辊的安装
1.清洗轴承座组件加工面上的油污及脏物。2.将轴承座放在一个平台上,依照图纸进行基本尺寸检查。3.再次校核机架上表面的轴承座位置的纵横中心线,并确认无误。4.将轴承座用车间行车吊装就位。5.进行轴承座的找正,检查纵横中心线,标高并确认无误。
辊子又称辊筒,为圆柱形的零件,分驱动和从动辊。广泛应用于如圆网印花机、数码打印机,矿山输送设备,造纸和包装机械等各类
不锈钢分丝辊
辊的安装
1.清洗轴承座组件加工面上的油污及脏物。2.将轴承座放在一个平台上,依照图纸进行基本尺寸检查。3.再次校核机架上表面的轴承座位置的纵横中心线,并确认无误。4.将轴承座用车间行车吊装就位。5.进行轴承座的找正,检查纵横中心线,标高并确认无误。
辊子又称辊筒,为圆柱形的零件,分驱动和从动辊。广泛应用于如圆网印花机、数码打印机,矿山输送设备,造纸和包装机械等各类传动输送系统中。
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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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疲劳剥落是辊面损坏的基本方式
辊径与疲劳深度成正比,辊径越大,其可能发生疲劳的深度越大;咬入角与疲劳深度成正比,咬入角越大,可能发生疲劳的深度越大。咬入角γ的大小取决于物料的种类、粒度、形态及两辊的间隙、辊压、辊面状态(条纹形状)、辊径及转速等因素。影响显然是辊缝间隙和辊压,辊缝间隙越小,辊压越大,都会使得咬入角变大,使得疲劳深度变深。控制合适辊缝,显然原始辊缝越小,物料的通过量也就越小,为了达到较高的产量就必须提高料仓的压力,将辊缝撑开强行增大通过量,这时,料柱升高,咬入角γ加大,同时辊缝间隙内的料饼密度增加,辊缝处的压力值也急剧升高,这些都会造成辊面压力更接近疲劳强度,并且与剪切应力的深度成正比,对保证疲劳寿命不利。
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