液压支架双伸缩立柱及千斤顶内孔镶套工艺的研究与应用

2023-08-09 07:17赵雪峰
中国设备工程 2023年14期
关键词:直缝内孔堆焊

赵雪峰

(开滦(集团)有限责任公司,河北 唐山 063000)

液压支架立柱千斤顶是液压支架的主要支护部件,在井下长期使用后,因涨缸、拉伤、腐蚀等现象而报废的比例越来越大,给生产维修单位带来了巨大压力,直接影响工作面的有序生产。

图1 缸筒表面拉伤

图2 缸筒表面腐蚀

产生这些损坏的原因主要是采区顶板压力过大、乳化液的配置比例不当、液压介质中掺杂混合污染物等因素。原有的修复工艺主要是对液压缸工作区堆焊、重新镗孔、重新电镀等,或采用低温镀铁工艺。传统的修复工艺,存在以下问题:

(1)缸筒堆焊处理,缸筒原有的冶金成分被破坏,缸筒硬度降低,降低了支护强度;

(2)堆焊处理带来了缸口位置与工作区位置的同轴度差,缸筒变形严重;

(3)低温镀铁,虽对缸筒的冶金成分、尺寸公差等无影响,但存在生产率低、能耗大等问题,且因节能环保问题而难以扩大产能,难以保证快速发展的综采生产需求。

1 研究内容

本研究是替代原有液压缸堆焊、镗孔、电镀或低温镀铁等传统修复工艺,通过研究缸筒内孔不锈钢镶套工艺,恢复设计尺寸,并提高缸筒内表面硬度和耐磨性,达到缸筒内表面抗拉伤、抗腐蚀的应用效果。

主要研究内容,如下:

(1)研究液压支架双伸缩立柱及千斤顶的内孔不锈钢镶套修复工艺过程,包括缸筒内孔粗镗、不锈钢筒卷圆、不锈钢筒环焊与直缝焊接、不锈钢筒滚压加工等。

(2)研究匹配上述工艺过程的工艺装备,包括专用焊接机床、可调整液压滚压工装、高精度卷板机床、不锈钢筒压装设备等。

(3)内孔不锈钢镶套修复工艺实践,选择待修的液压支架双伸缩立柱及千斤顶进行内孔镶套,修复后尺寸性能达到图纸和标准要求。

2 工艺过程

本研究以φ230/φ180液压支架双伸缩立柱的外缸筒为例,进行内孔镶套,具体工艺过程如下:

图3 φ230/φ180液压支架双伸缩立柱原始图纸

(1)外缸筒的缸底车床切割;

(2)缸筒调直。检验缸筒是否存在弯曲变形,如有弯曲需采用压力机校直,确保1m范围内的弯曲度小于1mm;

(3)缸筒粗镗。以原内孔为基准,在缸筒两侧的外圆上倒20°倒角(此倒角作为缸筒粗镗的定位基准),缸筒在深孔钻镗床上进行粗镗,粗镗后尺寸达φ234+(0.05~+0.1);

(4)镶套前的焊接沟槽加工,沟槽宽7~8mm,深度2.5~3mm;

(5)不锈钢套加工:

①根据原缸筒计算出所需尺寸进行剪板,不锈钢板宽度=(原缸筒直径+不锈钢板厚)*3.1416,长度按照缸筒长度确定,不锈钢板厚2mm,材质304;

②卷板机卷筒;

③不锈钢套对口点焊,用点焊机进行点焊,注意对口的严密性,保证平直不漏光;

④不锈钢套直缝焊接,采用直缝氩弧焊机进行直缝焊接,焊接电流A85~A95,保证焊缝平直无缺陷;

⑤在压缝机上进行不锈钢套直缝压缝处理,完毕后对焊缝做第一次PT探伤,确保焊缝无裂纹。

图4 不锈钢套实物照片

(6)在卧式压力机上将不锈钢套压入缸筒内部,注意不锈钢套在缸底位置要留出6~10mm,便于滚压时固定不锈钢套;

(7)在深孔钻镗床上采用液压可调滚压头进行不锈钢套滚压处理,使不锈钢套和缸筒内壁镶嵌严密,滚压头在直径方向上的挤压量在0.25~0.5mm之间为宜,滚压完毕后测量内孔尺寸,并对直缝进行第二次PT探伤,确保焊缝无裂纹;

(8)镶套后车沟槽和碾压,用于后续不锈钢套和缸筒环焊;

(9)烘干处理,对碾压完毕的缸筒进行烘干,温度300℃,保温2h,确保缸筒与不锈钢套之间的水分能充分挥发;

(10)缸筒与不锈钢套环焊,完毕后对环焊缝做第3次PT探伤;

图5 外缸筒内孔镶套后的实物照片

(11)修磨缸口、缸底环焊位置,使之不影响活塞密封的安装;

(12)整体组装后依据《GB25974.2-2010》进行压力测试,确保符合标准要求。

3 工业试验及效果

200颗采用内孔不锈钢镶套的液压支架双伸缩立柱,用于开滦集团单侯矿业分公司井下综采工作面,使用250d后,井下实测双伸缩立柱动作灵活,性能可靠,无爬液、漏液等现象。随机抽取1颗返井解体后,观察缸筒内孔效果,内孔表面完好,无划伤、腐蚀等现象,活塞密封件完好无缺损。

4 结语

研究液压支架双伸缩立柱及千斤顶内孔镶套工艺,取代了传统的堆焊或低温镀铁等修复工艺,达到了提高缸筒内表面耐磨性和耐腐蚀性的目的,且经过内孔镶套修复后立柱千斤顶使用寿命显著延长,极大地节约了煤矿综采设备的修理成本,为煤矿产生显著的经济效益。

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