疲劳剥落也是辊面损坏的基本方式
辊面一般由三层组成,层为过渡层,与辊压机轴的外面焊接在一起,厚度20mm左右;第二层为层,焊在过渡层上面,厚度20mm左右;第三层是花纹层,主要用于增大对物料的咬合效率,迫使物料与辊子同步。由于辊压机的辊面单位面积受到的压力很大,每平方厘米就有几千公斤,再由于来料颗粒并非均匀,局部实际压力更大,很容易超出材料的疲劳极限,且再通过转动,这
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疲劳剥落也是辊面损坏的基本方式
辊面一般由三层组成,层为过渡层,与辊压机轴的外面焊接在一起,厚度20mm左右;第二层为层,焊在过渡层上面,厚度20mm左右;第三层是花纹层,主要用于增大对物料的咬合效率,迫使物料与辊子同步。由于辊压机的辊面单位面积受到的压力很大,每平方厘米就有几千公斤,再由于来料颗粒并非均匀,局部实际压力更大,很容易超出材料的疲劳极限,且再通过转动,这些压力反复作用于辊面,金属的疲劳就不可避免。
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辊压机的磨损
辊压机在正常使用情况下,其辊面所受到的挤压力范围是50-300MPa,一般情况下应该在200MPa左右,显然这个工作压力远辊压机常用的母体材料42CrMo钢(σb=1080MPaσ-1≈540MPa)的疲劳极限,而辊压机的表面堆焊材料的疲劳极限更是远高于这个数值,以这个标准推论,辊压机只会发生磨损,不会发生疲劳剥落。而实际情况往往是在距辊面20-30mm的位置发生疲劳剥落。这一方面是条纹层的裂纹向下延伸,到达1大剪切应力的深度,而疲劳,另一方面就是在辊压机运行过程中出现意外情况而引起辊面压力在某处某时超过了材料的强度极限或在相当长的时间内超过了疲劳极限而使材料在1大剪切深度处产生了微裂纹。辊压机的疲劳剥落是由循环变应力、拉应力、和塑性应变同时作用而造成的。循环变应力使裂纹形成,拉应力使裂纹扩展,塑性应变影响整个疲劳过程。如三者缺一,则疲劳不可能形成及扩展。
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辊压机堆焊层设计
对剪切应力1大值所处位置的探讨是有必要的。确定了位置即深度,可以在此处提高辊材或堆焊层的疲劳强度,就提高了挤压辊的抗1疲劳剥落的寿命。按纯弹性理论推算的数据——疲劳剪切应力距离辊面的深度,应该是物料与辊面接触的面积上辊面弧长的一半的0.786倍。
接触辊面辊面弧长L= Dπ×(γ÷3600) ————(1-2)
D——辊压机直径
γ——咬入角
按照这个方法可以大概估算疲劳深度,但误差非常大,实际理论疲劳深度远小于此值。辊压对咬入角的积分计算,0.786b约为5.2mm。综上如果考虑到安全系数和数学模型的误差的话,那么,辊压机的剪切应力的深度是在10mm~15mm左右,正好是过渡层的深度,这可能也就是辊压机堆焊层设计的理论依据之一。
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异物造成辊面焊接破坏
由于硬质材料的进入,如不锈钢、锰钢等进入辊压机,由于其无法被碾碎,辊压机上千吨的压力会全部作用于该处,超过辊面强度极限,将辊面直接压溃、破坏。
首先是要严格按照规程对辊面堆焊(包括修复),保证焊接质量,保证辊面圆度,控制好直径误差;
其二,系统除安装除铁器外,要配置金属探测仪,当探测到有金属时必须捡出,关于磨损问题只有通过选择合适的焊接材料来解决。
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