泵体锈蚀原因分析及解决措施

2020-05-19 03:26任鹤胡冰张博林斌
科学与财富 2020年7期
关键词:故障树

任鹤 胡冰 张博 林斌

摘 要:SEC泵泵体内壁锈蚀,用故障树方法进行根本原因分析,得出由于泵体在锈蚀位置粗糙度不满足要求,清洁时易有残留,且在运输过程中,容易吸附灰尘水汽等,先产生浮绣,时间久了导致锈蚀。

关键词:根本原因分析;故障树;泵体锈蚀

引言

我公司SEC泵在开箱时发现泵体内壁有锈蚀情况,外围浮锈已清除,内部浮锈因触及不到无法清除。其他泵开箱后也发现此类问题,但不是所有泵都发生锈蚀情况。

问题调查及直接原因分析

从现场返回的照片及情况说明显示,SEC泵泵体的锈蚀部位均发生在铸造后钳工修磨的表面,即泵体进厂前,在原材料厂家通过修磨形成的最终表面。对该SEC泵泵体材质进行核实,泵体的材料为双相不锈钢-ZG0Cr25Ni7Mo2N,查材质证明,符合要求。排除材质问题,对材料特性进行分析,经分析得出锈蚀产生的直接原因为表面受到污染,在潮湿的空气环境下发生锈蚀现象。

根本原因分析

针对泵体表面受到污染的直接原因,采用故障树方法进行根本原因分析。故障树分析图见图1。泵体表面受到污染为T,T=M1*X1=(X2+M2)*X1=(X2+X3+X4+X5)*X1。对故障树X1,X2,X3,X4,X5进行分析。

X1锈蚀部位表面粗糙问题:采购技术规范规定该SEC泵泵体铸件符合JB/T 6880.2标准的规定,且过流部位按Q/SG J13.104-2014 C级标准打光,过流部位的粗糙度应不大于6.3μm。根据该要求,针对锈蚀部位,对厂内在制的其他3台SEC泵泵体进行检查,发现该部位粗糙度不满足6.3μm的要求。粗糙度不满足要求,导致该部位容易聚集灰尘等污染物,且不易清洁。对比其它过流部位,粗糙度较好,未发生锈蚀。可以看出,粗糙度不满足要求是导致锈蚀的一个根本原因。

X2铸造厂加工制造过程产生的污染:泵体精整打磨是在核电不锈钢专线进行,此产品彻底与碳钢产品隔离操作,精整工具为角向磨光机和电磨机,打磨材料是磨光片,主要成分是三氧化二铝。產品入口前内外表面进行清洗并擦拭干净,不会产生污染,所以X2不是根本原因。

X3产内机械加工过程产生的污染:此泵体材质为ZG0Cr25Ni7Mo2N,车间粗加工设备为C5225,操作者使用机夹刀具,进口刀片,并采用经检验合格的数控机床冷却液,加工过程中不存在锈蚀情况;粗加工后按照工艺进行镗吐出法兰等孔(不涉及内壁);镗后为钻序,之后车间按照工艺对工件进行了清理并待半精着色;试压后车间进行精加工工序;待所有工序加工后,车间清理所有表面,无明显污物,经检查确认后,完工缴库。在此过程中,切削液、着色剂有可能造成泵体污染,后续清理不彻底会导致泵体锈蚀,但对比泵体其它部位,同样接触切削液和着色剂,但未发生锈蚀,因此X3不是根本原因。

X4装配试验过程产生的污染:确认零部件不存在锈蚀后装配工人进行领料,装配完成后进行性能试验,试验完成后拆解清洗,操作者对每个零件进行清洗,清洁过程中操作者严格按照重要厂给水泵清洁规范进行,清洗用酒精与白色棉布。清洗经过见证,确认零部件无绣、清洁满足要求后进行回装。清洁过程经过用户见证,保证清洁度无污染,因此X4不是根本原因。

X5清洁包装过程产生的污染:包装前进行第二次清洗,清洁过程中操作者严格按照重要厂给水泵清洁规范进行,清洗用酒精与白色棉布。该工序是见证点,确认清洁满足要求后进行包装。清洁过程经过用户见证,保证清洁度无污染。因此X5不是根本原因。

结论

由于泵体在锈蚀位置粗糙度不满足要求,清洁时容易有肉眼看不到的残留,且在运输过程中,容易吸附灰尘水汽等,先产生浮绣,时间久了导致锈蚀。后续要求铸件供应商对该锈蚀部位重点细致打磨,满足粗糙度要求。

参考文献:

[1]张维德.机械工业质量管理教程[M].北京:机械工业出版社,2008.

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