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电磁阀故障百科

黄铜电磁阀

2017-06-06 17:50:03

黄铜电磁阀的详细介绍适用介质:液体、水、气、热水、油、瓦斯等   结构特点:先导膜片式 空军、海军配套产品   设计紧凑,精巧美观温升低,无噪音,零泄漏   动作响应迅速,高频率德国工艺,出口系列,品质可靠   常开阀高度=H2+20mm   介质含有杂质、阀前必须安装过滤器(滤网≥80目);且无凝固或晶体现象。 型号表示:BZCA-1K,B:防爆;-1≤90℃;-K:常开。   产品用途: 黄铜电磁阀应用于医疗机械、太阳能、清洗设备、食品机械、燃烧器、焊接切割、消防安全、环保水处理、机械制造等 行业 。更多关于黄铜电磁阀信息请详见上海 有色金属 网

黄铜电磁阀工作原理及其尺寸

2019-05-29 19:03:57

黄铜电磁阀作业原理及其尺度?黄铜电磁阀作业原理及其尺度有哪些?黄铜电磁阀作业原理及其尺度怎样表明?什么是黄铜电磁阀呢?黄铜电磁阀是工业进程主动化操控体系用的执行器,它在承受电控信号后能主动敞开或封闭阀门,完成对管道中流体介质的通断或流量调理操控,然后对体系中的温度、流量、压力等参数进行主动调理或长途操控。所以说黄铜电磁阀效果仍是适当重要的,下面咱们全铜网专家带你好好了解关于“黄铜电磁阀作业原理及其尺度”这个百科吧。直动式黄铜电磁阀  黄铜电磁阀作业原理?  黄铜电磁阀的作业原理:电磁阀里有密闭的腔,在的不同方位开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,双面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,经过操控阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后经过油的压力来推进油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械设备动。这样经过操控电磁铁的电流就操控了机械运动。先导式黄铜电磁阀  黄铜电磁阀的分类?  1.直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈发生电磁力把封闭件从阀座上提起,阀门翻开;断电时,电磁力消失,绷簧把封闭件压在阀座上,阀门封闭。特色:在真空、负压、零压时能正常作业,但通径一般不超越25mm。  2.散布直动式电磁阀:原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当进口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀封闭件顺次向上提起,阀门翻开。当进口与出口到达启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,然后运用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀运用绷簧力或介质压力推进封闭件,向下移动,使阀门封闭。特色:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求有必要水平装置。  3.先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔翻开,上腔室压力敏捷下降,在封闭件周围构成上低下高的压差,流体压力推进封闭件向上移动,阀门翻开;断电时,绷簧力把先导孔封闭,进口压力经过旁通孔敏捷腔室在关阀件周围构成下低上高的压差,流体压力推进封闭件向下移动,封闭阀门。特色:流体压力规模上限较高,可任意装置(需定制)但有必要满意流体压差条件。  黄铜电磁阀的尺度?  外形尺度见下表:黄铜电磁阀外形尺度   结构规格参数见下表:黄铜电磁阀结构规格参数  黄铜电磁阀挑选运用的注意事项?  1.腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;关于强腐蚀的介质有必要选用阻隔膜片式。例CD-F.Z3CF。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,不然,阀壳中常有锈屑掉落,尤其是动作不频频的场合。用阀则不能选用铜材。  2.爆炸性环境:有必要选用相应防爆等级产品,露天装置或粉尘多场合应选用防水,防尘种类。  3.电磁阀公称压力应超越管内最高作业压力。 

黄铜截止阀

2017-06-06 17:50:00

黄铜截止阀是截止阀系列产品的一种。其主要材质是黄铜。黄铜也叫铜锌合金,最多的就是俗称的三七黄铜,也就是锌和纯铜的比例。因其有良好的机械性能和加工性被广泛饮用。 黄铜截止阀在船用阀门上面应用比较广泛。具有普通截止阀所不具备的优点。    黄铜截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。    黄铜截止阀最明显的优点是:   ( l )在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨.( 2 )开启高度一般仅为阀座通道直径的l / 4 ,因此比闸阀小得多。   ( 3 )通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。    但是,黄铜截止阀的缺点也是不容忽视的。其缺点主要是流阻系数比较大,因此造成压力损失,特别是在液压装置中,这种压力损失尤为明显。    法兰黄铜截止阀结构合理,性能优良,造型美观,适用的压力范围广,主要用来接通或截断管路中的介质,具有耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长等优点。    法兰截止阀结构特点:1、法兰黄铜截止阀选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。 2、法兰黄铜截止阀阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。 4、法兰黄铜截止阀阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。 5、法兰黄铜截止阀可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。 6、法兰黄铜截止阀阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。 7、法兰截止阀倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。    更多关于黄铜截止阀的资讯,请登录上海有色网查询。

黄铜单向阀

2017-06-06 17:50:01

黄铜单向阀是流体只能沿进水口流动,出水口介质却无法回流,材质是黄铜的阀门。    黄铜单向阀就是黄铜止回阀、黄铜旋启式止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。   安装黄铜止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。       黄铜止回阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。黄铜止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。    黄铜单向阀用途广泛,有很多种类,下面说的是供水和热力常用的止回阀:       1、弹簧式黄铜单向阀:液体由下而上,依靠压力顶起弹簧控制的阀瓣,压力消失后,弹簧力将阀瓣压下,封闭液体倒流。常用于通径较小的止回阀。    2、重力式黄铜单向阀:和弹簧式相似,依靠阀瓣的自身重力封闭,防止倒流。       3、旋启式黄铜单向阀:液体在阀体内直通,依靠压力顶开一侧的旋转阀瓣,压力失去后,阀瓣依靠自重回位,反向的液体压力封闭阀瓣。    4.塑料隔膜式黄铜单向阀: 外壳和隔膜均为塑料.一般外壳为ABS,PE,PP,NYLON, PC.隔膜有硅树脂,氟树脂等.       其它的黄铜单向阀(止回阀),如排污的黄铜单向阀止回阀,人防的防爆阀和液体使用的黄铜单向阀止回阀的原理是大同小异。    黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。    更多关于黄铜单向阀的资讯,请登录上海 有色 网查询。

黄铜安全阀

2017-06-06 17:50:00

黄铜安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。黄铜安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。    黄铜安全阀构造特征:膜片式安全阀,弹簧不于水接触,密封材料为EPDM,耐老化,压力设定通过自动调试设备完成,泄压点准确。体积小,安装方便。    黄铜安全阀功能:    黄铜安全阀主要用于保护供暖、空调、水系统运行时不超过设定的安全值。当系统运行压力超过安全点时,黄铜安全阀自动开启泄水,使系统压力回复安全点以下然后自动关闭。    黄铜安全阀技术参数:    安全阀主体材料:黄铜。黄铜安全阀结构形式:弹簧式。黄铜安全阀阀瓣开启高度:全启式安全阀。黄铜安全阀阀体构造:封闭式 。    黄铜安全阀适用温度:≤220℃  启闭压差:≤15%整定压力  公称压力:1.6Mpa  适用介质:空气,蒸气,水     黄铜安全阀适用整定压力范围:1. 0.3~0.7Mpa, 2. 0.6~1.0Mpa,3. 1.0~1.6Mpa    黄铜安全阀安装使用说明     1:安全阀可水平或垂直安装,但不可倒置安装,即塑料旋钮不能在下部。    2:泄压口应连接排水管以便排水,旋转黑色旋钮可手动泄压。    更多关于黄铜安全阀的资讯,请登录上海有色网查询。 

电磁除铁器

2019-02-13 10:12:33

1. RCD型悬挂式电磁除铁器    这是现在国内出产的一种首要电磁除铁器。该除铁器首要与带式运送机、振荡运送机等设备配套运用,能除掉稠浊在非磁性散状物猜中分量为0.1~25kg的铁磁性物质,既可净化质料、进步其档次,又可收回各种磁性物质,还可避免破碎机、研磨机等机械设备的损坏和磨损,并可避免皮带运送机的皮带被纵向撕裂。它可广泛用于矿山、电力、煤炭、冶金、化工、玻璃、造纸、建材、制糖、食物等职业。其首要出产供应商是镇磁、江磁和沈矿。     镇磁和江磁出产的RCD系列电磁除铁器有4种型式,规格彻底,能耗低,吸力大,功用安稳牢靠,除尽率高。     类型意义示例  RCDA(B、C、D)-10A:R——矿山机械类其他设备,C——除铁器,D——电磁铁,A(B、C、D)人工卸铁逼迫冷却式(人工卸铁天然冷却式、主动卸铁逼迫冷却式、主动卸铁天然冷却式),10——适用运送带宽度(dm),A——改善。     镇磁和江磁RCDB、RCDD系列电磁除铁器因为选用热管作导热元件,不光具有杰出的散热作用,而且经济实用,适用各类工况条件下对自冷式除铁器的要求。     RCD型除铁器的设备办法示于图1,RCDA、B系列和RCDC、D系列除铁器的外形别离示于图2、3,其技能参数和外形尺度列于表1。    沈矿出产的RCDGA型悬挂式电磁除铁器及其技能参数列于表2。     隆基磁电经过多年探究并吸收国内外同类产品的利益,自行规划制作了RCD型悬挂式电磁除铁器新产品,具有温升低,绝缘功用好,透磁深度大,吸力强,能耗低,功用安稳、牢靠等长处,其各项技能指标均契合JB/T689-95标准要求,称为达国标的普通电磁除铁器。     RCD系列产品被评为省优质产品,居国内同类产品领先地位。本系列电磁除铁器与各种运送机配套运用,能够从散状非磁性物猜中去除0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.5m/s,对进步物料档次,收回杂铁,维护下道工序机器设备均能起到杰出作用,因而被广泛应用于电厂、矿山、建材、冶金、食物等职业。     跟着工业的开展,各方面关于物料除杂的要求不断进步,特别是在一些特殊的场合(如料层厚,带速高,搀杂较大或很细微铁件),对铁件铲除率要求很高,按国标出产的普通除铁器无法满意需求,为了处理此问题,隆基公司规划、出产了高于国标的超强电磁除铁器。    超强电磁除铁器的作业原理:依据磁场力学分析,铁磁性物质只要在非均匀磁场中才干遭到招引力,除铁器的除铁作用与吸力有着直接的联系,假定单位体积铁磁性物质在磁场中遭到的吸力为F,则F=H•(aH/aL)(H为磁场强度,aH/aL为磁场梯度)。由此能够看出,对铁磁性物质的吸力不光与磁场强度有关,还与磁场梯度有直接联系。     T1、T2、T3系列超强电磁除铁器额外悬挂高度处的磁感应强度别离为90mT,120mT,150mT,其磁场梯度别离是国标除铁器磁场梯度的1.56倍,2.33倍,3.17倍。所以,经过核算能够得出T1,T2,T3系列超强电磁除铁器在额外高度处的吸力别离是国标除铁器的2.33倍,4.44倍,7.55倍,具有磁场强、梯度高、磁程深,吸力大的特色,关于超大铁件或细微铁件均有很好铲除作用,特别适用于除铁要求高、带速≤4.5m/s的出产场所,如:电厂中速磨,电扇磨前的除铁,精煤的除铁,港口及码头运送物料的除铁,物猜中低磁锰钢件的去除等。     类型阐明:RCD-X1X2X3,R——矿山机械其他设备,C——除铁器,D——电磁式,X1——特征代号A、B、C、D、E、F表明:A:电磁系列盘式风冷电控卸铁;B:电磁系列盘式自冷电控卸铁;C:电磁系列带式风冷主动卸铁;D:电磁系列带式自冷主动卸铁;E:电磁系列油冷主动卸铁;F:电磁系列带式油冷主动卸铁,X2——适用带宽(mm),X3——空-普通;T——超强(分三级:T1、T2、T3)。     隆基磁电公司出产下列各种RCD型悬挂式电磁除铁器。     RCDA系列风冷电磁除铁器用处及特色:合适于露天或各种轻粉尘环境下作业。线圈经特殊处理,抗氧化,拒腐蚀,绝缘功用好;散热面积大,温升安稳,冷却作用好。其首要技能参数见表3,外形见图4。     RCDA-口T系列风冷超强电磁除铁器首要技能参数见表4,外形示于图4。    RCDC系列风冷带式电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁及在尘埃较小的场合下作业。结构紧凑,易修理,皮带可主动纠偏,温升安稳,可完成集控及接连吸铁、弃铁。其技能参数见表7-5-5,外形见图7-5-5。    RCDG口T系列风冷带式超强电磁除铁器,其首要技能参数见表6,外形见图5。     RCDB系列自冷电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁并在恶劣环境下作业。体积小,分量轻,结构紧凑,免修理,无噪声,散热作用好,温升低,可完成手控和远方程控。其技能参数见表7,外形见图6。    RCDB-口T系列自冷超强电磁除铁器,其技能参数见表8,外形见图6。     RCDD系列自冷带式电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁而且能够在尘埃较大的场合下作业。结构紧凑,易修理,皮带可主动纠偏,自冷作用保证正常作业,噪声小,操作简略,可完成集控及接连吸铁和充铁。其技能参数见表9,外形见图7。    RCDD-口T系列自冷带式超强电磁除铁器,其技能参数见表10,外形见图7。     RCDE系列油冷电磁除铁器用处:适用于选煤厂、火电厂、化工、矿山、建材等各种职业的物料除铁。可在粉尘,湿润,腐蚀的恶劣环境中正常作业。特色:①依据传热学原理和油冷专利技能树立的高效散热模型,可有用地保证除铁器接连作业的散热作用,使主机在低温升条件下平稳作业;②线圈绝缘F级以上,选用新式高温导热油,油路规划合理,通畅无阻,循环快,散热效率高;③线圈与外界阻隔,关闭式结构,规划合理,与导热介质触摸面积大,散热快;④产品全体结构紧凑简略,布局合理,分量轻,无噪声,易操作,免维护。其技能参数见表11,外形见图8。    RCDF系列油冷带式电磁除铁器的用处及特色与上述RCDE系列油冷电磁除铁器相同,此外皮带具有主动纠偏功用,横向歪斜15度,仍能正常作业,易操作,少维护。其技能参数见表12,外形见图9。    RCDK系列钢渣专用电磁除铁器用处:专门规划用于钢渣选铁,直接复原铁厂选铁,炯渣车间选铁,铸造车间选铁等各种冶金渣选铁。     特色:①一起规划的恺装式皮带,能有用避免尖利铁磁性杂物对皮带的危害,作业经济;②一起的磁场规划和结构规划,能有用地减小大铁件对皮带的冲击,延伸运用寿命;③磁芯全密封规划,适用于铁件多及导电粉尘大的场合,线圈绝缘安全牢靠;④具有皮带主动纠偏功用,特别密封轴承座,习惯恶劣环境条件下作业;⑤结构紧凑合理,修理保养便利,可长时刻无毛病安全作业;⑥规格彻底,有契合国标的普通型和高于国标的超强型,并有防爆型。     其技能参数见表13、14和图10。    辽研磁也出产RCD型悬挂式电磁除铁器,其间包含RCDD系列带式自冷电磁除铁器、RCDC系列带式风冷电磁除铁器、RCDB系列方盘自冷电磁除铁器、RCDA系列方盘风冷电磁除铁器和RCDD系列圆盘自冷电磁除铁器。其RCDC系列带式风冷电磁除铁器的特色如下:①选用风机冷却,具有温升低、绝缘好、吸力强、透磁强度大、安全牢靠等长处;②具有风机呈现毛病主动停机功用;③能在非磁性物料深处吸起0.1~35kg铁磁性物品;④可依据用户要求添加皮带跑偏、过载主动停机报警及就近长途操控功用;⑤可依据用户要求添加强弱磁转化功用及励磁毛病维护功用;⑥可依据用户要求供应磁感应强度为70~150mT的产品;⑦各项技能指标均抵达并超越JB/T7689-95标准。     其技能参数见表15,外形见图11。    2. PDC系列电磁除铁器用处及特色    合适于各种运送物料除铁并在较恶劣环境下作业。体积小,分量轻,结构紧凑,免修理,无噪声,自冷作用保证正常作业,可完成手控和远方程控。其首要技能参数见表16,外形见图12。    PDG口T系列超强电磁除铁器技能参数见表17,外形见图12。    3. MC12型穿插皮带式除铁器    该除铁器选用方形电磁铁,外磁极为方形结构,适用于铁片等混入量多的场合。悬挂设备在皮带运送机上,可进步架起高度,且主动除铁。适用于煤、焦炭、石灰石、碎石、铁矿石等非磁性矿藏的除铁。     该除铁器由岳磁出产,其结构和外形示于图13,首要技能参数和外形尺度列于表18。    4. MC12节能型穿插皮带式除铁器    该除铁器与金属勘探器共用,仅在金属勘探器宣布信号时,除铁器才进行除掉稠浊铁件的作业,因而大大节省了动力。其电磁铁规划为短时刻作业制,磁势大,与接连作业制的比较,除净才能更大。它适用于煤、焦炭、石灰石、碎石、铁矿石等非磁性矿藏的除铁。     该系列除铁器由岳磁出产,其结构与MC12型根本相同,外形图见图14,设备办法示于图14,技能参数和外形尺度见表19。    5. CTCD型金属检测程序操控电磁除铁设备    这是在物料运送体系中设备金属传感器和一台可往复移动的电磁除铁器,通进程序操控办法进行操控和作业,仅在金属传感器发现运送带上物猜中混入铁磁性物时才作业。因为电磁除铁器的励磁体系重复短时刻作业,实施强励磁,因而既有磁场强度高的特色,又有显着的节能作用。     该设备由镇磁出产,其设备办法示于图15,技能参数和尺度列于表20。     表1  表2  表3  表4  表5  表6  表7  表8  表9  表10  表11  表12  表13、14  表15  表16  表17  表18  表19  表20       图1  图2、3  图4  图5  图6  图7  图8  图9  图10  图11  图12  图13  图14  图15 [next]     6. MCO1型矿石主动收回式除铁器    该除铁器是专门为除掉磁性矿石中搀杂的铁件而规划的,运用时悬挂在皮带运送机的中部,并配以电动滑车。因为选用强励磁办法和矿石主动收回办法并与金属勘探器组合起来,因而能主动而安全地从运送的矿石中除掉有害的铁件,一同被招引的磁性矿石又可主动地返回到皮带运送机上得以收回。它首要用于除掉矿石、烧结矿、球团矿中的铁。     MC0l型除铁器由岳磁出产,其标准循环作业图示于图16,外形和设备办法示于图17,首要技能参数和尺度列于表21。    7. M003型圆形除铁器    该除铁器悬挂在皮带运送机上,可接连作业。选用全关闭结构,适用于室外露天作业。     因为磁势大,最适用于皮带机运送料层较厚的场合。它适用于从煤、焦炭、石灰石、碎石、谷类、刨木花等原猜中除掉铁磁性杂物。     MC03型圆形除铁器有4种悬挂办法,即链条悬挂、手动作业小车悬挂、链动小车悬挂和电动作业小车悬挂。它由岳磁出产,其外形和设备办法示于图18,首要技能参数和尺度列于表22。    8. CF、CFL型悬挂式电磁除铁器    该除铁器是国内运用较早、用量较多的除铁设备,因为它操作便利、功用安稳牢靠、报价合理、修理率低,一向深受用户信任。其全关闭的多作业磁极磁路结构,习惯在恶劣环境中作业。1990年又选用核算机辅助规划优化改善了这种除铁器的结构,进一步进步了产品功用。改型后的产品在原类型后加A,CF表明铜芯绕组,CFL表明铝芯绕组。     该除铁器由镇磁出产,其设备办法和外形示于图19,首要技能参数和外形尺度列于表23。江磁也出产这种除铁器。     9. ZCDL型振荡式电磁除铁器    该除铁器是镇磁开发的一种新式除铁设备,能除掉小颗粒或粉状非磁性质料(60~300目)中的铁磁性杂质,以抵达进步质料纯度的意图,可广泛用于磨料、耐火材料、陶瓷、玻璃、化工等职业。    其特色是:①被处理物料在多层带磁性的栅格中经过挑选,除铁作用好;②质料在彻底关闭状况下进行处理,能避免粉尘飞扬;③合适于主动流水线出产,能主动接连地处理质料;④设备结构简略,修理便利,占地面积小。     作业原理:当励磁线圈通入直流电今后,因为电磁感应发生磁效应,使物料网四周构成不均匀磁场区,当被处理物料经过筛网时,稠浊在物猜中的散铁颗粒就被吸住,而非磁性物质在振荡电动机的作用下均匀经过,然后抵达除铁意图。     该除铁器的外形示于图20,首要技能参数和外形尺度列于表24。    10. LJK系列磁性矿除铁体系    LJK系列磁性矿除铁体系是隆基磁电针对磁性物料除铁的问题经过多年探究,在学内外同类产品的基础上自行规划制作的新产品。整套体系由LJK系列专用带式除铁器GLA-LK系列主动电控整流柜、LJT系列磁性矿专用金属勘探仪及WCT系列无磁分料台共4部分组成,其间LJK专用带式除铁器为整套体系的中心部分,该部分又由电磁主磁极和三级电磁别离磁极组成。     用处及适用范围:LJK除铁体系首要应用于选矿厂、钢厂烧结车间等磁性矿中需求除铁的场合。铁件在物料的运送中极易对皮带和设备构成危害,为了将这种危害下降,所以在运送进程中需求将铁件除掉。在一般物料的皮带上用普通的除铁器就能够抵达要求,但是在磁性矿运送皮带上除铁就成了一个难题,因为有些磁性矿的档次较高,很简单和铁件一同被除铁器吸出来,以致带出矿量很大,而且因为带矿量大导致除铁作用不抱负。LJK除铁体系就能很好地处理这些问题,依托其一起的技能和特殊的磁路规划对所选物料进行屡次别离便能抵达最佳的别离作用。     作业原理及特色:LJK系列除铁体系是针对磁性物料除铁向题规划的一种全新原理的除铁体系,该体系由4个部分组成,4部分连锁作业一起完成在磁性矿中除铁的意图。LJK系列除铁体系的作业进程如下:LJK专用带式除铁器吊在皮带运送机上面,金属勘探仪设备在除铁器之前15m以外,无磁分料台在除铁器后边接住吸出的铁件,主动电控整流柜衔接除铁器和金属勘探仪,当金属勘探仪探到来铁信号时,将信号给到主动电控整流柜,整流柜当令发动带式除铁器皮带并精确发动励磁,当铁件抵达主磁极下时以瞬时极强的励磁将表面或深层的铁件和磁性物料一同吸起,并立刻转到坚持励磁状况,不再持续吸起物料,以便吸起的物料抵达最少,削减带出的矿量。吸起的铁件连同磁性矿经过除铁器皮带的带动向后运动,进行初次磁力别离,在初次别离中大块的磁性矿将从头落回运送皮带上,然后抵达由三级别离磁极组成的具有特殊磁场摆放的磁力分选区域,经过分选区的3次分选,大部分磁性物料又坠落回运送皮带上,剩余的少数物料和铁件被带到无磁分料渠道上进行再次别离,一同LJK除铁器主机的励磁彻底中止,除铁器皮带当令中止等候下次来铁信号。经过屡次分选后可完成杰出且带矿量很少的除铁作用,经过整个进程,铁件将被带到别离区域,矿石将从头回到运送皮带上。    该系列的金属勘探仪配用LJT系列磁性物料专用金属勘探仪,该勘探仪对磁性矿(如烧结矿)做了特殊优化,能够屏蔽掉由正常的矿石发生的信号,精确地判别出铁件并即时宣布来铁信号,保证了来铁信号的实时性和精确性以及勘探的灵敏度,有用地避免了漏铁和误动作。整套体系的中心技能是LJK专用带式除铁器,该除铁器由具有超强磁场的主机和三块具有合理磁场排布的别离磁场共4部分组成,因为有三段磁别离区域,因而能够在不影响除铁作用的情况下尽可能地处理收回式除铁器的一向的带矿量多的问题。该带式除铁器的别离磁场规划合理、磁场强度规划适宜,彻底能满意别离磁性物料和铁件的要求。     LJK专用带式除铁器能耗很低,线圈散热办法为自冷式。它选用一起的磁芯结构和磁路规划,依据闭合载流线圈能够发生稳恒磁场的根本原理,规划成LJK带式除铁器的磁芯,在其板下边与其焊成一体的铁芯的外侧,按最佳散热条件绕成励磁线圈,凭借四周外壳及杰出导热材料进行散热,下托板掩盖在线圈下部。本规划办法将磁力线最大极限地会集在除铁器的下部以便随时激宣布超强磁场。该除铁器主线圈是由板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁外壳、下托板等构成磁系。与机架、副磁极、卸铁皮带、滚筒、电动减速机等部件一起组成,经过减速电动机带动皮带作业,完成主动卸铁,其特色为全关闭、自冷、绝缘好、低温升、散热快、磁势大、经用、分量轻、吸力强、能耗低、除铁率高、全电磁。主动电控整流柜功用彻底,可完成主动化程序操控,作业功用安稳牢靠。     它与各种运送机配套运用,能够从散状磁性物猜中去除0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.5m/s的运送皮带,对净化物料、收回杂铁并维护下一道工序的机器设备是一个杰出的挑选。     LJK系列除铁体系示于图21,其技能参数和外形尺度列于表25,其金属勘探仪外形和设备尺度示于图22。    11.磁性矿胶带运送机除铁体系    隆基磁电出产的磁性矿胶带运送机除铁体系由CCDD型磁性矿电磁带式除铁器、CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器、GLA-HD型电控柜(操控电磁带式除铁器)GLA-HI或GLA-HII型电控柜(操控电磁盘式除铁器)、XA-1A-A型金属勘探器、DX型电动行走小车(合作电磁盘式除铁器运用的)、CLT型承料台、并配有WTP型无磁平托辊或WTC型无磁槽托辊(在除铁器下部胶带运送机的作业段用),JTC-P型集铁车及两套吊具等组成。     CCDD型磁性矿电磁带式除铁器是带式系列电磁除铁器之一,CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器是盘式收回系列电磁除铁器之一,是经过多年探究并吸收国内外同类产品的精华,自行规划制作的新产品。其除铁器的各项技能指标均契合JB/T7689-95标准要求,电控设备履行标准为GB3797-83、GB4720-84、GB/T5226.1-1996。     除铁器线圈的散热办法为天然冷却式。它选用新式导热及绝缘材料,具有一起磁芯结构和磁路规划。其特色是:自冷、绝缘好、低温升、散热快、磁势大,经用、分量轻、吸力强、能耗低、除铁率高。     电气整流配套设备功用彻底,可完成主动化及程序操控,作业功用安稳牢靠,电控设备为电磁除铁器励磁供应直流电源、励磁及程序操控,其全体结构合适落地式设备。     CCDD及CCDP型除铁器与金属勘探器一起运用(金属勘探器与带式除铁器的距离≥10m,而两除铁器距离≥5m),可在环境比较恶劣条件下的带式运送机上除掉混于散状磁性矿石物猜中的0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.0m/min,除铁作用好。     CCDD型除铁器的主体可悬挂在工字梁上;而CCDP型除铁器的主体悬挂在工字梁上的电动行走小车之下。     它广泛用于冶金职业磁性物料如铁矿石、烧结矿中的除铁,以净化物料、进步物料档次、收回杂铁、维护下一道工序的机器设备。     除铁器作业原理:依据闭合载流线圈能够发生磁场的根本原理,规划成CCDD型磁性矿电磁带式除铁器及CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器。作业特性是在其板下边与其焊成一体的铁芯的外侧,按最佳散热条件绕成励磁线圈,其四周凭借外箱壳及散热通道进行散热,下托板掩盖在线圈下部,带式除铁器是经过减速电动机带动皮带作业,完成主动卸铁;而盘式除铁器是经过励磁电控完成的。     除铁器结构特征:在规划时将磁力线最大极限地会集在除铁器的下部,带式除铁器是由大、小板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁外箱、下托板等构成磁系,与机架、卸铁皮带及刮板,主、从动滚筒,电动减速机组等部件一起组成;而盘式除铁器是由大、小板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁筒、下托板等构成的主机。 金属勘探器作业原理:将直流电源转化成高频电流供应传感线圈,然后构成一高频磁场。当有金属经过此高频磁场时,金属中便发生涡流,发生的涡流耗费了高频磁场的能量,使传感线圈的高频电流添加,直流电流也随之增大,直流电流的增大,在电阻R上发生压降,压降信号被时刻微分,处理电路仅使改变的成分在扩大回路中扩大,被扩大的输出信号送到操控回路,发生操控信号。操控信号操控驱动电路输出,使本机报警指示输出、外接输出一同动作。带式除铁器、盘式除铁器、电控设备和金属勘探器的首要技能参数别离列于表26~29。     表21  表22  表23  表24  表25  表26、27、28  表29       图16、17  图18  图19  图20  图21  图22

电磁线

2017-06-26 11:17:17

电磁线 电磁线(magnet wire),又称绕组线,是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。电磁线通常分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。 简介电磁线 (magnet wire)是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。 分类漆包线在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。最早的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。由于漆包线的应用日益广泛,要求日趋严格,还发展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。 绕包线绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。目 前 仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。在绕包线中纸包线仍占有相当地位,主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能,且 价格 低廉,寿命长。纸包线是由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压或拉拔后退火处理的导线,再在铜(铝)导体上绕包两层或两层以上绝缘纸(包括电话纸、电缆纸、高压电缆纸、匝间绝缘纸等)的绕组线,适用于油浸式变压器线圈及其它类似电器绕组用线。NOMEX纸包线是由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压的导线,再由美国杜邦公司生产的NOMEX绝缘纸绕包而成的绕组线,主要用于变压器,电焊机,电磁铁或其它类似电器设备产品绕组。经挤压工艺生产的电工裸铜(铝)导线是生产电缆纸包线是最理想的材料。近 年 来发展比较迅速的是薄膜绕包线,主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近 来 还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。 绝缘线当耐热等级要求超出有机材料的限度时,通常采用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。 其它还有组合导线、换位导线等。想要了解更多关于电磁线相关资讯,请继续浏览上海 有色 网( www.smm.cn ) 有色金属 频道。  

铝合金热顶电磁铸造技术

2019-01-14 14:52:56

热顶电磁铸造法与普通电磁铸造法的区别在于采用特制的屏蔽罩结构,并在其内部用耐火材料制成热顶约束液柱顶部熔体成型,也就是热顶兼有屏蔽罩的功能。  热顶电磁铸造技术具有如下优点:  (1)与电磁铸造技术相比,热顶具有约束部分液柱成型的作用。金属液面位置的控制相比之下更为容易,并有利于液柱高度的稳定。  (2)热顶截面由于由下到上逐渐增大,在铸造过程中金属液浇注量的增减对液柱高度的影响明显减弱,从而增强了液柱高度和铸锭尺寸的稳定性。  (3)热顶有利于金属液的浇注,减弱了浇流对金属液柱的冲击力。  (4)由于液-固界面处的液柱仍依靠电磁力约束成半悬浮状态,保证了铸锭侧表面在自由表面状态下凝固,并未削弱液穴内的电磁搅拌作用,继承了电磁铸造铸锭表面光亮、内部组织致密的优点。  热顶电磁铸造技术即充分发挥了普通电磁铸造和电磁连铸的优点,又增强了系统的可操作性,其磁场强度和电磁压力分布合理,能有效控制铸锭夹杂,提高铸锭表面和内部质量。

铝芯电磁线

2017-06-06 17:50:12

铝芯电磁线顾名思义就是指以铝为中芯的电磁线,电磁线(magnet wire)用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。铝芯电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为铝芯漆包线、铝芯绕包线、铝芯漆包绕包线和无机绝缘线。铝芯电磁线的漆包线:在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。最早的电磁线的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。电磁线的绕包线:绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。目前仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。在绕包线中纸包线仍占有相当地位,主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能,且 价格 低廉,寿命长。近年来发展比较迅速的是薄膜绕包线,主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近来还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。铝芯电磁线的无机绝缘线:当耐热等级要求超出有机材料的限度时,通常采用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。还有组合导线、换位导线等。由于铝芯电磁线的漆包线的应用日益广泛,要求日趋严格,还发展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。因此,铝芯电磁线也越来越多地应用于各个相关 行业 ,铝芯电磁线的工业地位也已经不可替代。

转炉故障及排除

2019-01-03 15:20:50

一、炉结。 转炉炉结与反射炉炉结大体相同,主要是由黄渣组成,因为氧化铋渣含砷高达2%左右,而加入黄铁矿后,热分解产生FeS,FeS被纯碱氧化成FeO,FeO在转炉熔炼温度下,当炉内局部气氛含CO高于70%时,可以还原为金属铁。 金属铁与氧化铋渣中被还原的砷一道组成黄渣。黄渣的处理方法与反射炉大致相同,由于转炉燃料是重油,炉温较反射炉更易掌握,所以炉结较易排除。 二、重油燃烧的主要故障及预防 1、点不着火的原因是无油或油中渗水过多、烧嘴服堵塞、温度不够、风量过大、重油闪点过高。预防法是重油须经滤油器过滤、点火时确认有油喷出,雾化空气量必须适当。 2、火焰不稳定的原因是重油粘度过大、燃烧器喷嘴过大、风压,油压不稳定。预防法是提高加热温度、选用适当的油嘴砖、设置减压阀。 3、回火的原因是重油闪点过低、油灰过大、一次空气压力不够。预防法是选用合适的燃烧器,观察雾化状况及喷出速度,防止排气管堵塞。 4、积炭结焦包括喷口及油嘴砖积炭结焦。原因是由于预热温度过高、喷射不良、油含碳高而引起喷嘴结焦;而油嘴砖扩散度不够、喷嘴喷射角度太陡、重油雾化不够是造成油嘴砖结焦的原因。对积炭结焦要经常检查,及时清理。

反射炉故障及排除

2019-01-03 14:43:33

一、火膛炉顶烧塌。 这是反射炉容易发生的故障。由于火膛炉顶温度变化激烈,高温时要承受1400℃左右温度,低温耐冷却至500℃左右,而每熔炼一炉温度反复剧变一次,使火膛炉顶耐火材料容易损坏。同时,筑炉质量对此影很大:如耐火材料受潮或机械损坏;筑炉时膨胀缝留得不足,使炉顶膨胀向上凸变形,砖体间互相挤压碎裂;或膨胀缝留得太宽,使炉顶下塌。还有些原因;如未能及时松、紧拉杆,造成砖体挤压或砖体下塌,使耐火材料受损;烤炉质量对此也有影响,不按升温制度烤炉,造成温度激烈波动,使耐火材料损坏;操作不慎的影响,如焦点区在火膛炉顶部,使炉顶承受过高的温度,或清炉前火膛过冷,易损坏炉顶耐火材料。 火膛炉顶烧塌可以进行抢修。抢修方法是在放冰铜后,降低炉温,拆除火膛炉顶烧坏部分,将湿润后的冷炉渣填充入火膛,使其平炉顶呈一定弧度,代替烘顶木模,再在熔池中进料三分之二以上,以降低炉顶温度,然后砌火膛炉顶,一般抢修时间为四小时。 二、熔池侧墙烧垮。 反射炉侧墙是内层与外层分别砌筑的,因为熔体腐蚀渣线,渣线附近的砖易损坏,从而造成熔池内墙部分烧垮,使高温火焰直接烧在拱脚大楼上。如不及时抢修,就会烧化大楔,使炉顶倒塌。 抢修方法是放完冰铜后,降低炉温,拆开烧垮的内侧墙部位的外侧墙,用钢板挡住熔池辐射热,进料三分之二,以降低炉温,再进行抢修,先砌内侧墙,再砌外侧墙。 三、炉料难熔化。 炉料难化的主要原因是配料不当,炉温不够、炉膛抽力不足,配料不当是指熔剂加入量不足,焦粉加入过量,高熔点返料加入过多,精矿中难熔组分含量高等:炉温的影响如火膛炉栅结死,避风面积小且分布不均匀,烟煤质量差,灰分多,发热值低,火焰短,或司炉工技术不熟练,工作责任心不强,如投煤不均匀,风量调节不当,造成炉温波动,保持不了炉料熔化温度等。抽力的影响如烟道堵塞、烟气受潮,布袋积尘厚,掉袋多,管道漏风等。必须针对炉况,分析矛盾,找出原因,及时处理。 四、炉结。 产生炉结是反射炉粗炼的主要故障,在生产实践中,由于炉内炉结恶性增长而被迫停炉的现象,在各炼铋厂均有发生,但对炉结产生的原因与排除措施,则研究不足。 某厂根据对炉结进行的多次分析研究,认为铁是炉结的主要组成部分,现将几种炉结化学成分列于表1。 表1  反射炉炉结的主要组成(%)从表1可见,炉结可分为两类: 第一类炉结-黄渣:上表中1~6号炉结,其中铁与砷含量之和为75%~85%,但铁与砷之间的波动范围较大,这实际上就是黄渣的成分,即Fe2As、Fe3As2、Fe5As等。 冶金炉内产生黄渣,必须具备三个条件;即炉内还原性气氛强;炉料中砷含量较高;有金属铁存在。而铋反射炉内由于煤粉加入过量或炉料混合不匀,个别区域内还原气氛可能较强;铋精矿中砷含量较高,加之烟尘返回配料,使氧化砷形成闭路循环,被还原为单体砷,而与金属铁组成黄渣。特别是当炉料中氧化铋渣搭配量大时,为了使此类氧化渣还原,常常额外增加煤粉的配入量,因而使炉内还原气氛增强,所以大量处理氧化铋渣时,黄渣在炉内出现的机会更多。 同时,铁屑质量对形成黄渣影响极大。若使用铸铁屑作置换剂,则黄渣不易产生,若使用钢屑,则黄渣易于产生。分析其原因,是因为在一定范围内,铁的熔点随铁中渗碳量升高而降低,如含碳4.3%的铁碳低共熔合金,当在1150℃就熔化了,而含碳在1.7%以下的钢,熔点高,结构致密。从Fe-C系状态图上可见。(见图1)图1  Fe-C系状态图 在铋反射炉的正常熔炼作业温度下,钢屑加入后与炉料进行置换反应的速度慢且不完全,一部分钢屑在赤热状态下与单体砷接触组成黄渣,密度约为7克/厘米3,界于冰铜与粗铋之间,熔点波动范围较大,甚至1300℃时仅能使其软化。黄渣产生后如不及时处理,则会迅速增厚,堵塞熔池,甚至死炉。 为了避免黄渣产生,应严格控制炉内弱还原性气氛,置换剂应尽量使用铸铁屑,对产出的烟尘应另行处理。 当炉内已出现黄渣时,可采用高温熔化法:放完冰铜后,露出黄渣固态表面,在1250~1350℃高温下熔化1~2小时,边化边放。对熔点高的黄渣,则在高温下由操作工人用粗大钢钎和木材插入炉内黄渣层下,依靠湿木材逸出气体的冲力和人力,强行将软化的黄渣破碎扒出。 从图2Bi-Fe系状态图可见,铋与铁在固态或液态均不互济而分层,所以黄渣中的铋主要是机械裹夹,可用熔析法分离。图2  Bi-Fe系状态图 第二类炉结-积铁:表1中所列第7号炉结,含砷不高,含铁达53.16%,经过物相分析,发现铁主要以Fe3O4状态存在(其中含Fe3O4 50%~70%)。根据对图5的分析,Fe3O4熔点1597℃,在铋反射炉熔炼温度下,不可能熔化,在炉内形成固态炉结,在炉尾部或侧墙附近及炉底部凝积,使熔池逐渐堵塞。 磁性氧化铁的分解程度,与温度及与SiO2的接触有关:   反应的平衡压力pSO2随温度升高而增大,当炉内有过量的SiO2存在时,温度高于1000℃,反应能迅速进行,70%~85%的Fe3O4在炉内分解。 金属铁可使Fe3O4还原为FeO造渣:处理此类炉结必须具备的条件:高温、过量的SiO2存在、FeS的存在,必要时加入铁屑搅动,增加接触的机会。图5  Fe-O系状态图

电磁除铁器筒皮的防护措施

2019-02-26 11:04:26

除铁器,是一种能发作强壮磁场吸引力的设备,它可以将稠浊在物料中铁磁性杂质铲除,以确保运送体系中的破碎机、研磨机等机械设备安全正常作业,一起可以有用地避免因大、长铁件划裂运送皮带的事端发作,亦可明显进步质料档次。 按其卸铁办法又可分为人工卸铁、主动卸铁和程序控制卸铁等多种作业办法,因为运用场合和磁路结构不同,形成了各种系列的产品。 电磁除铁器筒皮的防护办法 电磁除铁器的磁滚筒筒皮不断的遭到0~15以下颗粒状铁矿石的冲击,磨损严峻,常常发作磁滚筒筒皮磨破的现象。一旦筒皮磨漏,矿浆进入磁滚筒,吸附在磁系表面导致筒皮与磁系之间抱死,或矿浆进入到轴承中导致轴承损坏,致使整台设备破坏。 磁系中一般选用铁氧体磁钢和钕铁硼磁钢。其间钕铁硼磁钢化学稳定性较差,在磁滚筒内湿润的空气中,易呈现表面氧化逐渐分层掉落的现象。铁氧体化学稳定性杰出,铁氧体磁钢一般用环氧树脂粘结成磁组固定在磁系中,也存在磁块易掉落现象。 所以无论是铁氧体磁钢仍是钕铁硼磁钢均有必要进行固定。筒皮磨损防护。加筒体防护层是对电磁除铁器筒体的一种加固,是延伸筒皮寿数的最有用办法,既耐磨,又替换便利。电磁除铁器选用了耐磨橡胶覆层、不锈钢板、PU覆层、PVC覆层防治层进行实验。 经过实验成果比较,选用了PVC覆层包裹筒皮、胶粘剂粘结PVC覆层,可大大进步了筒皮的运用寿数。磁系固定。选用了玻璃丝带涂刷环氧树脂、铁质包装带、不锈钢板对磁系全体进行了包裹实验。依据实验成果,选用了0.5厚度的1Cr18Ni9Ti不锈钢板包裹磁系。 不锈钢板两头接头用薄板夹住并用螺栓加以固定,最后用螺栓衔接,调理涨紧度。这样不但对磁系表面磁场影响小,并且对磁系有满足强的包裹涨紧力,效果明显。选用此办法后从未发作过磁块掉落的状况,彻底解决了磁系固定的问题。 电磁除铁器电磁吸盘无磁力毛病扫除按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件不能吸合,因为继电器的接点联锁,一起砂轮电机不能起动。翻开机床配电箱,用试电笔在熔断器两头验电,再用万用表沟通500V档丈量电源电压为380V。 断开总电源开关,查看沟通接触器是否有机械卡死现象,摘掉接触器线圈导线各一根,用万用表电阻挠丈量线圈两头电阻,表针指示正常,证明线圈杰出。接好线圈导线,拆下欠电压继电器外壳,丈量线圈两头电阻,表针仍指示正常,阐明欠电压继电器线圈也未断路,再查看继电器有无机械卡死现象。 然后合上部电源开关,用万用表沟通挡丈量变压器副边电压为135V,转换直流挡丈量整流二极管两头电压,正常状况下,桥式整流输出的直流电压应为110V,此刻无电压输出。断开总电源开关,用万用表电阻挠别离丈量四个整流二极管,发现其间两个管子有问题。 焊开衔接二极管的导线,拆下二极管,再次进行丈量查看,证明管子现已击穿。替换两个新的二级管,接好导线,查看焊接是否结实。合上总电源开关,用万用表直流挡丈量整流二极管两头,有电压指示,其电压值为110V。操作者按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件可以吸合,毛病现已扫除。

铝合金轴瓦电镀故障处理方式

2019-03-11 09:56:47

轴瓦是发动机中的要害零件,因为发动机的转速高,负荷较大,因而,对镀层的结合力要求较高。  铝合金轴瓦的铝化学活性高,表面十分简单氧化,即便将表面氧化层去除,短时间内又会构成新的氧化膜,所以铝合金轴瓦电镀要比铜铅合金轴瓦的困难。     电镀工艺流程: 去油→酸洗→浸锌→镀镍→电镀铅锡     铝合金轴瓦电镀简单发生镀层结合力不良缺点。笔者将铝合金轴瓦电镀所碰到的镀层结合力不良的典型毛病和处理方法与同行一同讨论。     毛病案例:     前处理不良:     毛病现象:(1)、镀层表面起泡,经结合力测验,起泡部分镀层脱落,显露铝合金基体。     (2)、镀层表面润滑,但经结合力测验,镀层部分脱落,显露铝合金基体。     发生原因及处理方法:一般呈现镀层结合力不良的缺点,其原因都在前处理。当碱洗和酸洗液浓度不在工艺规模,或去油液温度低于工艺规模,或酸洗液中浓度缺乏时都会形成镀层结合力不良。应定时分析溶液,及时增加,确保溶液成分在工艺规模内。     浸锌后镀镍不及时:     毛病现象:浸锌后当流水线行车定位不按时,镍阳极顶住夹具,使工件不能顺畅到位及时进行镀镍,形成铅锡镀层大面积麻点。经结合力测验,镀层悉数脱落。     发生原因及处理方法:(1)、因为铝合金表面易氧化,使镍层不易镀覆,所以在镀镍前要先浸锌作为结合层,浸锌后要在1min内进行镀镍,不然,浸锌层会退除,然后形成铅锡层大面积麻点,影响镀层结合力。     (2)、浸锌液过浓、太稀或成分份额不妥;或工艺条件不妥,浸锌层不均匀或结晶粗大、太厚;或浸锌后未及时电镀,均会形成镀镍结合力差。     应及时调整或替换浸锌液,严厉按工艺条件操作,浸锌后要在1min内进行镀镍。     温度改变:     毛病现象:每年从12月~次年2月,镀层简单发生结合力不良缺点。从6月~9月,镀层表面开端起毛。经过显微镜能够看到镀层表面有小的微气泡,但经结合力测验,又未发现镀层脱落现象。     发生原因及处理方法:咱们接连两年发现此现象。查看每个工序,发现浸锌液在冬天温度低于15℃时,浸锌层不均匀夏日温度超越35℃,浸锌层简单退除。因而,咱们在浸锌槽中参加温控设备,将浸锌液温度控制在15~25℃,处理了此问题。12后一页

铝合金轴瓦电镀故障处理

2019-03-08 12:00:43

前语    轴瓦是发动机中的要害零件,因为发动机的转速高,负荷较大,因而,对镀层的结合力要求较高。    铝化学活性高,表面十分简单氧化,即便将表面氧化层去除,短时间内又会构成新的氧化膜,所以铝合金轴瓦电镀要比铜铅合金轴瓦的困难。    电镀工艺流程:    去油→酸洗→浸锌→镀镍→电镀铅锡    铝合金轴瓦电镀简单发生镀层结合力不良缺点。笔者将铝合金轴瓦电镀所碰到的镀层结合力不良的典型毛病和处理办法与同行一同讨论。    1 毛病案例    1.1 前处理不良    1.1.1 毛病现象    (1)镀层表面起泡,经结合力测验,起泡部分镀层脱落,显露铝合金基体。    (2)镀层表面润滑,但经结合力测验,镀层部分脱落,显露铝合金基体。    1.1.2 发生原因及处理办法    一般呈现镀层结合力不良的缺点,其原因都在前处理。当碱洗和酸洗液浓度不在工艺规模,或去油液温度低于工艺规模,或酸洗液中浓度缺乏时都会形成镀层结合力不良。应定时分析溶液,及时增加,确保溶液成分在工艺规模内。    1.2 浸锌后镀镍不及时    1.2.1 毛病现象    浸锌后当流水线行车定位不按时,镍阳极顶住夹具,使工件不能顺畅到位及时进行镀镍,形成铅锡镀层大面积麻点。经结合力测验,镀层悉数脱落。    1.2.2 发生原因及处理办法    (1)因为铝合金表面易氧化,使镍层不易镀覆,所以在镀镍前要先浸锌作为结合层,浸锌后要在1min内进行镀镍,不然,浸锌层会退除,然后形成铅锡层大面积麻点,影响镀层结合力。    (2)浸锌液过浓、太稀或成分份额不妥;或工艺条件不妥,浸锌层不均匀或结晶粗大、太厚;或浸锌后未及时电镀,均会形成镀镍结合力差。    应及时调整或替换浸锌液,严厉按工艺条件操作,浸锌后要在1min内进行镀镍。    1.3 温度改变    1.3.1 毛病现象    每年从12月~次年2月,镀层简单发生结合力不良缺点。从6月~9月,镀层表面开端起毛。通过显微镜能够看到镀层表面有小的微气泡,但经结合力测验,又未发现镀层脱落现象。    1.3.2 发生原因及处理办法    咱们接连两年发现此现象。查看每个工序,发现浸锌液在冬天温度低于15℃时,浸锌层不均匀夏日温度超越35℃,浸锌层简单退除。因而,咱们在浸锌槽中参加温控设备,将浸锌液温度控制在15~25℃,处理了此问题。     1.4 镀铅锡合金前活化不良    1.4.1 毛病现象电镀后经结合力测验,部分镀层脱落,但镍层与基体结合杰出。    1.4.2 发生原因及处理办法    在镀铅锡合金前,有必要通过活化处理,使镍层与铅锡层结合杰出。但因为活化液中含有机物,使镀层结合力变差,因而,需用活性炭处理。    一起在电镀铅锡合金时,工件有必要带电入槽,不然,也会呈现铅锡层和镍层结合不良。    2 其它毛病    2.1 镀层表面有气流痕迹    2.1.1 毛病现象    电镀后镀层表面呈现淡淡的由下而上的气流痕迹,严峻时有触感。    2.1.2 发生原因及处理办法    (1)镀液中有机物污染,需用活性炭接连过滤1~2班次。    (2)在电镀前的机加工工序后,轴瓦两平面和对接平面留有毛刺、粗糙面和刃边,因而,在镀前应查验,去除。    (3)清洗不良,需延伸清洗时间或替换清洗水或查看清洗槽空气拌和是否正常。    2.2 轴瓦铝合金材料质量引起的毛病    2.2.1 毛病现象    电镀后轴瓦镀层表面有零散的横针孔。    2.2.2 发生原因及处理办法    因为发生量较大,咱们认为是镀镍液有杂质引起的。因而,依据惯例的办法对镀镍液进行处理。但是,处理了两个班次后,镀层表面仍存在横针孔。随后咱们将发生缺点的轴瓦拿去镗,当镗去镀层后,再镗去20μm的铝合金层后,发现在铝合金表面有很小的凹坑。咱们再实验用有凹坑的轴瓦电镀,在镀层表面亦呈现了显着的凹坑。最终咱们替换了合金材料,处理了此问题。

钢渣球磨机常见的故障分析

2019-01-24 09:36:27

1、当钢渣球磨机在运转时,出现了很有频率的击打声并且声音也很大时,应该是有些衬板螺栓拧的不太紧,解决办法就是你可以通过机器的声音来判断是球磨机衬板哪下部位,然后找出松动的螺栓,拧紧即可。 2、当钢渣球磨机及其电动机轴承温度升高超过规定标准时,您可以用手试摸轴承是局部还是全部温度过高,那么您可以从以下几方面来检查处理球磨机的这种情况: (1)检查球磨机各部位的润滑点,所用的润滑油牌号与设备出厂说明书是否一致; (2)检查球磨机润滑油及润滑脂是否变质; (3)检查球磨机润滑管路是否有堵塞,或是润滑油没有直接进入润滑点,油量不足引起发热; (4)球磨机轴瓦的侧间隙过小,轴瓦与轴的间隙过大,接触点过多,不能形成轴瓦上的均匀油膜; (5)球磨机滚动轴承润滑脂过多或过少,过多形成滚动体搅动润滑脂产生热量,并且热量不易散出。过少润滑不良,应按规定加足油量,一般为轴承空隙的1/3~1/2较适当; (6)球磨机磨体两端的中空轴的密封装置太紧或是密封体铁件直接与轴相接触。以上出现的问题,按其原因进行处理,唯独轴瓦的侧间隙过小,或底部接触角过,必须将磨筒体用油压千斤顶顶起,将轴瓦从轴的一侧抽出,另行刮研瓦口。 3、球磨机减速机轴承发热:您可以按照检查球磨机轴承过高的方法来检查,也可以检查减速机的排气孔是否堵塞,要经常疏通排气孔。 4、球磨机电动机带减速机启动后,突然发生振动的主要原因有以下几点: (1)球磨机联轴节的两轮间隙太小,不能够补偿电动机在启动时,由自找磁力中心所引起的窜动量; (2)球磨机联轴节的找正方法不对,致使两轴不同心; (3)球磨机联轴节的联接螺栓没有相对称的拧紧,并且紧固力程度不一样; (4)球磨机轴承外圈活动。 处理方法:按规定的对轮间隙调好,使两轴同心。以同等力矩对称紧固联轴节的联接螺栓。转子不平衡时,将球磨机转子抽出另行找静平衡。

铝汽缸镀铬故障的排除

2018-12-29 09:42:56

由于长期承担小型无人驾驶飞机的生产任务,其中发动机汽缸材料为铸铝合金。为了提高汽缸体内腔的表面硬度,增强耐磨性能,长期以来一直采用镀硬铬工艺;镀层的各项性能均较好。然而近来有一批汽缸体在镀铬后出现了镀层剥落的现象,经过工艺人员的分析,找出了故障原因,并提出了解决方案。     故障分析     由于铝在空气中易氧化,从前处理到电镀的每一个细小环节出现问题,都可能引起镀层剥落,因此在查找原因时,必须深入生产现场,逐个工序进行排查。     在进行镀前预处理时,发现工人采用铜丝吊挂汽缸体进行一系列的操作,因此在酸洗后,铜将在硝酸中溶解并置换到铝基体表面,随后浸锌层附着在置换铜层上,与基体结合力下降,导致镀层剥落。当完成镀前预处理工序进入镀铬槽时,未采用带电下槽使得浸锌层在镀铬槽中部发生溶解,浸锌层被破坏,严重影响了镀层的结合强度。另外,在前处理过程中,发现浸锌后缸体内表面部分区域出现黄色斑点,与铝合金镀铬前所要求的均匀深灰色锌膜不符,造成镀铬层结合力不好,镀层剥落。从汽缸体的外观看,在镀层剥落部位无论是内腔还是外壁均布满聚集在一处或多处的微小而不连贯的缩松孔。由资料可知,此孔形状不规则,孔内粗糙不平,晶粒粗大,有些甚至会发生金相组织的改变。由于汽缸体电镀前处理工序较多,分别经过不同的化学溶液,若铸件的缩松孔直径及数量超过正常规范,势必造成化学溶液渗入铸件基本内部,在操作过程中难以清洗干净,镀铬时温度升高,残留在孔隙中的溶液渗出,致使铸铝基体表面膜成分发生改变,造成镀层剥落。

电磁熔炉在锌合金压铸中的应用

2019-01-08 17:01:42

电磁熔炉采用电磁感应加热技术对金属(镁、铝、锌合金)进行熔解再加工设备; 我公司对锌合金电磁熔炉系列产品、专用配件的开发、制造全面完善;现有电磁中央熔解炉,压铸机电磁熔炉(所有压铸机电磁熔炉均可订做,包括富来的双室双温炉)、电磁熔炉专用球墨钳锅,316L不锈钢复合钳锅(抗熔蚀、抗膨胀停机无需打料);产品质量可长达数年无故障,为客户省钱省心。 电磁熔炉的几大特点:全安、节能、环保、便捷稳定。 安全 电磁机芯产生20KHZ-25KHZ交流电流,通过电磁线盘生成相应交变磁场,金属(钳锅)切割 磁力线而自身感应生热(非接触性加热),绝缘回路高阻抗:设备进行接地安全性达100%; 设备外壳无高温且能用手触摸,温度在60℃左右。 节能 电磁加热设备热效应95%左右,热效率99%; 比燃油炉省40%以上,较高可达60%; 比电热炉省20%左右,但与电热管放入钳锅内比相等。 每年能给客户节省3万以上。 环保 电磁熔炉无燃烧、无排放;打造低温环保车间,给员工一个干净、舒适的工作环境。 便捷稳定 安装现场只要电线电源到位即可,设备技术十分成熟,故障率低且维修简单方便。 新厂房安装电磁熔炉,无需铺设管道、安装风管及排风设备,可省下上百万的工程费用,缩短工厂完工工期,而且环保可一次性通过。

铝炼中电磁搅拌作用与原理

2019-01-25 10:19:16

今天,迎来了大量消费铝的时代,铝屑飞速增加。随之,含有铝屑的废铝激增,因此对废铝熔化过程中的节能、省力、提高回收率、提高质量等,尤其是提高生产效率和产品质量将成为研究的课题。    在用反射炉熔化废铝时,对于其熔化效率来说,废铝的入炉—搅拌—熔化—升温—废铝的再入炉等各工序必须反复操作。    在铝的熔化过程中,常常进行溶液的搅拌,但与其他工序相比,往往被忽视。最近,已认识到,改善溶液的搅拌方法对熔化操作的合理化和提高生产效率有着极其重要的作用。    以前,熔炼铝的搅拌是通过大型摇臂叉车及金属泵和喷吹气体等方法来实现的。近年来,采用了用真空装置进行搅拌的方法。各种搅拌方法各有其优缺点。    本文所介绍的电磁搅拌装置,可以克服上述各种方法中存在的不足。应用电磁搅拌法的实践已经证明,它具有许多优良的效果。    溶液的电磁搅拌效果    对反射炉中的金属溶液进行电磁搅拌,一般可取得如下的效果。     1.金属液温度的均匀化     根据反射炉的内部构造、未熔化的废金属量及炉内溶液深度等的不同,可以采用不同的溶液搅拌方法。若炉内全部是溶液,电磁搅拌可以在极短的时间内使溶液的温度均匀。    2.溶液成分的均匀化     在进行必要的分析,设定适当的搅拌时间后,可以实现溶液成分的均匀化。     3.缩短熔化时间     由于通过金属液的搅拌可使上下部位的金属液的温度均匀,因而可增加从烧嘴供入金属液的热量。另外,由于金属液的流动,可以促进从金属液向金属液中的废金属的传热,提高供热效率。此外,由于在搅拌金属液的过程中不必停止烧嘴的工作,所以可提高加热效率。由以上几种作用,可缩短熔化时间。     4. 节能     与以前使用的叉车式搅拌方法不同,由于采用电磁搅拌时不必打开熔化炉炉门,因而可减少热损失。另外,由于可在低温下进行熔化,因而有可能降低炉内的气体温度,从而可减少废气的热损失和通过炉壁的散热损失。此外,由于缩短了熔化时间,其相应的热损失也可减少。[next]    5. 提高收得率    熔化炉的金属收得率随熔化的废金属的材料构成、熔化方法、精炼方法及炉渣的再处理方法等要素的变化而变化。    因此,应用电磁搅拌后,由于炉内金属液的温度均匀,炉内温度的控制容易,可以进行低温熔化。 金属液成分的均匀化,可以防止产生偏析。由于缩短了熔化时间后降低了金属的损失等,因而可期待提高金属收得率。另外,与进行叉车式搅拌等的机械式搅拌相比,可进行少波浪的圆滑的搅拌,这样对减少金属表面的氧化损失有利。    6. 提高作业效率    电磁搅拌器的运行操作极其简单,在必要的时间内,可按照必要的方向容易地进行搅拌。    而对叉车等机械式搅拌来说,必须进行机械安装、整理及维护等。另外,还需要补充易耗件。对电磁搅拌来说,没有易耗件,也几乎不需要进行日常的维护,因而节省人力。     电磁搅拌器的设置方法     本装置在反射炉的炉底部,利用电磁力的作用搅拌金属溶液,它是一种完全不接触金属液的搅拌装置。    在反射炉的炉底部必须设有非磁性钢板,在设置电磁搅拌器的部位,设有地坑可以容易地向炉子底部运入搅拌器,并采用顶起搅拌器使之定位的方法。因此,对原有的熔化炉来说,当为其安装搅拌器时,因为必须更换炉底钢板,所以事前对电磁搅拌器的形式、设置位置及地坑底部的操作性等进行充分的探讨,以决定安装电磁搅拌器用的地坑的位置。    电磁搅拌器的设置位置     选定电磁搅拌器的设置位置时,必须考虑反射炉的种类和构造以及反射炉的使用目的。    1. 反射炉的种类和构造    按其用途,反射炉可分为熔化炉和保持炉。按其构造可分为密闭型和敞开型。按其形又可分为方形、圆形、圆筒形等。按其溶液出炉方法还可分为固定式和倾动式等。     另外,从其用途和功能方面来看,可分为快速熔化炉和一般熔化炉。    2.应用目的     对电磁搅拌器来说,由于它是利用电磁力使溶液产生运动作用,所以应针对其使用目的对其效果进行不同的评价。    即当对保持炉和快速熔化炉中的出炉前的溶液进行搅拌时,使其在短时间内达到温度与成分的均匀是进行搅拌的主要目的,此时,希望进行圆滑的、上下左右的搅拌。    另外,当将搅拌用于废料的熔化过程时,为了达到低温熔化和迅速的热交换,希望金属的循环量要大。因此在此种情况下,有必要将电磁搅拌器选定在使金属液容易进行循环的位置上。[next]     3.电磁搅拌器在各种反射炉中的应用实例。    1).密闭型熔化炉中熔化废料时的应用实例。此时,首先将废料装入反射炉内,由于采用了熔化废料的方法, 在炉内熔化的金属液不达到一定程度时不使用电磁搅拌器,随着废料的不断熔化,当达到金属液可进行循环时,则可开始采用电磁搅拌器进行熔化,它可以起到促进向炉内金属液中未熔化的废料供热的作用。因此,应将电磁搅拌器设置在偏离反射炉中心的部位,它可以容易地形成如图74中、所示的金属液的循环。    2).在开放型熔化炉中熔化废金属料的实例。在此情况下,预先向炉内装入由外部供给的金属液,金属液量相当于炉子容量的1/3~1/4。这一预熔化的金属液在电磁搅拌力作用下进行循环的同时,可促进开放式熔池中的废金属料熔化。因此,应将电磁搅拌器放置在稍微偏离反射炉中心的部位,这样可容易形成图中所示的金属液在熔池内的循环流动。    3). 在快速熔化炉的保持炉侧,另增加一个开放的熔池部分,使之成为能同时熔化轻量废金属料的熔化炉。此时电磁搅拌器的平面位置和图74(b)中的位置基本相同。    4). 在密闭型炉的一侧金属液循环用的熔池部分,在该熔池部的下部设置电磁搅拌器,它用于促进金属液的环流和废料的熔化。    此时,需要向炉内加入预先熔化好的金属液,金属液在电磁搅拌器的作用下形成循环流。炉内被加热的金属液巡回流动到循环的熔池部,它释放出的热量用于熔化被加入到熔池中的金属废料,金属液再次流回炉内被加热,这样可形成循环式的热交换,使废气金属料不断熔化。    5). 在开放型熔池的熔化炉的一侧,设置金属液熔化用的炉池,在该炉池的下边安置电磁搅拌器,促使金属液循环而使废金属料熔化。此时,废料的熔化在开放的熔池中进行,而不在供金属液循环用的熔池中进行。为防止该循环部的散热,在上部加盖。    对这种情况来说,由于在电磁搅拌器上面的金属液循环部没有废金属炉料,在开放的熔池部金属液的流动加快,它适用于金属切屑的连续熔化生产等。    6)在保持炉中设置电磁搅拌器的实例。对金属液的均匀搅拌来说,将电磁搅拌器设置在该图所示的炉内中心处是有效的。在此情况下,由于不存在妨碍金属液流动的废金属料,所以可对金属液进行左右、上下圆滑的搅拌,可使之迅速达到温度和成分的均匀化。[next]    4.在原有的炉子上设置电磁搅拌器     当观察原有炉子的操作情况时,可看到即使是对同一座熔化炉,当每天的废料的品种变化及加料量、加料次数变化时,其操作条件也会发生波动。另外,当在原有的炉子上设置电磁搅拌器时,应尽量减少其改造量,以便将停炉时间控制到最小限度。从这个意义上来说,可将炉子的改造量减至最小限度,这是一种应用电磁搅拌器的电磁搅拌力的熔化法。    改进熔化操作    为了更有效地灵活操作设置在反射炉上的电磁搅拌器,必须改进炉子的熔化工序及其操作方法,以适应电磁搅拌器的运行。下面介绍其熔化操作工序和获得的效果。    1.熔化工序的改善及其效果     (1)在密闭炉上,适用设置有电磁搅拌器。    此时,设置电磁搅拌器后,打开炉门,缩短停止喷嘴工作的时间,增加金属液的加热时间。结果缩短了循环时间和熔化时间,达到了综合节能效果。对轻型废金属料来说,其效果尤为明显。    (2)在密闭炉上,使用设置有电磁搅拌器。    此时,在设置电磁搅拌器前,向炉内加入大量切屑和轻型废金属料,当炉内的金属液和废金属料形成混合物状时,用叉车进行搅拌,然后采用普通的加热方法进行加热。当设置电磁搅拌器后,定量地向循环炉池内加入炉料,采用一种与熔化室的加热能力相适应的熔化方法,这就使熔化室内的温度容易控制。由于几乎不存在打开炉门,并停止喷嘴工作,所以可稳定地进行熔化操作。结果缩短了熔化时间,节省了能源并提高了收得率。     (3)在开放式熔池炉上,使用电磁搅拌器。    对这种情况来说,在设置电磁搅拌器前,不断地用叉车等将熔化室内的金属液送到开放的熔池内,并采用喷吹空气等方法进行搅拌,但此时热交换作用不充分。在设置电磁搅拌器后,熔化室内的热量以金属液循环的形式被送入开放的熔池内,供给废金属料使之熔化。此时,很少有必要打开炉门和使烧嘴停止工作,可稳定地进行熔化操作。从而缩短了熔化时间,节约能源并提高收得率等。[next]    2.改善操作环境    对以前劳动强度较大的铝熔化操作来说,由于应用了电磁搅拌器而减少了在高温下使用叉车进行作业,减少了叉车的运动操作量,也减少了易耗机件的维护修理量,同时可大幅度地改善操作环境,提供一个清洁的工作场所。    3. 熔化操作的系统化     由于应用了电磁搅拌器,有可能在实现炉内金属液温度、炉内气体温度等稳定的同时,实现自动测定控制。今后,可以期待快速发展熔化操作的自动化和系统化。    结语     今后,需要进行熔化操作的铝屑量将进一步增多,这在很大程度上要依靠反射炉的作用。不论是对新建的反射炉,还是原有的反射炉,都需要从根本上重新评价旧的熔化操作方法,将其改造成系统熔化法。尤其是对新建的炉子来说,应综合改进反射炉的温度监视和烧嘴控制,余热回收,考虑金属液搅拌的炉体结构,废金属料的预热及定量加炉料的方式等,由此而迅速提高其合理使用效果。    另外,除本文中所介绍的炉底式电磁搅拌装置外,电磁槽式的金属液循环装置也已进入普及阶段,它已用于切屑的熔化、金属液的输送和出炉。今后,应进一步灵活地应用电磁搅拌器。

铝合金阳极氧化故障的预防

2019-03-11 13:46:31

铝的阳极氧化是以铝或铝合金作阳极,以铅板作阴极在硫酸、草酸、铬酸等水溶液中电解,使其表面生成氧化膜层。其间硫酸阳极氧化处理运用最为广泛。铝和铝合金硫酸阳极氧化氧化膜层有较高的吸附才干,易进行封孑L或上色处理,愈加进步其抗蚀性和外观。阳极氧化膜层厚一般3~15μm,铝合金硫酸阳极氧化工艺操作简略,电解液安稳,本钱也不高,是老练的工艺办法,但在硫酸阳极化过程中往往免不了发作各种毛病,影响氧化膜层质量。  下面总结一下防备毛病的办法。  铝合金硫酸阳极氧化氧化膜质量好坏,抗蚀防护功能的好坏首要取决于铝合金的成分,膜层厚度以及阳极氧化处理工艺条件,如温度、电流密度、运用水质及阳极氧化后的填充关闭工艺等。要削减或防止阳极氧化毛病进步产品质量要从微细处着手,采纳有用办法。  (1)对不同的铝合金,如铸造成型、压延成型或机械加工成型或经热处理焊接等工序,要根据实际情况挑选适合的前处理办法。比方,浇铸成型的铝合金表面,其非机加工表面一般应选用喷砂或喷丸除净其原始氧化膜、粘砂等。对硅含量较高的铝合金(特别是铸铝)应通过含有5%左右的硝酸混合酸溶液浸蚀活化,才干有用地坚持杰出的活化表面,确保氧化膜质量。不同原料的铝合金,裸铝和纯零件或巨细规格不同的铝和铝合金零件,一般不宜同槽氧化处理。  关于搭接、点焊或铆接的铝合金组合件,关于在阳极氧化过程中易构成气袋不易扫除的铝合金制件,从质量考虑,一般不答应选用硫酸阳极氧化工艺。  (2)装挂夹具材料有必要确保导电杰出,一般选用硬铝合金棒,板材要确保有必定弹性和强度。拉钩宜选用铜或铜合金材料。已运用过的专用或通用工夹具如阳极氧化处理时再次运用,有必要完全退除其表面氧化膜,确保杰出触摸。工夹具既要确保满足导电触摸面积,又要尽量削减夹具印痕。假如触摸面太小,会导致烧损熔蚀阳极氧化零件。  (3)硫酸阳极氧化溶液的温度有必要严格操控,最佳温度规模是15~25℃。硫酸阳极氧化工艺过程中需选用压缩空气拌和,并应装备制冷设备。在无制冷设备的情况下,在硫酸电解液中参加1.5%~2.0%的丙三酸或草酸、乳酸等羧酸,能够使阳极氧化溶液温度规模超越35℃而防止或削减氧化膜的疏松或粉化。—些工艺实验和出产实践已证明,在硫酸阳极氧化电解液中参加适量羧酸或丙三醇可有用削减反响热效应的不良影响,能够在不降低氧化膜厚度和硬度的条件下进步阳极氧化电解液的温度答应上限,在确保质量的前提下,进步出产功率。别的,操控温度稳定的条件下,也要留意有用操控阳极电流密度,才干更好地确保氧化膜质量。  (4)硫酸阳极氧化电解液所运用的水质及电解液中的有害杂质有必要严格操控。制造硫酸阳极氧化溶液不宜用自来水,特别不能用污浊的含Ca2+,Mg2+,SiO32-及Cl-含量高的自来水。一般情况下,水中Cl-浓度达25mg/L时就会对铝合金的阳极氧化处理发生有害影响。Cl-(包含其它卤族元素)可损坏氧化膜生成,乃至底子形不成氧化膜。硫酸阳极氧化应选用软化水、去离子水或蒸馏水,电解液中的Ccl-≤15mg/L,总矿物质≤50 mg/L。  硫酸溶液在阳极氧化工艺过程中,会发生油污泡沫及悬浮杂质,应定时扫除。硫酸阳板氧化溶液中常见的其他有害杂质还有Cu2+,Fe3+,Al3+等。假如杂质含量超越答应含量,会发生有害影响,可部分或悉数替换硫酸溶液,才干有用确保铝合金硫酸阳极氧化质量。  铝合金硫酸阳极氧化处理是广泛运用且老练的抗蚀防护装修处理工艺,只需严格执行工艺条件,仔细操作,硫酸阳极氧化氧化膜质量是完全能够确保的。

电镀工艺出现故障后的排除方法

2019-03-13 10:03:59

跟着市场经济的开展,电镀工艺办理上的加强,产品质量的进步,现已势在必行。但是笔者在触摸和实践中发现,很多的工艺毛病发作,产品质量的弊端,不是工艺自身有问题,也不是工艺配方差错大,而是在工艺办理上有缺点.特别是忽视前、后两道工艺的规范,然后镀层发雾(低层)、起泡、亮皮、阴阳面、斑纹、水迹等等一系列弊端呈现,形成产品返工率扩展,成本上升,诺言受到影响。对电镀工艺前、后两道工序,要说最易处理,但也最难施行。主要是有一种误导的观点在操作者思想上,即:“咱们本来也是这样做的...”,然后一向使工艺办理上存在窘境。为此,进步知道,实实在在的把工艺办理放在第一位,才是扫除工艺弊端的第一关。   铜—镍—铬系统中常见病疵:   系统讲这个系统规模比较大,现在较多为广泛应用的工艺有:   1.化铜—亮镍—铬   2.化铜—亮光酸铜—铬   3.暗镍—亮光酸铜—铬   上述工艺,现在常常碰到的问题总述如下:   1.碱铜槽:镀层粗糙,色泽猪肝色或暗红,阳极易钝化,作业电压偏高级。   2.滚镀亮镍槽:作业电压高,电流效率低,亮光度不行,电镀时刻与亮光剂阐明书上不符,时刻长。   3.吊镀镍:小电流密区发暗,发黑,深镀才能较差。   4.亮光酸铜槽:亮光份额易失调,难调整。   5.铜—镍槽中易有毛刺、花雾、壳皮现象。   6.镀天线杆常常有少数壳皮现象。.

粉末喷涂中施工故障分析与处理

2019-03-04 10:21:10

粉末涂料与其他涂料相同,在施工进程中不可避免地会呈现一些毛病。首要要分析涂层缺点原因,然后有效地处理毛病。 2、影响涂层质量的要素 2.1粉末涂料质量差 原材料不合格:粉末涂料质量问题简单构成涂层各种缺点。须从涂料质量抓起,挑选质量好的涂料,并完善涂料进厂的各项技能查验。 配方规划欠安:配方规划既要到达产品的高品位要求,又要具有市场竞争力,还要使配方具有稳定性和延续性。配方规划不完善,会下降粉末涂料的使用功能,影响涂层功能。 出产工艺不规范:粉末涂料的出产进程是一个物理混合进程,出产设备有必要运转正常,还要有规范的操作程序。 收回粉不良:收回粉中有杂质,新粉与收回粉的用量比不合理等都会影响涂层质量,应操控收回粉:新粉的份额为1:1或2:3。 混粉:若两种粉末中的流平剂不同或粉末中含有硅油助剂等,则这两种粉末不相容。将两种粉末混合则会下降涂层光泽或发生缩孔等。 材料保管不善:粉末涂料不能受热吸潮、揉捏等,避免结块而下降质量。一起也不能长期存放在供粉桶内,不然流化欠好。 质检准则不健全:粉末涂料出厂前要仔细抽检各项技能指标。 2.2喷涂工艺履行不严 前处理差:除油、除锈、磷化质量差,表面有残留物,构成涂层橘皮、缩孔、颗粒等缺点和下降涂层附着力。工件未完全枯燥,使涂层起泡。 工艺条件失控:紧缩空气不净,气压缺乏,简单发生粉末流平性差、吐粉等缺点,以操控气压为9.8——20.6kPa为佳。 电压过高或过低,电压不稳,使工件洼陷部位无法上粉或下降上粉率,一起涂层厚度不均匀。电压应操控为60——90 kV。 固化温度过低或过高,涂层抗冲击强度和硬度均低,且外观、光泽差.有橘皮等。 操作不妥:喷口方位或方向不正确,上粉率低。调整喷口朝向,使粉末云直接喷向工件洼陷区域。喷距太近将发生激烈的反电离现象,导致静电击穿,引起粉末焚烧打火,或构成纹理或金属亮光作用欠好;喷足巨太远则出粉量削减。喷距应坚持为10——20cm。喷接触到喷粉柜或金属物,使工件接地欠好,引起粉末焚烧打火。喷对工件部分停留时刻过长,发生静电击穿,是涂层发生针孔、气泡的原因之一。 一工件接地不良:接地导线与工件的接头处被喷上涂料而下降导线的导电性,使上粉率下降,涂层厚度不均,橘皮、针孔、起皱、流挂、附着力差等。可在接头处套上活动的屏蔽管,上料时只须移动屏蔽管,显露导线的接头,接上绑工件的扎丝,再将屏蔽管罩住接头,确保工件接地杰出。 2.3设备及辅佐配件欠好 微孔板被堵:由超细粉或紧缩空气中的油污、杂质所构成的,构成粉末流化欠好。 输粉管积粉结垢:因喷速太快,粉末碰击熔融而在管壁结垢,加之定时整理、替换不行,较终导致堵粉,此刻应下降喷粉气压。 喷粉工艺不符合要求:内电阻偏低,导致电流过大,电压太高;其次粉末雾化涣散欠好,发生吐粉,影响涂层外观质量。 通风管道被堵构成粉末飞扬。 供粉器积粉或阻塞使出粉量不均匀。 文丘里管磨损严峻使出粉量削减或不规则,涂层发花。此刻应替换喷嘴。 输粉管使用不妥:选用增强塑料管简单构成涂层色斑(不同于涂层色彩的斑驳)。处理的办法是替换输粉管;输粉管过长导致喷粉不均匀,相应的处理办法是缩短输粉管,尽量减小供粉器与喷之间的间隔。 粉末收回设备运转不正常引起粉末飞扬。此刻应查看收回设备。 2.4出产环境不洁净 喷涂车间内有散落物污染施涂现场:此刻应铲除工件挂具、收回设备、悬链和烘道等设备的硬质附着物,并对喷涂车间的空气循环和弥补空气进行过滤处理,坚持车间表里必定的正压。别的不在进风口走动和打磨返修工件,在风道的出风口加装滤网(60——70目不锈钢丝网),对烘箱内的循环热风进行过滤处理。保养设备时用毛巾而不必棉纱。 烘箱被污染:粉末中的某些物质在固化温度下蒸发为气体,在固化烘箱口遇冷成为疏松的固体,当累积到必定厚度时松动而脱落到喷粉的工件上,构成集砂。因而需求定时铲除或冲刷烘箱口的蒸发物。 粉房被污染:构成涂层缩孔。应当将污染物从现场铲除,较好对粉房进行密封阻隔,或停止使用已被污染的粉末。 3、常见毛病处理 3.1粉末流化欠好 空气压力缺乏:须清洗空气过滤器,恰当添加压力。 粉末结块:需求人工将粉末疏松过滤。 流化床装粉太多也会影响粉末流化,此刻应削减流化床的装粉量,一般粉末加量为流化床体积的2/3。 3.2粉末堵 粉末流化欠好:应当削减流化床的装粉量,粉末加量操控为流化床体积的2/3。 粉末中超细粉含量偏高:需求削减参加原粉中的收回粉份额,查看原粉的粒度散布状况。 3.3粉末喷到工件上有粉团发生 紧缩空气中含有水分或油:需求查看气源净化状况,完善紧缩空气的净化设备。 粉末中超细粉含量高:需求削减参加原粉中的收回粉份额,查看原粉的粒度散布状况。 出粉量太大:需求恰当下降输粉气压,操控供粉量为150——200g/min。 粉末流化欠好:削减流化床装粉量,一般粉末加量为流化床体积的2/3。 3.4上粉率不高 喷的静电压缺乏:应当查看静电压,并恰当调高;别的可清洗头电极。 粉末喷出速度太快:需求恰当下降输粉气压。 粉末中超细粉含量过高:应当削减参加原粉中的收回粉份额,查看原粉的粒度散布状况。 喷粉室抽风量太大:应当削减抽风量。 粉末粒度太粗或密度太大:制粉时应操控好粉末粒度散布和涂料比重。 3.5粉末焚烧打火 粉末浓度过大:应削减输出气压和查看收回设备。 喷粉室内湿度过高:应坚持湿度≤80%。 3.6涂层附着力欠好 前处理不良,工件除锈不完全或压缝内有残留物时,工件在高温下烘烤这些物质就会渗出,流于工件下端。此刻应调理好喷淋视点,下降磷化膜和涂层的烘干温度。 工艺孔规划不合理(圆形):需求将工艺孔改为腰形,并开在工件下端。 涂层固化缺乏:应升高烘烤温度,延伸固化时刻,使之到达固化规范要求。 输出电压缺乏:应升高输出电压。 粉末电阻率过高或过低:应调整粉末的电阻率。 3.7涂层硬度低或耐磨性欠好 涂层固化缺乏:应升高烘烤温度,延伸固化时刻,使之到达固化规范要求。 涂层固化过度使涂层交联结构脆化硬度下降。应恰当下降烘烤温度,缩短固化时刻。 固化升温速率太慢,在缓慢的熔体活动进程中,一些流平助剂搬迁上浮至涂层表面。应进步升温速率。 3.8橘皮 涂层太厚或太薄:可通过调理喷涂设备和调整喷涂参数,操控涂层厚度。 涂层固化温度太低:将烘烤温度调整到工艺要求规模。 烘箱升温速率过快:应恰当减缓升温速率,一般工件从常温升至固化温度所需的时刻应操控在4——5 min。 激烈的反电离作用:应下降电压,将喷-工件间隔调大。 磷化膜太粗糙,阻止粉末流平。此刻应改进磷化膜的细密性和细腻度。 粉末雾化欠好:可调整电压和风压。 粉末受潮结块:应当避免粉末受潮。 3.9高光粉末固化后光泽偏低 涂层固化进程中逸出的气泡构成很多微针孔,首要需求查看基材是否有气孔或受潮,涂装前应烘干工件的水分。 原粉及收回粉的蒸发成分超支及紧缩空气湿度偏大,此刻须对粉末涂料进行进厂抽检,下降紧缩空气湿度。 固化过度:需求操控粉末的固化条件。 3.10低光粉末固化后光泽偏高 固化不完全:需求查看加热体系,确保烘烤固化温度,延伸工件在烘箱中的停留时刻。 烘箱升温速率太慢:需求进步烘箱的升温速率。 3.11针孔和气泡 工件表面有气孔:选用预热法,在高于粉末固化温度20%的条件下烘烤20 min,消除细小气泡。还可在涂猜中添加消泡剂来协助消除气泡。工件除油除锈不完全或磷化后水洗不净的话,则须进步前处理质量。表面处理后水分未完全枯燥时,就需求恰当进步预热温度。 紧缩空气不洁净:查看气源净化状况,完善紧缩空气净化设备。 涂层太厚:削减喷涂次数。 电压太高:调整电压。 喷距太近(静电击穿):增大喷距,并留意喷在作业时不宜对工件部分停留时刻过长。 3.12缩孔 紧缩空气中含有少数油:查看气源净化状况,完善紧缩空气净化设备。 出粉不均匀:扫除供粉体系的阻塞问题。 工件表面质量不良:工件表面除油不净就需求严厉控带前处理工序。若工件表面有明显的不平坦孑孔洞,则需求进步工件表面的平坦度。 混入其他类型的粉末及杂质:加强整理作业。 3.13涂膜呈雪花状 涂层太厚:削减厚度。 电压太高:下降电压。 喷距太近:增大喷距。 喷涂次数太多:削减次数。 3.14色彩改变 固化温度高、时刻长:操控固化条件。 固化温度不均,部分过热和对流条件差:调整加热元伺及设备结构的布局。 3.15颗粒 涂层太薄:添加涂层厚度(50——60um)。 喷涂和烘烤环境不洁净:铲除涂装挂具、收回设备、悬锱和烘道等设备硬质附着物;对喷涂车间的空气循环和弥补空与过滤,并坚持车间表里必定的正压;应选用耐高温、不易生锈能原料作烘箱内壁;定时铲除或冲刷烘箱口的蒸发物。 工件前处理不良,磷化膜粗糙、挂灰等:进步磷化膜质量;工件返工后清洗不净:铲除打磨表面的磨屑。 粉末自身含杂质超支或混入不溶物:替换合格的粉末滂料(包含收回粉)。 3.16纹理或金属亮光作用欠好 涂层太厚或太薄:操控厚度。 固化升温速率太慢或太快:调理速率。 粉末带电缺乏:查看静电压,恰当调高;别的可清洗头电极。 料斗中粉末别离:空气压力过大时应调小压力;操控粉弄中超细粉末含量和流化床装粉量;关于有结块的粉末应将粉芽疏松过筛;查看微孔是否正常;粉末喷发速度太高或太低时应调理出粉气压。 喷距太近或太远:调理喷足巨。 大多数美术型粉末涂料收回后的喷涂作用差:少用收回粉末。 3.17涂层不均匀 喷距过近:调理喷距。 高压静电发生器电压不稳定:检测输出电压。

铝型材挤压模具故障及处理方法

2019-01-09 09:34:05

型材由于热胀冷缩,出料后,其规格会比模具规格小约1丝米=10忽米。方管、圆管,新模来了先测壁厚均匀否,再看工作带平否,才能开始使用或修。   1、快了(鼓起来):堵快的地方或者磨慢的地方,在工作带快的那边进料方向磨导口(减慢),工作带慢的那边出料方向磨导口或把工作带变窄(加快);   2、慢了(凹进去,也有慢鼓):磨慢的地方或者堵快的地方,同上反方向(实心与空心在同一铝型材上出现,实心比空心出料开始要慢,后来就跟上了);   3、料头不快,后来快为假快:工作带不平,往让它慢的方向磨,让它工作带平;   4、料头不慢,后来慢为假慢:工作带不平,往让它快的方向磨,让它工作带平;   5、带齿的扭曲:往它扭曲的方向反方向磨(因为你往哪个方向磨,它就会往哪个方向扭);   6、带凹槽槽小了、大了:把凹槽附近的工作带侧面磨个储料洞,反之堵该地区周围;   7、型材有划痕:新模氮化试模后抛光前先导口,棒不好,工作带有垃圾;   8、铝合金型材有筋:模具工作带开裂,冲掉,有微小划痕解决办法返厂维修,用磨针在工作带划痕周围左右平磨,让它微凹;   9、壁厚不均匀:敲上模壁厚薄的那边,磨壁厚厚的那边;   10、散热器和类似散热器牙慢了、快了:慢了在牙顶上附近开储料洞、快了就堵;   11、带螺丝孔及差不多同类的小孔慢了、快了:开导流板孔,抛光小孔工作带、堵导流孔。

浅析铝汽缸镀铬故障的排除

2019-01-10 09:51:47

由于长期承担小型无人驾驶飞机的生产任务,其中发动机汽缸材料为铸铝合金。为了提高汽缸体内腔的表面硬度,增强耐磨性能,长期以来一直采用镀硬铬工艺;镀层的各项性能均较好。然而近来有一批汽缸体在镀铬后出现了镀层剥落的现象,经过工艺人员的分析,找出了故障原因,并提出了解决方案。     1故障分析     由于铝在空气中易氧化,从前处理到电镀的每一个细小环节出现问题,都可能引起镀层剥落,因此在查找原因时,必须深入生产现场,逐个工序进行排查。     在进行镀前预处理时,发现工人采用铜丝吊挂汽缸体进行一系列的操作,因此在酸洗后,铜将在硝酸中溶解并置换到铝基体表面,随后浸锌层附着在置换铜层上,与基体结合力下降,导致镀层剥落。当完成镀前预处理工序进入镀铬槽时,未采用带电下槽使得浸锌层在镀铬槽中部发生溶解,浸锌层被破坏,严重影响了镀层的结合强度。另外,在前处理过程中,发现浸锌后缸体内表面部分区域出现黄色斑点,与铝合金镀铬前所要求的均匀深灰色锌膜不符,造成镀铬层结合力不好,镀层剥落。从汽缸体的外观看,在镀层剥落部位无论是内腔还是外壁均布满聚集在一处或多处的微小而不连贯的缩松孔。由资料可知,此孔形状不规则,孔内粗糙不平,晶粒粗大,有些甚至会发生金相组织的改变。由于汽缸体电镀前处理工序较多,分别经过不同的化学溶液,若铸件的缩松孔直径及数量超过正常规范,势必造成化学溶液渗入铸件基本内部,在操作过程中难以清洗干净,镀铬时温度升高,残留在孔隙中的溶液渗出,致使铸铝基体表面膜成分发生改变,造成镀层剥落。     2解决方法     首先要求工人严格按照工艺规范进行操作,镀前预处理过程采用铝丝吊挂汽缸体,避免发生铜置换现象。在镀前预处理后,尽量缩短汽缸体在空气中的停留时间,并带电下槽,小电流活化后,升至正常电流进行电镀。     此外,对于汽缸体内表面浸锌后出现的少量黄斑,经过实践发现若用手轻轻将黄斑擦净,仍可镀出结合强度良好的镀层。同时,汽缸体在经过处理后,必须进行严格的清洗、烘干。若铸件缺陷较严重,缸体可采用二次电镀的方法,将靠前次不合格镀层退掉,搁置一段时间,进行第二次电镀,能够获得结合强度较好的镀层。     3小结     影响铝基体上镀铬的因素很多,从挂具的选择到工序间的操作,应严格遵守工艺规范,才能获得较好的镀层。     基体材质对产品的镀层质量有着不可忽视的影响。虽然通过工艺能够解决有缺陷的铸件镀层结合强度的问题,但由于基体内部结构缺陷所造成的部分化学溶液残留,形成许多微观的腐蚀原电池,产生严重的晶间腐蚀,将对产品的物理性能、机械性能以及气密性造成不良的影响。这一点应引起产品设计及使用人员的重视,尽量避免或减少产品由于材质和机械设计在电镀过程中对镀层质量的不良影响。

铝灰分离机故障排除方法

2019-01-14 11:15:16

在铝灰分离机的操作过程中有时会出现一些小故障,现在金泰就铝灰分离机生产过程中的一些常见的故障排除方法和零部件检查步骤告诉大家,希望对大家有所帮助。    1、加料速度慢则会导致铝灰分离机响声大、振动大、故障率高,喷灰的症状。所以加料速度一般应该保持在进、出料量均衡的状态,主机电流在正常范围内。较好的办法是配套铝灰分离机专用自动给料机。    2、经常对铝灰分离机零部件的螺栓检查,铝灰分离机主要的故障存在于研磨总成和铲刀,以及三角架。铲刀所存在的故障主要是磨损和链接螺栓断裂,这主要是铝灰分离机里的进料含有金属铁或内部螺栓松动进铁所致。

简述光亮镀镍几种故障处理方法

2019-03-12 11:03:26

毛病现象:低电位漏镀或走位差或许原因纠正办法a)光亮剂过多a)将PH调低至3.0—3.5后电解耗费b)柔软剂缺乏b)添加适量柔软剂  毛病现象:低电位起雾整平度差或许原因纠正办法a)光亮剂缺乏a)恰当补加光亮剂b)有机分化物多b)活性炭处理c)PH位太高或太低c)调整至工艺规模  毛病现象:低电位发黑,发灰或许原因纠正办法a)镀液中有铜,锌等杂质等a)参加适量TPP除杂剂或低电流电解b)光亮剂过量b)将PH值调至3.0—3.5后电解耗费  毛病现象:镀层有针孔或许原因纠正办法a)短少潮湿剂a)补加EHS潮湿剂b)金属基体有缺点或前处理不良b)加强前处理c)含量及温度太低c)分析浓度,将镀液加温d)有机杂质过多d)用活性炭处理  毛病现象:镀层粗糙有毛刺或许原因纠正办法a)镀液中有悬浮微粒a)接连过滤b)镀液受阳极泥渣污染b)查看阳极袋有否破损,将镀液完全过滤c)铁离子在高PH下构成氢氧化物c)调整PH至5.5参加QF除铁粉,避免铁工件掉沉积附在镀层中入槽中  毛病现象:镀层发花或许原因纠正办法a)十二烷基硫酸钠缺乏或溶解不妥a)查看十二烷基硫酸纳质量,如质量没问题应正或自身质量有问题确溶解并恰当弥补b)缺乏,PH值太高b)弥补调整PH值c)分化产品多c)用活性炭处理d)前处理不良d)加强前处理  毛病现象:镀铬后发花或许原因纠正办法a)镀液中糖精量太多a)电解处理,停加糖精,弥补次级光亮剂b)镀镍后搁量时刻太长,镍层钝化b)缩短放置时刻或用10%的硫酸电解活化处理  毛病现象:镀层有条纹或许原因纠正办法a)镀液中锌杂质过量a)参加除杂剂b)镀液浓度太低b)进步硫酸镍含量c)PH值太低,DK太大c)调整到工艺规范d)有机杂质污染d)对症处理  毛病现象:镀层易烧焦或许原因纠正办法a)主盐浓度太低a)分析成份后弥补b)镀液温度太低b)进步温度至55—60度(摄氏)c)含量缺乏,PH高c)弥补调整PH值d)潮湿剂过量d)选用活性炭吸附  毛病现象:镀层脆性大或许原因纠正办法a)光亮剂过量a)调整PH值3.0—3.5电解耗费b)有机杂质污染b)用活性炭处理c)金属杂质过高c)参加除杂剂d)六价铬污染d)用保险粉处理  毛病现象:阴极电流效率低或许原因纠正办法a)主盐浓度缺乏a)进步主盐浓度b)PH值过低b)调整工艺规模c)阳极纯化阳极面积不行c)进步氯离子含量,添加阳极面积d)镀液被氧化剂污染d)对症处理。

电镀镍故障的影响与原因分析

2019-03-12 11:03:26

1.镀镍层表面针孔镀镍层(包含电镀镍和化学镀镍)表面呈现针孔是镀镍中最常见的毛病之一,关于镀镍层来说,有针孔就不能有用的防护基体材料,环境中的水分子或其他腐蚀介质就会经过镀层针孔发作腐蚀(图4-1)。针孔大多是镀镍进程中气体()在镀件表面上逗留构成的。针孔既归于麻点,但又不同于麻点,它像流星相同,往往带有向上的"尾巴",而麻点只是是镀层上细微的凹坑,一般没有向上的"尾巴",针孔有深有浅,有人把针孔分为三种类型:①基体缺点型(非圆形凹孔),与基体材料表面缺点状况有关;②分出型(蝌蚪式针孔),是零件表面析氢痕迹构成的;③逗留型(针孔较大,像无柄的梨),是阴极分出逗留构成的,一般是镀镍液中表面活性剂太少的原因。图4-1镀镍层表面呈现的针孔   构成镀镍层表面针孔原因首要有:零件镀前处理不良,镀液中有油或有机杂质过多,镀液中含有固体微粒,镀液中没有加防针孔剂或防针孔剂太少,镀液中铁等杂质过多,镀液的pH值太高或阴极电流密度过大,镀液中含量太少和镀液温度太低一级。这些要素都有或许导致镀镍层表面发作针孔缺点。   由于不同原因引起的针孔现象略有不同,所以在分析毛病时,首要要调查毛病现象。如镀前处理不良,它只是使镀件部分表面上的油或锈未完全除掉,构成这些部位上气体简单逗留而发作针孔,所以这种要素构成的针孔现象是部分密布的,无规矩的;镀液中有油或有机杂质过多引起的针孔往往呈现在零件的向下面和挂具上部的零件上;镀液中固体微粒发作的镀镍层针孔较多呈现在零件的向上面;镀液中防针孔剂太少构成的针孔在零件的各个部位都有;镀液中铁杂质过多、pH值过高和阴极电流密度较大引起的针孔较多地呈现在零件的顶级和边际(即高电流密度处),含量太少发作的针孔较多地呈现在零件的下部,镪液温度过低构成的针孔是稀疏的,在零件的各个部位都有或许呈现。作为镀镍液中的缓冲剂,含量过低时pH值简单升高,导致构成金属氢氧化物或碱式盐搀杂于镀镍层内,然后使镀层发作针孔、粗糙和发雾等毛病,所以镀镍液中含量,一般不该低于309/L。   经过调查镀镍毛病现象,开始判别构成镀镍层针孔的部分原因,然后再进一步实验验证。如零件的部分表面上有密布的针孔,从现象来看,好像是前处理不良构成的,那么终究是不是这个原因,能够取一些零件,进行专门的、杰出的前处理,然后直接镀镍,倘若经这样处理后所得的镀层上没有针孔,那么本来的针孔就是镀前处理不良构成的,不然就是其他方面的原因。镀液的温度、 pH值和阴极电流密度,比较简单查看,所以可首要进行查看和纠正。镀液中是否短少防针孔剂(如十二烷基硫酸钠),能够向镀镍液中参加0.059/L十二烷基硫酸钠后进行实验,若参加后所得的镀镍层表面针孔现象没有改进,.那就不是短少十二烷基硫酸钠,或许是镀液中的杂质或太少引起的。总归能够经过小实验进行毛病原因的分析和扫除,然后按小实验所得成果进行毛病纠正。   用一个电镀镍针孔毛病扫除的实践比如看毛病分析,一条亮光电镀出产线,技能要求很高,除惯例镜面外观之外,基本上不能有显着的、肉眼可见的针孔。其电镀工艺流程为:   超声波除蜡→化学除油→电免除油→化镀铜→亮光镀镍→镀金钴合金。   有一段时刻,该出产线亮光镍槽呈现了较为严峻的针孔,零件平面和其他部位呈现了显着的针孔,前后继续了近2个月,构成待镀零件许多积压,经过分析,或许发作的原因包含:①或许是镀液中金属杂质Cu2+、Fe2+等过多;②镀液中有机杂质或许过多或镀液中混入油污;③镀液或许清洗水质存在问题;④压缩空气拌和或许遭到污染;⑤镀液过滤机滤芯中带有杂质;⑥镍阳极中杂质含量高的影响;⑦镀液中硫酸镍、氯化镍和等成分中含有杂质;⑧镀液运用的亮光剂有问题等。   针对上述或许发作针孔的原因,逐个进行实验,如采纳小电流电解处理和加氧化后调高镀液的pH值,使构成Fe(OH)3堆积除掉杂质。加人"除杂水"、"除铁粉"和"除铜粉"等去除镀液杂质。选用"+活性炭"、"+活性炭"和"单宁酸+活性炭"的处理办法去除镀液中的有机杂质和油污。严格操控镀液用去离子水水质和清洗用水水质。选用阴极移动,整理压缩空气泵的油水分离器,换用过滤机滤芯、替换镍阳极、用分析纯试剂装备镀液、转换镀镍亮光剂等。尽管采纳了逐个扫除实验,但均未见效,实验成果标明零件依然呈现针孔。   实践上关于亮光镍镀层表面针孔呈现的原因,能够采纳的办法许多,但疏忽了引起镀层针孔毛病的最大原因--镀液中的湿润剂(防针孔剂)是否适宜,由于镀镍液中湿润剂的效果欠好或是用量缺乏,都有或许引起镀镍层表面呈现针孔,查看发现本来所用的湿润剂是比较好的产品,在发作针孔毛病前改用了其他新产品,成果呈现了湿润剂引起的针孔问题。当从头参加原湿润剂后,镀层表面的针孔立刻好转。所以坚持镀液中湿润剂的质量和含量是亮光镀镍零件是否呈现针孔的一个重要要素。 一般十二烷基硫酸钠是前期常用的潮湿剂,泡沫较多,不适合空气拌和。现在市场上供给的低泡潮湿剂--防针孔剂,是结构中有支链的异辛醇磺化产品,潮湿功能较好。   除了溶液中潮湿剂成分引起镀镍层针孔毛病之外,镀液中铁杂质离子在零件电镀时析氢构成部分pH值升高呈现氢氧化物堆积而构成针孔毛病。其特色表现为在低电流密度时没有呈现针孔,针孔大多呈现在高电流密度区。这首要是由于:   Fe3++3H2O→Fe(OH)3↓+3H+ Fe2++2H2O→Fe(OH)2↓+2H+ 并且在阴极零件上存在: Ni2++2e→Ni Fe2++2e→Fe 2H2O+2e→H2↑+2OH-   在高电流密度区会呈现由上述反响较快引起部分表面pH值升高,使构成 Fe(OH)3,此产品有助于电镀进程中泡在零件表面的逗留,为表面针孔的呈现供给了较多的时机。那么一个长时刻进行铜件电镀的镀镍槽哪来的铁离子杂质呢?后来查看发现是镀槽内加热管的材料更改所至,本来一周前电加热的钛管被烧坏了,用不锈钢加热管来替代,且此不锈钢管与原加热管尺度不符,电工将之固定在阳极杆上,在电镀时不锈钢加热管就呈现了铁的溶解:   Fe-2e→Fe2+ Fe-3e→Fe3+   即便不通电仍有或许发作如下反响:   2Fe+6H+→2Fe3++3H2↑   这就是pH值会略有上升的原因。经过几天的出产,溶液中铁离子自然会许多升高了。 问题找出后,当即将不锈钢加热管替换掉,并且对污染镀镍液采纳:将镀液 pH值调至5.5后拌和30min,趁热过滤,除掉镀液中的Fe3+;再在镀液中参加29/L柠檬酸钠和0.59/L甘露醇,将镀液按镍铁合金电镀的办法进行电镀处理,使得镀镍层表面针孔毛病消失。   2.镀层结合力欠好引发的镀镍层起泡和掉落   镀镍层呈现起泡和脱皮也是镀镍常见的毛病之一,发作镀镍层与基体结合力欠好的原因首要有:镀前处理不良(零件表面有油、氧化物等);清洗水中有油或有六价铬污染;酸活化液中有铜、铅杂质;镀镍进程中发作双性电极或断电时刻过长;镀液中含量少、铁杂质多、镀液pH值高、或油、有机搀杂或亮光剂过多等。这些都会影响到镀镍层与基体的结合强度。   实践分析镀镍毛病时,要先调查电镀毛病的现象特征。如前处理不良构成的镀镍层结合力差,这种状况是时有时无,无规矩呈现在电镀零件的部分方位上;酸活化液中有铜、铅杂质时,在钢铁零件表面上,简单构成疏松的置换层,这样构成的结合不良多是发作在整个零件表面;双性电极构成的结合力差总是有规矩地发作在某个判定的方位上,并且总是一个部位的结合力欠好,另一个部位的结合力好;镀镍进程中断电时刻过长也会引起镀镍层的结合力下降,尽管也是呈现在整个零件的表面上,但它是发作在镍层与镍层之间(图4-2);镀液中少、铁杂质多、有机杂质多,亮光剂多或pH值高构成的结合力欠好较多地发作在零件的顶级和边际;镀液中有油较多地发作在挂具上部的零件上。   从调查毛病现象特征中能够得出开始定论,再依据这个定论有意识地去做实验。若以为毛病的原因或许是镀前处理不良构成的,那就用加强镀前处理的办法进行比照实验;若以为或许是酸活化液中有铜、铅杂质的影响,就用新的酸活化液进行比照实验;假如以为是双性电极构成的结合毛病,可在带电出槽、带电人槽方面进行实验,并使一切零件导电触摸方面进行实验;若置疑镀液中的含量不正常,能够分析镀液成分,经过霍耳槽等办法查看镀液中铁杂质、亮光剂、有机搀杂等是否影响到镀镍层的结合。   当这些毛病逐个实验,并且在判定了电镀镍结合差的毛病原因后,就能够采纳相应的办法进行调整,康复镀镍层到达正常质量要求。   3.镀镍层表面粗糙和起毛刺   某车圈厂零件电镀亮光镍层(运用891镀镍亮光剂)表面呈现毛刺,构成车圈表面粗糙度增加。粗糙就是镀层表面细微的"凸粒",大而尖利的"凸粒"图4-2半亮光Ni与亮光Ni层间剥离断面相片   就是毛刺。分析发现这种毛病与以下几个要素有关:①镀前零件表面就比较粗糙;②前处理不良,零件入槽前表面有固体颗粒吸附;③镀镍液由于化工原.料不纯、过滤体系发作毛病、零件落人槽内没有及时捞出而溶解等含有机无机杂质,构成镀液污浊;④溶液中氯离子含量过高,镍阳极溶解太快发作许多阳极泥渣;⑤阴极电流密度太大;⑥镀液pH值过高,引起镀镍层表面毛刺,包含呈现碱式镍盐堆积引起和溶液中十二烷基硫酸钠与Ni2+反响生成不溶性的化合物堆积引起。   依据上述或许发作这种毛病的原因,逐条进行分析和实验,再进行溶液杂质分析,处理镀液,调整阴极电流密度等办法后,均没有消除这种镀层表面毛刺的毛病,查看镀液的pH值发现,pH值过高构成的镀层粗糙和毛刺。由于在镀镍进程中,在零件上除了堆积镍离子外,还有氢的分出,使零件邻近溶液的氢离子浓度下降,然后导致阴极分散层的pH值比镀液主体高,就简单分出碱式镍盐,使得镀层呈现毛刺。调整镀液的pH值到3.5~4后,镀镍层的粗糙和毛刺现象就消除了。   镀层粗糙有的时分是外部环境要素构成的,如空气中的尘埃,抛光、磨光中的微粒带入溶液等;有的时分是从溶液内部发作的,如阳极袋决裂使阳极泥渣进入溶液;溶液中氯化物过多使阳极溶解过快,也会有小颗粒的镍从阳极转入溶液;掉入溶液中的铁零件发作溶解,铁离子进入溶液,并在较高的pH值下构成氢氧化物堆积夹附到镀层中;弥补质料时未充沛溶解,也会带进一些微粒;镀液中镍含量太高,也会导致镀层粗糙等。   因而,在镀镍工艺中要十分留意镀液的过滤镀液,并且要在过滤除掉固体微粒的一同,还应留意消除固体微粒的来历,不然固体颗粒会从头进入镀液,再度引起电镀层粗糙、毛刺等毛病。   别的,镀液中氯化物含量过高会使镀镍层发作毛刺。这是由于在此状况下阳极溶解较快,有一些金属镍以小颗粒的方式脱离阳极板进入镀液,与镍离子一同共堆积于镀层中而引起的。呈现这种现象时,能够增加镍阳极袋的层数,用二层或三层涤纶布包扎镍阳极,然后减缓或消除镀层毛刺的呈现。   镀液中硫酸镍含量低时,镀镍层的亮光性和整平性变差,有时参加亮光剂的镀镍工艺,会使零件的深凹处(即低电流密度处)镀层不亮光。所以亮光镀镍液中,硫酸镍含量(吊镀)一般不低于2509/L。   硫酸镍含量高时,镀镍层的亮光性和整平性好,阴极电流密度上限和阴极电流效率高,堆积速度快,但含量过高,镀镍层粗糙,所以硫酸镍的含量,一般不要超越3809/L。   4.镀镍层发花   引起镀镍层发花的原因有许多,如前处理不良,零件表面油污未完全除净,清洗水表面有油膜,底镀层表面有有机物吸附膜,镀液中十二烷基硫酸钠和糖精含量太少,十二烷基硫酸钠或1,4一丁炔二醇质量欠好,十二烷基硫酸钠和香豆素未溶解好,镀液pH值太高或镀液污浊等都会使镀镍层发花。   要判定镀镍毛病原因,倘若毛病起因于镀镍前,那么就应选用比照实验或跳越实验,查看底镀层是否有问题?清洗水中是否有油?镀前除油是否完全?   倘若经过仔细查看,承认毛病起源于镀镍液,那就依据毛病的现象和其时的状况,判别发作毛病的或许原因,然后再针对或许的毛病原因做一些实验。   如某电镀厂发现亮光镀镍零件刚镀出来很好,但镀镍零件放置1d后镀层就发花了。经分析发现镀件材料是马口铁,在镀镍前应当去除表面的原镀覆层,然后进行亮光镍电镀。而实践状况是没有将零件表面原镀覆层去除洁净就进行了电镀镍。尽管其时没有呈现什么问题,但放置ld后镀镍层就发花了。后来先用把工件上的镀覆层悉数铲除洁净,然后再按原电镀亮光镍工艺进行施镀,成果镀镍层放置几天也没有呈现发花的疵病。因而,在镀前有必要仔细了解镀件的原料和表面状况,并且对不同的原料选用不同的施镀工艺,确保取得取得满足要求的镀镍层。   在电镀出产中,零件的顶级和边际镀镍层发花了,这时或许的原因是镀镍液中某种成分(如糖精)太少。依据这一判别,进行霍耳槽实验所得的阴极样板高电流密度区镀层发花(或发雾),则向溶液中参加适量的糖精后再做实验,如所得的样板镀层均匀亮光,发花(或发雾)现象消失,则毛病就是镀镍液中糖精太少引起的;又如,其时出产中十二烷基硫酸钠已好久没有弥补了,则能够直接向镀液中弥补0.059/L的十二烷基硫酸钠后试镀,假如毛病现象消失,标明原镀液中十二烷基硫酸钠少了,假如呈现毛病时,正好是运用一批新的十二烷基硫酸钠(或1,4一丁炔二醇),则就使用小实验判定这批新的十二烷基硫酸钠(或1,4一丁炔二醇)的质量是否有问题。   镀液成分的影响首要能够采纳霍耳槽实验等逐渐增加就能够大致分析出毛病的原因。   5.镀镍层起白斑   一家大型钢圈厂电镀亮光镍毛病较为特殊,出产工艺流程为:化学除油→擦拭除油→水洗→水洗→水洗→浸l0%HCl水洗→水洗→水洗→化镀铜→收回→收回→水洗→水洗→浸5%H2S04→亮光镍→收回→收回→水洗→水洗→水洗→镀铬→收回→收回→水洗→水洗→水洗→烫干→人库包装。   在镀亮光镍后,钢圈的边际呈现不接连的白斑,镀铬后更为显着。有人以为是化学除油不净,所以把化学除油液从头制造,又增加了手艺擦拭除油工序,但出白斑毛病没有被扫除。之后又以为是亮光镍镀液有机杂质过多,进行活性炭处理,毛病仍是没有被扫除。后来对试镀的20支钢圈的工序盯梢查看,发现在浸5%硫酸活化液后进入亮光镍镀液lmin就出了白斑,因而,开始判定5%硫酸活化有问题,为进一步验证硫酸活化液,在硫酸活化后由本来直接进入亮光镍槽改为水洗后进入亮光镍槽,受镀1min后,钢圈呈现全体呈现白雾现象。实验证明了硫酸活化浓度不行,用波美计测得硫酸活化浓度为3%,调整到5%,查看亮光镍镀液温度为62℃,pH值为4.5。为增强亮光镍镀液的活化才干,把pH值调到3.8。经过调整,从头试镀,钢圈白斑现象悉数消失。   分析毛病的原因,发现该厂的电镀亮光镍工艺是高浓度的NiS04 2809/L~3009/L,温度在60℃~65℃,电流密度5A/dm2~6A/dm2,pH3.5~4.0,由于镀液温度高,化镀铜后若不带酸入亮光镍槽,铜镀层将发作氧化,而氧化的铜层镀亮光镍后会发作白雾。跟着出产的接连进行,硫酸活化液浓度逐渐变低,亮光镍镀液pH值缓慢上升,活化才干也逐渐下降,在钢圈的边际,由于亮光镍镀液温度较高,全体活化才干下降,铜层发作连续、不规矩的氧化,随后在镀亮光镍时就呈现了白斑,这是钢圈呈现白斑的根本原因。尽管镀件把部分硫酸带人到亮光镍镀液中,但在亮光镍电解进程中,H+的分出,使镀液pH值缓慢上升,带入的H十正好弥补电解中分出的H+。经过这个钢圈镀镍出白斑问题,阐明严格操控亮光镍镀液温度(一般低于62℃),操控镀液的pH值(3.5~4.0),操控浓度在409/L~459/L,查看镀前的5%硫酸活化液浓度,当令弥补硫酸等是十分重要的。   钢圈亮光镍白斑实践上就是常说的亮光镍白雾。发作白雾的原因许多,如含量缺乏,十二烷基硫酸钠增加不妥或质量欠好,糖精过多,除油不完全等。上述介绍的钢圈亮光镍出白斑是一个特例,阐明电镀出产中发作的毛病都是在必定条件下才会发作的,要仔细分析,找出毛病原因,才干从根本上扫除毛病。   还有一个厂在电镀冷冲压工件时电镀镍表面呈现了大面积白色斑驳,严峻影响产品外观。技能人员在对电镀前处理、电流密度、温度、pH值等进行了必要的调整后,未能处理问题,置疑白斑为原料引起,经过对材料的化学成分及白斑驳处成分进行相应的分析测验,才找出了毛病原因。   使用扫描电镜调查毛病镀镍层的表面描摹,发现白色斑驳有两类状况,一是突出在镀镍层中间的颗粒(图4-3),二是镀镍层表面有孔洞(图4-4),一同还测得表面颗粒处(图4-5)化学成分为C l.05%(质量分数),Fe 98.95%(质量分数),孔洞处(图4-6)的化学成分为:C 21.95%(质量分数), Fe 32.65%(质量分数),Ni 4.54%(质量分数)。阐明白色斑驳是一种高碳物,高碳物或许是热处理渗碳进程及电镀前处理时酸洗过度发作的。电镀零件在正常渗碳后表层的碳(首要是Fe3C)可达0.8%(质量分数)~1.2%(质量分数),突出在镀层表面的颗粒是由于清洗不完全,使工件表面的颗粒掉入了镀液中,在电镀中由于拌和效果,使这些游离于镀液中的颗粒与镍离子共堆积,得到镀层表面的白色斑驳。    图4-5所示的镀层中的孔洞,也或许是前处理酸洗进程发作过腐蚀(表面脱碳)引起。用HCI(1:1)H2SO4(98%)50mL/L酸洗对高碳钢来说,则浓度太高,酸洗反响越剧烈,零件表面脱碳后,对其导电性和镀层的附着力就会有很大影响。镀层中的孔洞实践上是由于高碳部分导电性差(或附着力差),镀层掩盖不均匀构成的。选用超声波清洗,使渗碳后零件表面附着力差的颗粒在超声清洗中掉落下来,并及时对镀液进行过滤。别的下降酸洗液浓度、参加适宜的缓蚀剂并恰当操控酸洗的时刻,防止零件表面过腐蚀。在采纳上述办法后,该产品电镀镍层出白斑的问题得到了处理。   6.镀镍层发暗   镀镍层表面发暗也是常见的电镀毛病之一,这种毛病大都呈现在低电流密度区电镀取得的镀镍层,偶然也呈现在中电流密度区或高电流密度区,低电流密度区镀镍层发暗或许是镀镍液的温度太高,阴极电流密度太小,硫酸镍浓度太低;l,4一丁炔二醇或其他次级亮光剂过多或镀液中有铜、锌杂质污染引起;中电流密度区镀镍层发暗或许是由于镀液中次级亮光剂太少,有机杂质过多或有必定量的铁杂质污染构成的;高电流密度区镀层发暗或许是镀液pH值太高,初级亮光剂太少或镀液中有少数的铬酸盐、磷酸盐及铅杂质污染引起。此外,镀前处理不良,镀件表面有碱膜或有机物吸附膜,或底镀层(化镀铜等)欠好也会导致亮光镍镀层呈现发暗现象。   能够取镀镍液做霍耳槽实验来分析这类电镀毛病,关于低电流密度区呈现的发暗现象,现在有的镀镍呈现了比较好的走位剂,专门使得在低电流密度范围内取得亮光镀镍层。别的还能够调查霍耳槽试片的外观进行逐渐分析,假如镀液成分所做的霍耳槽样板上镀镍层状况杰出,没有呈现发暗的现象,那么电镀时呈现的毛病,就有或许是镀前处理不良或底镀层欠好构成的,应该仔细查看电镀镍前的状况。若霍耳槽实验所得的阴极样板上呈现低电流密度区镀层发暗,则能够依据前面说到的或许原因进行实验判定,或许参加适宜的走位剂成分最终扫除这种电镀毛病。   中、高电流密度区的镀镍层发暗,也可用相似的办法进行实验分析。   7.镀镍层脆性   镀层发脆,往往影响镀层的加工和质量,并且镀层的脆性与镀层应力有关。镀镍液中次级亮光剂过多或初级亮光剂太少,铜、锌、铁或有机杂质过多,pH值过高或温度过低一级都会使镀镍层发脆。 查看镀镍层脆性的办法,一是将镀好镍的小零件放在手中搓摩,或将镀镍薄片零件曲折至l8009若有碎镍层掉落,阐明该镍层脆性大;别的就是将镍层镀在不锈钢试片上,操控镀层厚度在10μm左右,然后把镍层剥离下来,曲折1800,用力揉捏曲折处,若不开裂,标明镀镍层不脆,曲折折断,该镀镍层脆性就大。   发作镍层脆性的原因,若镀液pH值和温度没有问题,那么或许是镀液中亮光增加剂份额失调或镀液中杂质的构成的,由于亮光增加剂份额失调构成的镀镍脆功能够经过进步糖精增加剂(或其他应力消除成分)的含量来改进,经过弥补糖槔等成分,调查镀镍层脆性是否改进来判别。假如是镀液中的杂质影响可按前述削小型实验办法进行查看和纠正。   糖精是亮光镀镍液中常用的初级亮光剂。它能下降次级亮光剂发作的璐应力,进步镀镍层的耐性。糖精含量过低,镀层的张应力增大,镀镍层简单发脆,并且零件的高电流密度区镀镍层发雾,亮光度变差,这种现象在霍耳槽罚验的阴极样板上,能够显着看出来,若在霍耳槽实验时发现这类现象,再补负糖精又使这类现象消失,那就证明是镀液中糖精太少了,应及时弥补糖糖等成分。   糖精含量过高也不是太好,有时会使镀镍层呈现云雾状白雾,在上套铭时,铬层简单发花。并使零件的深凹处不易镀上铬层,关于这种状况,应及日寸进行电解处理,使糖精含量下降。当镀镍液中糖精含量满足时,镍层的亮光度首要取决于1,4一丁炔二醇(或其他次级亮光剂)的含量。其含量低,镀层的亮光度差,不能取得镜面亮光镀层。能够经过霍耳槽实验分析排故,镀镍层亮光度差,可向镀液中参加适量的1,4一丁炔二醇(或其他次级亮光剂),使阴极样板上镀层的亮光度进步,并且确保高电流密度处镀镍层不脆裂,低电流密度处镀层不呈现暗淡。   1,4一丁炔二醇(或其他次级亮光剂)含量高,镀镍层亮光,但镀层的张应力也会进步,并导致镍镀层发脆,次级亮光剂含量过高,镍镀层亮而发乌,零件低电流密度区镀层暗淡,高电流密度区镀层脆裂。这种状况可恰当进步镀液中糖精含量(坚持初级与次级亮光剂份额恰当)和电解处理,使镀镍液康复正常;次级亮光剂含量过多时,需求电解时刻增加或用活性炭处理扫除此种亮光镀镍毛病。   8.橘皮状镀镍层   有韶光照下镀镍层呈现出隐约的波纹状现象(橘皮状镀层)。这标明与镀前处理不良,镀液中有油或有胶类杂质,十二烷基硫酸钠过多、异金属杂质过多或镀液中有未过滤掉的活性炭粉末等的影响导致橘皮状镀镍层的发作。十二烷基硫酸钠能够下降镀件和溶液之间的界面张力,使溶液潮湿镀件,防镀镍层发作针孔,所以它既是潮湿剂,又有防针孔的成效。其含量过低,不光镀镍层简单呈现针孔,且镀层发花。含量过高,就会发作橘皮状镀层。   若刚加过十二烷基硫酸钠后呈现橘皮状镀层,那就或许是十二烷基硫酸钠过多,这时可选用电解一段时刻看看毛病能否消失进行判别。假如是刚用活性炭处理的镀镍液呈现的这类毛病,则或许是镀液中有未过滤掉的活性炭粉末,需求再过滤镀液后调查。倘若既没有弥补过十二烷基硫酸钠,又没有用活性炭处理过镀液,那么就应经过霍耳槽实验,查看镀前处理和镀液中的杂质状况,并依据实验成果进行纠正。   9.堆积速度慢,零件的深凹处镀不上镍层   这类毛病除了偶然实在电流密度太小而引起外,大都是镀液中有氧化剂存在。由于镀镍液中简单带人的氧化剂是六价铬和硝酸根等。氧化剂能在阴极上复原,下降镀镍进程的阴极电流效率,乃至能排挤镍的堆积,使零件镀不上镀层。某厂工人误把少数硝酸当成硫酸参加列镀镍槽中,导致镀镍槽不能堆积镀层的现象。遇到这种堆积速度慢。乃至镀不上镀层的状况,能够用霍耳槽实验进行查看。倘若取毛病液做霍耳槽实验所得的阴极试片的低电流密度区无镀层,高电流密度区镀层是黑色或灰色条纹,就标明镀镍液中有硝酸根,能够采纳电解的办法处理。倘若低电流密度区无镀层而高电流密度区镀层脆裂,就有或许是镀液中六价铬离子的影响,这时可参加0.29保险粉,拌和5min后再做霍耳槽实验,如用保险粉处理后,阴极样板显着好转,标明毛病镀液中有六价铬离子,应经过参加保险粉来铲除镀液中的六价铬离子杂质。

除铁器的故障现象及处理方法

2019-01-17 10:51:24

除铁器,是一种能产生强大磁场吸引力的设备,它能够将混杂在物料中铁磁性杂质清除,以保证输送系统中的破碎机、研磨机等机械设备安全正常工作,同时可以有效地防止因大、长铁件划裂输送皮带的事故发生,亦可显著提高原料品位。 按其卸铁方式又可分为人工卸铁、自动卸铁和程序控制卸铁等多种工作方式,由于使用场合和磁路结构不同,形成了各种系列的产品。 故障现象一:除铁器不能励磁。 处理方法: 1)检查主回路接触器是否损坏,控制回路保险是否损坏。 2)检查整流二极管是否完好。用万用表依次测量每个二极管正、反向电阻,进行比较分析,判断二极管是否完好。 3)检查直流主回路保险是否烧毁,保险并联断路器是否动作。 4)检查盘式除铁器是否在工作位。 故障现象二:除铁器故障跳闸。 处理方法: 1)检查控制柜内接线是否良好,绝缘是否正常。 2)检查盘除电阻是否正常。 3)检查盘除电缆绝缘是否正常,接线盒内是否进水受潮,必要时进行烘干处理。

铝芯电磁线工业地位不可替代

2019-03-14 11:25:47

7月31日音讯:铝芯电磁线望文生义就是指以铝为中芯的电磁线,电磁线(magnetwire)用以制作电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线有必要满意多种运用和制作工艺上的要求。前者包含其形状、规格、能短时和长时间在高温下作业,以及接受某些场合中的激烈振荡和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包含绕制和嵌线时饱尝拉伸、曲折和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。  铝芯电磁线能够按其根本组成、导电线心和电绝缘层分类。一般依据电绝缘层所用的绝缘材料和制作方法分为铝芯漆包线、铝芯绕包线、铝芯漆包绕包线和无机绝缘线。  铝芯电磁线的漆包线:在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂蒸发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆能够分红聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚酯漆包线等。有时也按其用处的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。  最早的电磁线的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制作电机线圈和绕组,运用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线面世,其机械功能大为进步,能够直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。  跟着弱电技能的开展又呈现了具有自粘性漆包线,能够不必浸渍、烘焙而取得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中运用。此外,为了防止焊接时先行去除漆膜的费事,开展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行掉落而使铜线简单焊接。  电磁线的绕包线:绕组线中的一个重要种类。前期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。因为绝缘厚度大,耐热性低,大都已被漆包线所代替。现在仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也选用玻璃丝包线,而在制作时配以恰当的胶粘漆。  在绕包线中纸包线仍占有适当位置,首要用于油浸变压器中。这时构成的油纸绝缘具有优异的介电功能,且报价低廉,寿命长。近年来开展比较敏捷的是薄膜绕包线,首要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近来还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。  铝芯电磁线的无机绝缘线:当耐热等级要求超出有机材料的极限时,一般选用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。还有组合导线、我国电线电缆网位导线等。  因为铝芯电磁线的漆包线的使用日益广泛,要求日趋严厉,还开展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。因而,铝芯电磁线也越来越多地使用于各个相关职业,铝芯电磁线的工业位置也现已不行代替。

铝工业熔炼用熔体电磁搅拌技术

2018-12-29 13:37:12

随着铝加工业的快速发展,对铝加工的产品质量也提出了更高的要求,传统的人工及机械搅拌方法已不能适应铝加工发展的需求,因此搅拌方便、充分并能确保产品质量的电磁搅拌技术,在铝熔铸生产加工过程中获得了越来越多的应用。  电磁搅拌技术在铝加工生产中具有如下几方面的优点:1.可使合金成分均匀。屯磁搅扦充分、方便,在10~20分钟内可使整炉合金成分均匀,避免了人工搅拌因技能、体力甚至是劳动态度不同而产生的差异。2.不污染铝溶液。电磁搅扦为非接触性搅拌,在生产高纯铝及严格控制有害微量元素时具有明显的技术优势。3.可大幅度缩短熔炼时间,减少能源消耗。由于金属铝黑度较小,传热效率不高,实施电磁搅拌可加速熔液流动,极大地提高热效率,可缩短20%左右的熔炼时间,减少]5%左右的燃料消耗。4.可减少熔体上下部的温差,减少熔渣的产生。熔渣是铝熔炼过程中不可避免的生成物,它的产生与很多因素有关。当熔体温度达到或超过750oC时,熔渣将急剧增加。应用电磁搅拌可减小熔体上下部的温差,降低熔体的表面温度,一般情况下熔渣可减少20%左右.5.便于扒渣,可减少清炉次数,延长熔炼炉、静置炉的使用寿命。6.可减轻工人的劳动强度,改善劳动条件,提高劳动效率。7.为铝熔铸过程的自动化创造了条件。

自动变速器小杯士故障全攻略

2019-05-29 21:08:09

 主动变速器小杯士毛病全攻略         杯士(bushing)俗称铜套(其实许多“铜套”并非铜制),是主动变速器内的易损件。杯士多少钱便宜,许多修补人员以为它是个“低技能”零件。但是实践证明假如不注重杯士的效果,在修补中就会发作“高技能”的毛病,修补质量就难以确保。         在国内比较常见的ZF 5HP19变速器中,油泵壳上的杯士就比较简单损坏。这个杯士会在油泵孔内松脱打转,磨坏油泵孔,然后转出油泵壳,最终因为过热而粘在变矩器的轴颈上。因而在修补中一般需求替换贵重的油泵总成和变矩器总成,这也是现在修补5HP19变速器比较贵重的一个原因。假如在此之前就替换了杯士,就能避免这种严峻的结果。无磨损痕迹的新杯士如图1所示。        在另一款国内常见变速器01M/01N内,各离合器鼓内的杯士常常因为离合器自身违背旋转中心(跳动值过大)而被磨损。由此而发作的漏油会导致一系列的毛病,比方换挡推迟、换挡颤动或打滑、离合器油压过低一级。对此,一般的修补办法都是替换整个离合器鼓,本钱昂扬。但在真实出现问题前,一般状况下,仍用本来的旧件,这就很难确保不会因为杯士的磨损而导致变速器在修补质保期内返修。因而独自替换这些杯士,将能在确保修补质量的前提下节约很多本钱。而这也是国内的主动变速器修补技能和国外同行业的明显距离之一。         变速器中另一个简单出现问题的杯士是支撑变矩器轴颈的杯士。因为或许存在变矩器的液力不平衡、变矩器固定盘的挠动以及细小的对准偏差等要素,变矩器的轴颈杯士会接受很大的载荷。假如在这个杯士和变矩器轴颈之间存在过大的空隙,会导致前油封漏油、变矩器油回流、变矩器进油变差,以及经过散热器的油压和流量出现问题。这些问题又会发作变速器内光滑变差、变矩器哆嗦和变矩器锁止打滑等现象,然后导致变速器传动失效。由此可见,这一系列的毛病现象或许都和这个小小的杯士有关。         主动变速器内的杯士的主要功能是起对准效果,并为轴、齿轮和离合器鼓供给载荷支撑。在正常运转时假如精确对齐的话,杯士和轴颈之间的空隙会充溢油,使轴能“漂浮”在油膜上。有些部件外壳(比方油泵盖和一些离合器鼓的外盖)中装有杯士,这些外壳常常起到吸热的效果,将热量从杯士和轴颈处带走。杯士的这种下降冲突和热量的效果增加了变速器的全体运转功率。         有些杯士也起限流器的效果,避免油在零件之间漏失。在许多变速器内,前导轮支撑杯士避免了开释油路中的油经过涡轮轴漏到变矩器内的锁止效果的一侧。在别的一些状况中,杯士被成心规划成油的导向器,将油导入到某些部件上。简直一切的后扩展罩壳杯士上都带有油槽,以使油泵能将光滑油送到变速器的后油封处。          在修补过程中,杯士的磨损状况是简单观察到的。修补人员能够经过分析杯士为什么失效的原因,就能大致了解变速器全体的“健康状况”。比方,碎屑嵌入是引起杯士失效的最常见原因之一。尽管杯士在规划上能包容一些碎屑(冲突材料碎屑或金属碎屑),但嵌入的碎屑会停留在里面,并逐步移动以致替代掉周围的一些杯士材料。这会在杯士上发作一些杰出的高点,直接接触到与杯士合作的轴颈上,而发作磨损。