某企业撕碎机压盘螺栓断裂,我们工程师去现场拆机测量撕碎机轴尺寸发现,撕碎机轴设计及加工尺寸不对,经过一段时间运行导致轴承内圈与轴松动发生磨损位移,撕碎机轴由固定侧向自由侧窜动导致撕碎机轴磨损,造成压盘螺栓断裂。
企业一开始想过更换新部件,但是这需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换。该方法不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
针对于撕碎机轴径磨损来说,我们可以实现在线快速修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时就能完成修复,缩短企业停机停产时间,降低损失。接下来我们就看一下工程师在线修复撕碎机轴径磨损的具体操作过程吧:
1. 测量尺寸;
2. 拆除相关部件,清理工作面,露出待修复部位;
3. 用氧气对撕碎机轴径磨损部位进行除油,直至油污碳化;
4. 用抛光片去除表面高点;
5. 空试工装;
6. 将工装清理洁净并刷涂SD7000脱模剂;
7. 利用砂轮机将撕碎机轴径磨损部位打磨粗糙;
8. 调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂抹至待修复部位;
9. 安装工装,材料固化;
10. 材料固化后拆卸工装,清理多余材料,测量轴径修复尺寸;
11. 回装轴承。是粘胶纤维原液制备过程中重要的单元设备,碱纤维素在撕碎机内通过与CS2气体发生化学反应,生成纤维素磺酸酯,再经碱溶液溶解后即制的用于纺丝的粘结原液。某企业撕碎机在运行过程中出现轴径磨损问题,轴承型号:23052cc/w33,轴径260 mm,轴长度 6000mm,磨损宽度100mm,磨损量1-2mm,转速12-14r/min,温度60℃。
当然更多的人是直接利于数据分析的结果进行解读和判别。
对于电机而言,主要的振动时域变化对于位移信号分析位移的峰峰值,对于速度信号分析有效值,对于加速度信号分析峰值。在时间轴上这些信号的变化,是否达到预警限值等是级的时域分析。
数据分析师可以对这些信号的时域特征做更深入的分析,看信号的各种时域特征进行诊断(大约十三个时域特征)。
现场中更常用的频域分析方法是对采集来的数据进行频域展开,观察故障的特征。
对于撕碎机轴系统而言,主要有两大部分:与轴系相关的频率部分;与轴承相关的频率部分。(当然连接齿轮,连接风叶等等的本文先不讨论)
不难发现,与轴系相关的频率也就是在1、2、3、4倍频左右。与轴承相关的就在轴承特征频率附近。这就确定了分析频段的目标。
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