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如何在操作金属破碎机中应对突发故障?

105 2023-10-27 17:02 admin    手机版

一、如何在操作金属破碎机中应对突发故障?

①内壳破裂金属破碎机内壳破裂会造成内壳粗料漏入外壳成品,使成品细度变粗。在这种情况下采取打进控制板或增加辅助风叶片数的办法也会无效,产品细度仍然很粗。这时,就应及时停机检查。在下锥出料管弯曲处最容易出现内壳磨蚀破洞,如有破洞可临时焊补,待定期检修时再彻底处理。

②风叶脱落或断裂 辅助风叶脱落时,产品细度会突然变粗且波动较大。此时,金属破碎机机体有较轻的摆动,应及时停机检查处理。

③控制板不齐 在金属粉碎机运转中,也会由于机体振动而发生控制板向内或向外移动,致使产品细度变化。此时也需检查控制板外尺寸是否均齐,以便及时纠正。

④内壳下料管堵塞 下料管堵塞时,内壳积存的粗料可以从回风叶溢入外壳成品之中,使产品细度突然变粗。此时出磨提升机的负荷会很快下降,应立即停机检查处理。

⑤磨机出料“跑粗” 由于入磨物料性能变化或喂料操作不当而引起磨机发生“饱磨”或“磨死”,致使出磨物料细度突然变粗。此时应首先调整喂料量,恢复物料平衡,使出磨物料细度达到正常控制范围。

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二、什么是金属疲劳?金属疲劳对机械设备的安全有什么影响?

为什么金属疲劳时会产生破坏作用呢?这是因为金属内部结构并不均匀,从而造成应力传递的不平衡,有的地方会成为应力集中区。与此同时,金属内部的缺陷处还存在许多微小的裂纹。在力的持续作用下,裂纹会越来越大,材料中能够传递应力部分越来越少,直至剩余部分不能继续传递负载时,金属构件就会全部毁坏。

早在100多年以前,人们就发现了金属疲劳给各个方面带来的损害。但由于技术的落后,还不能查明疲劳破坏的原因。直到显微镜和电子显微镜相继出现之后,使人类在揭开金属疲劳秘密的道路上不断取得新的成果,并且有了巧妙的办法来对付这个大敌。

在金属材料中添加各种“维生素”是增强金属抗疲劳的有效办法。例如,在钢铁和有色金属里,加进万分之几或千万分之几的稀土元素,就可以大大提高这些金属抗疲劳的本领,延长使用寿命。随着科学技术的发展,现已出现“金属免疫疗法”新技术,通过事先引入的办法来增强金属的疲劳强度,以抵抗疲劳损坏。此外,在金属构件上,应尽量减少薄弱环节,还可以用一些辅助性工艺增加表面光洁度,以免发生锈蚀。对产生震动的机械设备要采取防震措施,以减少金属疲劳的可能性。在必要的时候,要进行对金属内部结构的检测,对防止金属疲劳也很有好处。

金属疲劳所产生的裂纹会给人类带来灾难。然而,也有另外的妙用。现在,利用金属疲劳断裂特性制造的应力断料机已经诞生。可以对各种性能的金属和非金属在某一切口产生疲劳断裂进行加工。这个过程只需要1―2秒钟的时间,而且,越是难以切削的材料,越容易通过这种加工来满足人们的需要.

金属疲劳原理是:金属在一定振幅下能承受多少次的震动,超过这个次数就超过了金属的疲劳极限,就会发生变行 如果振幅很大,就直接产生变形了,如果振幅很小,次数就可打到无限次

金属疲劳 在交变应力作用下,金属材料发生的破坏现象。机械零件在交变压力作用下,经过一段时间后,在局部高应力区形成微小裂纹,再由微小裂纹逐渐扩展以致断裂。疲劳破坏具有在时间上的突发性,在位置上的局部性及对环境和缺陷的敏感性等特点,故疲劳破坏常不易被及时发现且易于造成事故。应力幅值、平均应力大小和循环次数是影响金属疲劳的三个主要因素。

三、如何评价高分子材料力学性能的六个指标

力学性能指标:拉伸强度、断裂伸长率、硬度、弹性模量、冲击强度。

影响力学性能的因素:温度、拉伸速度、环境介质、压力等。

弹性变形特点: 可逆变形 虎克定律 弹性变形量很小,一般不超过0.5%-1% 材料的弹性模量主要取决于结合键的本性和原子间的结合力,而材料的成分和组织对它的影响不大共价键的弹性模量最高.

弹性比功:又称弹性比能,表示金属材料吸收弹性变形功的能力。一般用金属开始塑性变形前单位体积吸收的最大弹性变形功表示。

弹性:在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变的现象。

循环韧性的意义: 循环韧性越高,机件依靠自身的消振能力越好,所以高循环韧性对于降机器的噪声,抑制高速机械的振动,防止共振导致疲劳断裂意义重大

金属材料常见的塑性变形方式 滑移和孪生

金属应变硬化机理与高分子应变硬化机理的区别:金属机理:位错的增殖与交互作用导致的阻碍

高分子机理:发生应变诱导结晶、分子链接近最大伸长

韧性断裂:金属断裂前产生明显的宏观塑性变形的断裂,有一个缓慢的撕裂过程,在裂纹扩展过程中不断消耗能量。脆性断裂:突然发生断裂,基本上不发生塑性变形,没有明显征兆,因此危害性很大。

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