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摘要:針對應用傳統(tǒng)焊接加工工藝在焊接S890鋼材料時容易產生裂紋的問題,所以,對S890鋼材料特性進行了研究,并將焊接加工工藝實行了改良?;谠O計的焊接工藝開展實驗工作,發(fā)現(xiàn)焊縫區(qū)域的強度和韌性均良好,可以滿足實際使用需要。
關鍵詞:液壓支架;立柱中缸;焊接加工;工藝優(yōu)化
在煤礦開采中,液壓支架是很關鍵的機械設備,能夠保障煤礦安全,對煤礦生產意義深遠。近年來,煤礦業(yè)得到了長足的進步,所使用的采煤裝置越來越趨向于大型化。為了滿足發(fā)展需求,采煤設備中運用了許多先進的材料和技術。立柱系統(tǒng)在礦用液壓支架中承擔關鍵承力角色,必須具有高強度,立柱系統(tǒng)中中缸為關鍵部件,其力學性能要求較高。立柱中缸的結構與其他部件不同,要利用焊接技術實施加工。現(xiàn)階段,中缸優(yōu)先選用S890鋼材進行制造,其強度和韌性都很高,在焊接方面存在一定的困難,若焊接加工工藝使用不合理,就會造成焊接質量不合格,使其不能良好地發(fā)揮效用,導致液壓支架在工作時存在安全隱患。
1液壓支架及其立柱結構
液壓支架結構的形式,可以分為三類:防護式、支架式和支架防護式。但是,無論是哪種類型的液壓支架,其關鍵部件區(qū)別不大,而立柱對液壓支架而言是極其重要的組成部分。從結構來講,立柱頂端接連至液壓支架頂板,下端接連至液壓支架底板。經由立柱、液壓支架本身的分量和頂板所負荷的巷道作用力被統(tǒng)統(tǒng)傳送至液壓支架底板,綜上所述,立柱對液壓支架裝置而言是不可或缺的承力部件。立柱系統(tǒng)主要由以下部分組成:底缸、中缸和活桿,三個組件的相對活動能夠完成立柱的伸縮,從而達成液壓支架式樣的變化。因為立柱在運作時要長期經受沉重的外部負荷,所以,要求立柱每個組件具備良好的力學性能。若是力學性能達不到標準,又經歷了長期的、高強度的負荷,極大程度上會發(fā)生折斷開裂,對液壓支架使用安全造成隱患。中缸是立柱的其中一個組件,其結構繁雜,在生產和加工過程中要使用焊接步驟,務必要求焊接工藝更加嚴謹,保證焊接品質。
2立柱中缸焊接加工缺陷
焊接環(huán)節(jié)在立柱中缸制作和完善流程中是一個主要環(huán)節(jié),焊接工藝對全部組件的力學功能有直接關系。S890鋼材中包括許多合金,并且合金種類相當豐富。以碳當量計算方式為準,經過計算,得出S890鋼碳當量是0.63%。進行了有關實驗得出結果,如果材料的碳當量含量高出0.6%,那么,可焊性則達不到標準。S890鋼在淬火時硬化能力較差,焊接和冷卻后極易產生裂痕、變軟和變脆。此外,因為立柱結構相對特別,中缸焊接強度要達到大于650兆帕的條件,必須確保其高質量的焊接工藝。
3立柱中缸焊接加工工藝的改進
3.1實驗材料的選擇
(1)實驗材料。選用S890鋼進行實驗,此鋼材用于制造立柱中缸,是無縫鋼管,鋼管直徑401毫米,長63毫米。S890鋼的化學成分表參照表1。將鋼材進行淬火和高溫回火,按照拉伸實驗檢測得出,屈服強度820兆帕,抗拉強度907兆帕,延伸率19%,零下20℃時,沖擊功為161焦。(2)保護性氣體。立柱中缸在運作時,因為要承擔的外部負荷比較沉重,所以其韌性要更強,必須能滿足工作要求,大熱輸入的焊接方法并不適用。另外,在焊接工藝的實用效果和經濟效益方面,也要多加注意,根據(jù)實際狀況,最后選擇熔化極氣體保護焊焊接工藝。這樣的焊接方法需要用到保護氣體,該焊接中采用的保護氣體成分是φ(CO2)=20%、φ(Ar)=80%。(3)焊材的選用。立柱中缸是關鍵的承力結構,不但要有充分的強度,還必須具有較好的韌性。但是,材料的強度和韌性的標準卻是相互沖突的,材料的強度較大時,韌性一般不好;反之,如果材料的韌性優(yōu)異,強度值則達不到標準,若想使焊縫強度和韌性完美契合,防止產生一項標準很高,另一項標準很低的問題出現(xiàn),所以,最后選用了低強度焊接材料。該焊材的運用,會將焊縫部分的碳含量和碳當量限定在合理范圍內,保證焊縫強度不但可以達到設計需求,而且在一定程度上提高其抗變形能力,優(yōu)良的塑性是增強抗裂性能的根本。對各種焊材屬性進行分析比較,最后選擇了GHS-70焊絲。焊絲的屈服強度是645兆帕,抗拉強度是735兆帕,延伸率高達21%,零下40℃時沖擊功為91焦。經過實驗可以看出,GHS-70焊絲材料與20%CO2+80%Ar(φ(CO2)=20%、φ(Ar)=80%)的保護氣體聯(lián)合運用,焊接質量良好,焊縫部分的強度和韌性均達到了有效保證。
3.2焊接工藝設計
(1)焊前準備。焊接前,要先把焊縫部位加工成“U”形,還要把焊縫周邊位置打掃干凈,清除殘渣,使其展現(xiàn)出金屬光澤。S890鋼碳當量含量較大,并且在焊接過程中較易發(fā)生裂痕,因而,在開始焊接時,務必把準備用來焊接的焊料先加熱,為了使焊接更加方便快捷,初次焊接時的預熱溫度設定位125~150℃。經過預熱處理,可以防止S890鋼材料溫度發(fā)生快速改變,從而導致熱裂紋。(2)焊接流程。本次所采用的焊接樣本是環(huán)形部件,因而運用環(huán)縫焊缸機實施焊接,采用保護性氣體20%CO2+80%Ar(φ(CO2)=20%、φ(Ar)=80%),通常運作情況下,氣體流量維持在16至20升/分鐘之間。如果需要焊接區(qū)域偏廣,則有必要實施多道次焊接,道次為20次,焊接過程中,每道次的把控溫度都必須嚴謹,每層的溫度不能超過250℃,焊接速度為0.5毫米/秒,電流強度設置在315安,電弧電壓設定為30伏上下。完成全部的焊接步驟后,千萬不要水淬,使用棉被包裹住焊接部位,保持兩小時,采用此種方法可以有效減緩焊縫部位的冷卻速度。
4立柱中缸焊接工藝優(yōu)化的效果研究
等到焊縫位置溫度與室內溫度一致時,可依據(jù)相關準則,察看焊縫的焊接效果,焊縫部位沒有鮮明的瑕疵,表明焊接質量出色。經過48小時后,使用超聲波無損探傷技術觀測焊縫區(qū)域,重點檢查焊縫內部是不是有問題,檢查后,全部焊縫部位都沒有欠缺和瑕疵,質量優(yōu)異。對焊縫位置的力學功能進行探討,按照相關規(guī)定,把焊縫部位鋼材制作成拉伸樣本和沖擊樣本,并遵循相關規(guī)定進行拉伸和沖擊測試。經過室溫拉伸檢測,得出焊縫位置的抗拉強度高達730兆帕,并且斷裂部位為焊縫區(qū)域;零下20℃時,焊縫中央部位沖擊功為100焦,熱影響區(qū)部位沖擊功為95焦上下。通過對立柱中缸進行焊接工藝加工,焊縫部位的抗拉強度大于650兆帕,滿足相關標準,并且沖擊韌性較好。因而能夠確定焊接工藝設計良好,可以保證立柱中缸焊縫部位的強度和韌性,從而確保液壓支架的綜合使用效果。
5結語
工程機械焊接工藝與普通焊接工藝相比,具有專業(yè)性強的特點,可以將機械焊接設備作為基礎,設計焊接工藝和焊接構件,以滿足焊接的需求。液壓支架是煤礦開采過程中極其關鍵的機械設備,對煤礦的安全保障具有重要意義。先進焊接加工工藝的運用保證了焊接質量,加強了液壓支架的使用性能,以達到使用安全的目的。
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作者:郝靜 單位:兗礦東華重工有限公司煤機裝備制造分公司