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回转窑托轮的调整(二) 薹雹. 砭、调毪. 《新世把水泥导报)卷 5第3期 回 转 窑 托 轮 的 调 整(二) 3一 0 天津水泥工业设计研究院 江旭昌(300400) — — — — — 一 2 回转窑筒体轴向窜动的控制 由前所述,回转窑简体固倾斜放置,在运转时发生沿轴 向下窜是必然的。如果不加控制就会发生掉窑或窑体下炕 的重大设备事故。这种事故确实在一些水泥厂中发生过,如 抚顺水泥厂。但是.如果采取一定的措施,使回转窑简体在 运转时不发生窜动是完全可能的。可是这样做会导致托轮 和轮带表面的磨损...

回转窑托轮的调整(二)
薹雹. 砭、调毪. 《新世把水泥导报)卷 5第3期 回 转 窑 托 轮 的 调 整(二) 3一 0 天津水泥工业 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 研究院 江旭昌(300400) — — — — — 一 2 回转窑筒体轴向窜动的控制 由前所述,回转窑简体固倾斜放置,在运转时发生沿轴 向下窜是必然的。如果不加控制就会发生掉窑或窑体下炕 的重大设备事故。这种事故确实在一些水泥厂中发生过,如 抚顺水泥厂。但是.如果采取一定的措施,使回转窑简体在 运转时不发生窜动是完全可能的。可是这样做会导致托轮 和轮带表面的磨损不均,表面母线出现凹凸现象,大小齿轮 两侧很快出现台棱.有时由此会引发不应有的事故 因此必 须对窑体的窜动进行控制。 2.1 回转窑筒体轴向窜动控制的要求 为了保证回转窑简体能够有规律地作上下往复窜动,控 制的核心是窜动速度。由上文对 3.5 mx 145 IXI回转窑简 体窜动的实例分析中可见:如果不加控制,其下窜速度是很 大的,每分钟选3.8 ram。显然,这样大的窜动速度必然会加 剧托轮、轮带和大小齿轮的磨损,有害无益。 长期的使用经验表明,回转窑简体上下一个周期往复窜 动时间,对传统窑型,即 1 r/rain左右的回转窑简体控制在 24 h左右就能有救地避免轮带和托轮表面以及大小齿轮磨 损不均 这就是说,在保证托轮、轮带和大小齿轮措宽度方 向磨损均匀的前提下,窑体的窜动速度越少越好。经讨论认 为:窑体上窜的时间为 8 h,下窜时间为 16 h较为恰当。在 以前设计的回转窑,窑体往复窜动的距离为 50 ITIJ~左右。 因此,窑体的上窜速度为 =50/8=6 25 mm/h,即窑体每 转一转上窜为0 104 IXlIIl左右;窑体的下窜速度为 Vd=50/ 16=3 125 mm/h.即窑体每转一转下窜为0 05 mm左右。 对于新型干法预分解窑,窑简体转速 n1=3~4 r/rain,即是 传统窑型的3~4倍。使用的时间还不算太长,这方面的经 验还没有总结出来。不过从磨损速率保持相当来看.窑体上 下往复一个周期的时间应该缩短,为传统窑型的1/3~1/4, 即8~6 h,平均为 7 h,上窜时问控制在 2.5~3 0 h,下窜时 间控制在 4.5~5 0 h左右 这样上下窜动的速度也就同时 增大了3~4倍。 窑体上下窜动的距离近来有减小的趋势发展。以前一 般都设计在 50 mm左右,而现在有设计为 10~15 mm的。 这样,托轮和小齿轮的宽度就都可以减小,不必像以前托轮 比轮带、小齿轮 比太齿圈起码宽50 IXll~l以上。同时也会简 化窑头和窑尾密封的结构,从而太大改善其密封效果,还会 减轻托轮和小齿轮两侧出现凸肩、轮带和大齿圈两侧出现压 延卷边的现象,从而可延长它们的使用寿命。 2.2 回转窑筒体轴向窜动控制的方法 f72、 为防止回转窑简体因轴向窜动不当而产生事故,在结构 上设计了三种挡轮装置:不吃力挡轮或称信号挡轮、吃力挡 轮和液压挡轮。前两种应用已久,至今也仍有应用,后一种 出现较晚,比较先进,现在在较大的回转窑上普遍应用 不吃力挡轮和吃力挡轮没有推动窑简体沿轴向向上窜 动的功能,只能当窑体轴向下窜一定位置时阻挡其下窜。因 此,如果不采取措施,回转窑简体通过轮带侧面与挡轮外锥 面或外圆面的接触而受到挡轮的阻挡,不再轴向下窜。这样 一 来,窑体就会永远处在一个固定的轴向位置上回转。显 然,这不是人们所期望的。况且不吃力挡轮还没有平衡窑体 下窜力的能力,即使发出信号.也使操作者束手无策。为防 止将这种挡轮顶坏,只有停窑 这就必须设法使窑体产生一 个上窜的能够平衡下窜的作用力,当信号挡轮发出信号时, 使上窜的作用力发挥作用,迫使窑体上窜。对于吃力挡轮, 虽然能够平衡窑体的下窜力,不会造成设备事故,但窑体承 远处在轴向一个固定位置上运转也是十分不利的。于是产 生了歪斜托轮调整法。 2.2.1 歪斜托轮调整法 带有吃力挡轮和不吃力挡轮的回转窑,普遍采用歪斜托 轮调整法使回转窑苘体接所需要的规律上下往复窜动。 2.2.1.1 歪斜托轮调整法的原理 如图5a所示,当托轮的轴向中心线完全平行于回转窑 a.托轮与窑体中心线平行 b托轮中心线歪斜 圈5 歪斜托轮调整法的原理分析图 — — 43 维普资讯 http://www.cqvip.com 《斯世把水泥导报》卷 5第3期 简体轴向中心线时.托轮与轮带在接触处的平均圆周绒速度 =。 。但是.当托轮轴向中心线调成与窑简体轴向中心线 歪斜一个很小的角度 0时.则托轮与轮带在接触处的平均圆 周线速度 2≠ ,。它们之间的关系变成图5b所示的情况. 托轮的平均圆周线速度 :方向与托轮和轮带横向中心线 PQ也歪斜一个 0角。将 2分解为一个横向平均分速度 V2,s和轴向平均的速度 : 显然 = J,即与轮带的平均 圆周线速度 相等,方向也一致。而托轮的轴向平均分速 度 迫使窑体与其同向缓慢地移动.由于周向弹性滑动总 是存在的.所以窑体便作边到转边轴向的运动 埘于轮带上 的某一点来说是一个螺旋运动,即所谓的 螺旋效应”=而这 一 点的运动方向与 !相同。 为使窑简体的位置稳定,就必须使轴向平均分速度 等于窑体弹性滑动的下窜建度 。根据图 5b所示的速度 关系得: 2. = 2 tgO= 1tg。= (23 J 将公式(15)代人到(23)式中.划有: .tg0:(O 001~D 005) (24) 消去 u 后可得托轮轴向中心线的歪斜角 0为: 0=tg 【((1 001~0 005) ] (‘) (25) 、 Ⅱ 式中:0就是保持通过调歪托轮所产生的上窜速度与窑 体下窜速度平衡时托轮中心所调歪的歪斜角,单位为度。其 余符号同前。 托轮歪斜 0角之后,托轮两端轴承的中心其相对位移由 图5b所示的关系可利用下式计算: e=LslnO (mm) (26) 式中:e一两个托轮轴承中心的相对位移,mm: I 一两个托轮轴承中心的跨距,mm; 其余符号同前。 现 不带液压挡轮的中3 5 m x 145 m回转窑为例来计 算托轮中心线最小的歪斜角0和(26)式中的e 中3.5 mx145 m 回转窑的斜度为 tg0=0 03502,c0s口= COS 30 =O 86603, =0.11,托轮材料为 ZG55,轮带材料为 ZG45,故取系数为0.001.回转窑简体转速nJ=1 r/min,将 这些已知值代人到(25)式中便可计算出0为 O‘O0 57 。 托轮两轴承中心跨距I =1 500 mm.将 0值代^(26)式 中,可计算出两轴承中心的相对位移量为 0.42 mm。 对1 r/min左右的 中3 5 m×145 m回转窑,只要将托轮 的轴向中心线调斜 0=57”.由此产生的上窜速度便与下窜速 度平衡 这就是说,在这种情况理论上回转窑就能在某一轴 向位置稳定运转。因为这种方法是从速度平衡的角度出来 分析的,所 有^又把它称为速度分析法。 2 2 1.2 歪斜托轮调整法托轮歪斜方向的判别 托轮歪斜方向的调整是非常重要的。如果方向调反,会 加速窑体的下窜,甚至会发生掉窑事故.造成巨大的经济损 失。如果将两挡托轮的方向调错,会造成轮带顶坷:挡铁.加 — — 44 —— 速磨损.过早失效。如鲁南水泥厂 中4 tn。60 m预分解窑, 曾发生过一夜之间轮带顶掉 7块挡铁的事故 托轮歪斜方向的判别基本上有三种方法: (1)速度分析法 , 速度分析法就是将速度分解为径同速度或横向速度和 轴向速度的方法,轴向速度 的方向就是窑体的窜动方向, 托轮轴向中心线 KL的方向就是托轮应该歪斜的方向,参见 目 5b。 这种方法的特点是不易发生错误,所以比鞍稳妥可靠 但比较复杂.一是需要绘图.二是需要有 定的矢量分析托 识。对一般工人来说,判别就有 定眭I难 (2)经济判别法——面对轮带法 观察者面向轮带.托轮和轮带接触处的圆周线速度在水 平面投影方向指向窑体的中心方向,若窑苘体需要向下窜 动,即向观察者的右臂方向窜动.则托轮的轴向中心线应向 托轮轴向和横向交叉中心点c为轴心的顺时针方向偏斜。 若窑体需要向上窜动,即向观察者的左臀方向窜动,则托轮 的轴向中心线应向逆时针方向偏斜 个 0角,如图6所示 图6 托轮轴向中心线歪斜方向的判别 (3)仰手律判别法 经验判别法虽然比速度分析法简单一些、既不需要绘 图,也不需要失量分析的过多知识,但用起来不太方便 因 为托轮轴向中心线围绕 c点的歪斜方向离开 ,^ 体,所 很 容易搞错,最简单的方法就是把窑体的窜动方向、窑体的转 动方向和托轮轴向中心线应该歪斜的方向集中在』、的两只 手上 不管用左手还是右手,手心都要向上,即仰手判别 人们把这种方法的规律称为仰手律 维普资讯 http://www.cqvip.com 《新世纪水泥导报》卷5第3期 利用这种方法判断托轮轴向中心线应该偏斜的方向时, 首先将双手握紧.太姆指直伸,手心 向上.即仰手,如图 7所 示。然后,将太姆指指向窑体需要或使其要窜动的方向,其 余四指卷曲的方向与窑体的回转方向相同,则四指中间关节 顶点的连线1便与大姆指平行的窑体纵向中心线2交成一 十角度 B.斜线 1的歪斜方向就是托轮轴向中心线应该歪斜 的方向。注意,在调整托轮时,同一拶两十托轮轴向中心线 的歪斜方向必颁一致,参见酉5b.. 辨 辨 , a 左手仰手律 b.右手仰手律 图7 仰手律 在使用仰手律来判别托轮轴向中心线的歪斜方向时.最 重要的就是利用左手或右手的选择问题。若将手选择正确, 一 般就不会出现错误。否则,就会导致全错。将大姆指平行 于窑体中心线并指向其需要窜动的方向,若窑体绕中心线顺 时针方向转动就用右手参见图7b.若窑体绕其纵向中心线 逆时针方向转动就用左手,参见图7a。 用这种方法来刿别托轮轴向中心线应该歪斜的方向十 分简单,而且还特别容易记忆,所以应用非常广泛。 2 2.1.3 采用歪斜托轮调整法应注意的问题 歪斜托轮调整法对控制回转窑简体的窜动是非常有效 的,操作也比较简单,所以应用特另 广泛。但由于管理疏忽, 往往将托轮调乱,造成窑简体同心度偏差过大,各挡受力不 舍理或不均匀,导致托轮和轮带磨损过快,托轮轴承烧瓦.托 轮和轮带掉碴、掉块,严重时裂断、筒体和托轮的负荷增大 等。如淮海水泥厂 ∞ 8m×97 r/l回转窑.四挡支承,曾因 托轮调乱,简体直线度严重超差,造成托轮轴承长期高温不 下,严重时烧瓦,托轮边缘已断裂,筒体在轮带两侧也发生多 道裂纹等。将窑体找正后.托轮稍加处理,多年的托轮瓦温 过高严重影响生产的问豚得到了很好的解决 因此,指出采 用歪斜托轮调整法应注意的几十问题是十分必要的。 (1)调整挡位选择 对阿4安装的新窑,托轮的调整应从人料端档的支承开 始.尽量使窑体出料端或烧成带附近的各挡托轮的轴向中心 线与窑体中心线保持平行,尽量避免在靠近大齿圈的支承上 进行调整,如图8所示 J。 利用负荷最大挡的托轮进行调整,如带多筒冷却机回转 窑的热端第一挡托轮,虽然调整见效快,使窑体能够迅速窜 动,但调整时容易出现事故,同时托轮、轮带、托轮轴和轴瓦 等机件均易损伤,因此尽量不用 档 -植 顺 序 Ⅱ 图8 托轮调整时的台理档位顺序 (2)应在运转时调整 调整托轮时,应在窑运转的情况下进行。否则,是调不 动的,容易破坏机件或工具 顶动轴承下座的顶丝.每次只 允许转动30 ~60。,以达到微小移动的目的。带 动的距离按 下式计算: ‘ (ram) (27) 式中:门一顶丝拧动的角度.。; f一顶丝的螺距,mm。 在调整时,对同一个托轮两侧的轴承组,必须保证上进 下退或下进上退.目的是保持托轮的中心位置C点不变 上 式中的轴承下座移动的距离 应等于由(26)式所计算的两 个轴承相对位移量 的一半,即: 1 f=÷ (ram) (28) ‘ 将(28)式代人到(27)式中,则得: =180 (。) (29) 在同一挡中的另一个相对的托轮两侧的轴承下座,将其 顶丝拧动相同的角度.也必须保证下进上退或上进下退, 使两个托轮的轴向中心线歪斜方向相同,如图9所示。 1-{e 鸯 e a.托轮调整之前的位置 b 托轮调整后的位置 围9 托轮调整前后的方位 向窑筒体中心线方向移近的托轮轴承下座顶丝应拧紧, 而远离的托轮轴承下座顶丝应拧松,然后采取措施或靠轮带 推力使下座外移,直至与顶丝端头紧密靠严 (3)托轮最大歪斜角度的限制 — — 45 —— 维普资讯 http://www.cqvip.com 《新世纪水泥导报》卷 5第3期 在调整托轮时,托轮的轴向中心绒歪斜角度不宜过大, 一 般应控制在 15 以下,有的资料 规定不超过 30 ,根据 笔者的经验,此值过大。现以 ∞ 5 m×145 m回转窑为侧. L;1 500mm,则 e=1 500 Sin0:1 500 Sin30 =13.09 mm,l = 6.545 mm 这样就会带来一系列的不 良后果,具体内容 将在后面评述。 (4)不允许采用的调整法 在调整托轮时,不允许出现“犬八字”和 小八字”的形 式,见图 1O所示。相邻两挡支承装置的托轮轴向中心线歪 斜方向相反,从投影面上看.托轮的轴 向中心线对窑体横向 形成两个“八 字形。因为这个八字的一撇一撩距离较大,故 称为大八字调整法,如图 10a所示 如果相邻两挡托轮轴向 中心线的歪斜角度相同.但因为歪斜方向相反.所以它们产 生的轴向分速度t】2 方向亦相反,故对窑筒体的窜动力互相 平衡掉了。这样 一是从窑体的窜动角度来说等于没调;二 是会产生许多不利的作用。如加速轮带两侧及挡铁或挡圈 的磨损;严重时会把挡铁或挡圈顶掉,造成重大的设备事故, 如前述鲁南水泥厂的实例;因为通过轮带对简体的作用力方 向相反.使简体在两跨之间增加了拉伸应力,容易引起断裂 事故;增大了托轮轴端或轴根挡圈或止推环与滑动轴瓦端面 的作用力,对滚动轴承则增大了止推轴承的负荷.其结果都 要缩短它们的使用寿命.严重时会出现事故;对托轮和轮带 本身也极为不利。 对同一挡两个托轮而言.其轴向中心绒的歪斜方向相 反.与窑体轴ff可中心线对称形成一个 八 字形。因为这个八 字仅局限在一挡支最中,其一撇一撩又较近.所 称为 小八 字 形调整法。如图 10b所示,如果两个托轮轴向中心绒的 歪斜角度相同,则它们所产生轴向的速度 2. 大小相等,而 方向恰好相反。这样,一是对窑体的轴 向窜动来说互相平 衡,等于没有调整;二是同样会产生一些不利影响。如会使 轮带产生附加的扭曲变形.托轮和轮带的接触面积减小,负 荷增大;托轮轴端或轴根止推坏与轴瓦端面的接触压力增 大.怀北水泥厂 3 m×48 m的回转窑曾发生将轴瓦侧面全 部磨光的事故。对茼体而言,由于轮带偏斜,不仅增大了挡 铁或挡圈的负荷加速磨损,而且简体会产生局部弯曲应力 等。当其严重时就会引发事故。 以上所讨论的都是在假定托轮轴向中心线歪斜角度相 同的情况下.如果歪斜角度不同,则所产生的问题就会更加 严重,不利影响更太。 这两种不正确的托轮调整法虽然不允许采用.然而由于 认识不足 经验不够,在许多水泥厂还屡见不鲜。如江西水 泥厂 4 m×60 m圊转窑就曾经出现过由此而产生的一系 列非常现象,一时还都难 解释,即厂里所说的“怪现象”。 (5)在特殊情况下不许调整 没有辅助传动的回转窑,或者有辅助传动但忘记翻窑, 较长时间停窑以后.由于窑体 自重会引起”载荷弯曲”,由于 简体上下温差还会引起“热弯曲”.囡下暴雨会使运转着∞窑 体发生“突然弯曲”,在重新起动时或正在运转时都会造成一 — — 46 一 个或几个托轮与轮带不接触的现象.严重时会脱开10-20trart~遇 到这些特殊情况时.千万不要急于调整托轮.应使回转窑继 续运转.一般经过 2~3班后窑体便会自行恢复直线度,脱开 的托轮自然与轮带重新接触。这时如果随意调整托轮.待简 体伸直以后 托轮上的作用力将突然变大.严重时会造成托 轮轴突然折断的重大设备事故。即使托轮轴不折断,托轮与 轮带的接触应力亦会突然成倍地加大 不仅会加剧它们的 磨损.而且容易产生掉碴掉块,裂纹和两瓣;托轮轴承发热, 甚至引起烧瓦;大齿圈硬齿、破坏齿轮的齿形,严重时会造戚 打齿现象;简体应力增大,甚至会使简体产生裂纹.垫扳焊缝 开裂撕落等严重后果。 a.大八字形调整法 b.小八字形调整法 图10 错误的歪斜托轮调整法 (6)避免刻面出现 对于一些较高的基础,尤其建筑在耐力较低土壤中的基 础.当托轮所受到的轴向推力过大,就会使基础硬部连『司支 承装置的底板、轴承和托轮发生较小的位移。这时.如果轴 向力大于托轮与轮带间的摩擦阻力时,托轮与轮带便会发生 突然地轴向滑动,使基础顶部等恢复原位,位移消失。由于 这种突然轴向滑动.在托轮和轮带的接触母线上便会拉出一 条亮印.久而久之,托轮和轮带的表面就会被磨出一个个的 小平面.称为 翔面 。这种刻面的产生往往是由于托轮调整 不当所致。另外窑体的扭转振动也会产生这种刻面,因为窑 体的跨距很大.简体会有扭转变形。当托轮调整不当或某些 结构的阻力过大.便会造成某一挡的轮带不能连续均匀地转 动,而是一下一下地转动.从而也会产生刻画现象 如果遇 有这样情况不及时调整托轮,使剡面继续发展,就会使托轮 和轮带表面出现多边形,产生严重的振动现象。 营口市水泥厂∞.5 tll×60 m亲热发电窑,因托轮和轮 带表面曾一度磨成多边形(照片略),产生 剧烈的振动,基 础顶面的振幅达 10 mm。当时厂里十分担心,拟采用加固基 础和车削托轮和轮带表面解决 笔者到厂后,详细观察了运 转情况,认为不须加固基础,托轮和轮带表面也敖有必要车 削。分析后认为主要是托轮调整不当.窑尾密封阻力过大. 造成扭转振动的结果 随即对托轮进行了调整.运转约一个 月后托轮和轮带的表面多边形消失.已被磨圃.振动也逐渐 减小.最后消除,节省了大量资金。 维普资讯 http://www.cqvip.com
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分类:生产制造
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