺,將兩斗輪體分別移至大梁兩側,拆除大梁連接板處鉸孔螺栓后,做工裝將大梁頂起后,用千斤頂起頂,同時輻板處利用工裝進行校正調整,調平大梁后,連接處采用20 mm鋼板整體焊接加固,待應力消減后大梁平直。

根據對現場大梁連接板處鉸孔螺栓拆檢,發現多處鉸孔螺栓磨損嚴重,鉸制孔多處出現研磨現象,需對鉸制孔連接進行加固處理。由于現場施工不具備鉆制鉸孔條件,故在大梁調平后采用厚度為20 mm、尺寸為2.4 m×1.6 m的鋼板,對大梁連接處直接采用內外雙層夾焊加固,增加大梁整體剛度,其改造后結構如圖1所示。

圖1 大梁及導軌優化改造示意圖

3)對大梁校直后加固進行處理。為防止大梁輻板上部變形,在車體內側、小皮帶下方增加窗型框架,提高大梁與輻板的正面抗彎力與強度。圖2為優化改造后平面圖。

圖2 大梁及導軌優化改造后平面結構

根據調平后的大梁尺寸,調整斗輪系統上支撐、側輥以及導軌輪與車體的間隙。將上支撐輥充分與斗輪體滾道接觸,側輥與滾道間隙調整至1~3 cm,導軌輪與軌道間隙調整至1.5~3.5 cm。拆除大梁箱體間舊的角鐵拉筋,在大梁側面焊接加固鋼板,應力消減后用槽鋼進行連接加固。

2.2 斗輪體系統支撐輥優化改型

1)對斗輪系統上支撐進行優化改型,更改上支撐輥的裝配形式。將深溝球軸承改為22218C型雙列滾子軸承,提高負荷承受能力,通過軸肩定位,兩端用Ф240端蓋壓緊軸承,并增加端蓋油封防塵,增設加油孔,方便軸承的潤滑加油,延長了軸承使用壽命。同時,為增大上支撐輥承載能力,將托輪直徑增大為Ф260,加粗輪軸,優化部分尺寸結構。

2)更改支撐輥底座裝配形式。由圓弧形接觸面裝配形式改為U行接觸面裝配,并增加止擋壓蓋,防止因混勻取料機斗輪體振動、輪輥處積料造成支撐輥脫落滑出。

2.3 混勻取料機大車行走機構優化改造

1)增大驅動電機功率,由7.5 kW、5.5 kW電機增大到11 kW的變頻電機,改用ATV71 18.5 kW變頻器控制,并將原來TJ2-200型液壓制動器改為電磁抱閘,增加了兩側行走機構的同步性。橫向、縱向同時減緩了大車的慣性沖擊力,降低了對車體大梁的沖擊。

2)將啟動慣性、沖擊較大的兩臺電機驅動的312-010700型蝸輪式差動減速機改為變頻電機驅動的QSC25-90型立式三級套筒式減速器,減少快慢車變速和大車啟動時對大梁的沖擊。

3)優化行走臺車結構,減小車重對行走輪組的正壓力,避免了連接鉸座損壞頻繁的現象,增厚連接夾板,增強了行走臺車與本體連接的剛度;在從動臺車尾端增設導向輪,對大車行走起導向作用,防止東西兩側大車行走不同步時造成大梁扭曲變形。改造后結構如圖3所示。

圖3 行走臺車改造后結構

3 改造效果

技術改造后,混勻取料機技術性能提高,運行可靠性增強。通過對大梁的校正調整、斗輪體支撐輥優化改型、大車行走機構的改造,有效避免了小車行走道軌變形彎曲,消除了小車掉道故障。優化上支撐輥機構尺寸以及裝配形式,提高其承載能力,減少了整車晃動。通過對電機及啟動方式改型、加設導向輪,確保了取料時的同步性和穩定性。改造后,由于載荷穩定且大車行走同步,小車行走輪、上下支撐輥使用壽命延長了3倍以上。混勻取料機作業率提高25%,設備故障率降低60%,產能穩定在800 t/h,備件費用年節約35萬元。

TF321

B

1004-4620(2015)02-0081-02

2014-12-17

李克峰,男,1973年生,1994年畢業于山東機械制造工業學校機械專業。現為萊鋼煉鐵廠助理工程師,從事燒結設備管理工作。

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