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發電設備轉子軸快速冷焊修磨修復技術簡介

發表時間:2018-1-12 9:36:33  閱讀次數:
水泥余熱發電機組在運行過程中由于油系統污染(如磨屑、銹蝕物、雜質、密封橡膠磨料)、油溫、油壓不當(不能形成全液體潤滑)、斷油燒瓦、軸承系統(軸承、軸承座)磨損、以及機組振動等原因,均會造成轉子軸頸磨損和拉傷。磨損不僅會造成各部件之間的配合關系發生變化,還會對發電機組的工作狀態、安全生產帶來隱患。
離心風機是依靠輸入的機械能,提高氣體壓力并排送氣體的機械。風機軸承游隙不充足的情況下,由于左右軸承跨距大,要避免轉軸撓曲或軸承安裝角度的誤差較難。同時,軸承的振動會隨著游隙的變小而增大,無法形成潤滑油膜。當軸承運轉間隙因溫升而降為零時,且軸承運行產生的熱量無法及時散出,軸承溫度會快速提高,這時如不及時停機,軸承及軸承位終將被燒損。其次,在軸承內部的硬質顆粒,顆粒侵入軸承內,也會加劇游隙的變小程度,這也是造成水泥風機輪葉主軸被燒傷的主要因素。而風機軸都是由大型合金鋼鍛件制造,材料費、加工費昂貴,加工周期長,若因加工超差而報廢,經濟損失巨大。
1. 發電機轉子軸介紹
磨損、拉傷是發電機轉子軸的主要破壞形式。由于發電機轉子重量大(重達數十噸),轉速高(3000轉/分,甚至更高),運轉時必然會產生機械振動。因此,在對轉子軸進行修復的過程中,不能引入任何形式的應力、或缺陷(裂紋、氣孔、材質組織不均一等),否則會出現掃膛或疲勞斷軸現象。按照這一要求,所有的熱修法(電焊、堆焊、噴焊等)均不能用于轉子軸的修復。
發電機轉子軸頸拉傷及磨損的冷焊修復; 采用微弧冷焊修復工藝無應力焊接,微弧冷焊是利用電源內儲存的電能,通過瞬時的脈沖放電在電極與工件的表面產生高能脈沖微弧,在幾毫秒到幾十毫秒內完成一次脈沖放電,瞬時將焊材熔化并擴散熔覆到工件表面,與母材形成牢固的冶金結合層,達到補焊的目的。微弧冷焊工藝過程熱輸入量極低,對母材影響極小,無變形,無咬邊,無殘余應力。擴散冶金結合,結合強度高,永不脫落。在線修復汽輪機發電機轉子軸頸,此工藝在近百臺機組的大小修復中取得了成功。公司在表面工程領域具有領先的技術優勢,以精益求精的技術.誠懇務實的態度。信譽至上的宗旨去贏得市場競爭力。目前,在表面工程領域與科研院所、高等院校、不斷提高自身水平。具有在線免拆解設備送廠維修,節省費用,施工周期短,質量配合面恢復到設計尺寸和精度
2、回轉窯托瓦軸、離心風機軸修復簡介
水泥廠風機軸由于軸承配合、潤滑等原因軸承跑內圈,軸承抱死,造成設備無法正常生產,拆解送廠維修不僅維修周期長,而且費用高,我公司采用現場冷焊修復、車削磨削不僅能達到原設計尺寸,而且施工周期短,維修費用低,能有效降低維修費用,提高設備運轉率。
回轉窯托瓦拉毛和拉出溝槽同冷焊技術修復能
冷焊的特點介紹:
1、結合牢固、致密,無脫落的可能。每個焊補點為補材與基材熔化后的再凝固,即在焊補點處,設備將補材與基材同時熔化,兩種熔化后的液態金屬融合后,重新固化,即缺陷的修補過程為補材與基材的二次冶金重熔。 
2、常溫焊補,基體不發熱,焊補點附近金相組織不改變,無應 力集中等現象。即每個單元焊補過程所需熱能為設備的一次智能性的輸出,95%以上用于熔化做功,剩余微量熱量瞬間導散,故整個焊補過程基體及焊補點附近始終處于常溫狀態。
3、不產生熱變形,不出現裂紋,無硬化、無硬點現象,不影響機械加工性能。由于在整個缺陷的焊補過程中,制件始終處于常溫狀態,故在傳統焊補工藝中出現的不足均都得已避免,徹底解決了鑄件不易焊補的難題,焊補后可進行后序機械加工。
4、修復后不留痕跡。這是此設備最顯著的特點,因補材可選擇同材質的鐵屑或普通的碳鋼,焊補點經機械加工后分辯不出修補痕跡,對于材質較疏松的灰口鑄鐵,操作者從微觀上可分辯出在致密度方面上略有區別,但做為不知曾焊補的質檢者來說,仍是無可挑剔的合格品,這是電焊、氬弧焊(一般為鎳基焊條)等傳統方法所不可能達到的效果。
5、操作簡便,可直接手握,眼視,焊位準確,焊點小,焊后修整量小。對于廣大較小缺陷及大面積縮松針孔的焊補,更顯其突出優勢,對于較大缺陷的焊補,其修補時間相比較要延長一些,但其修補后的效果是相同的。
6、對于熱處理后鑄件的修補(如機床導軌面、曲軸面等),焊補點附近不會出現退火軟化現象,對于熱處理前的鑄件,焊補后不影響其淬火、調質、滲碳等熱處理工藝。
7、焊補位置廣泛、靈活。只要眼睛能看得到,筆能觸得到的地方,均能焊補,這也是其它焊補工藝所不能達到的。
8、非加工面的焊補,焊補后可直接達到鑄件噴丸后的表面效果,無須再進行噴丸處理。
9、焊補效果滿足X光檢測標準。常溫焊補、基體不發熱、不變形、基體組織不改變、焊補區域組織致密,近縫區強度削弱甚微等特點,可以滿足一些要求嚴格的軍工、航空、航天等鑄鋁、鑄銅產品的焊補標準。
10、工作時無毒、無煙、無光、無塵、無噪音、無環境污染,無需穿戴任何防護用品

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