液压支柱广泛用于煤矿的巷道支撑和工作面的支护。随着我国煤矿工业的技术进步和装备水平的不断提高,活塞杆,其使用量每年都在上升,已从20世纪90年代全国保有量不足100万只到目前每年需求超过100万只。液压支柱的活塞杆大部分是用27SiMn无缝钢管调质机加工后表面镀铬工艺制造。由于煤矿井下潮湿,含有S等腐蚀性气体,环境恶劣,目前使用的液压支柱其使用寿命都不长,一般为1~3年。主要原因是电镀层表面有空隙,在井下潮湿环境中,会出现锈斑,随着时间的延续,锈斑沿着镀层与基体的界面扩大,造成镀层起泡、剥落。另外煤粒冲击也会造成镀层表面损伤,使该处更容易被腐蚀和剥落。这些表面损伤使液压支柱使用寿命远低于设计寿命。由此造成失效的液压支柱每年达几十万支,这为再制造提供了一个大市场。在我国,对液压支柱活塞杆进行再制造的工艺有:电镀、刷镀、化学镀镍磷、胶、镶套、激光熔覆、TIG堆焊等。我国是产煤大国,井下情况复杂,这些工艺各有特点,满足了不同需求。
(1)活塞顶:活塞顶部与汽缸壁、缸盖一起组成燃烧室,它的形状与燃烧室的结构型式有关。四冲程活塞顶部对应于气门部分常制有凹坑,是为避让气门而设计的,活塞顶面上的“IN”字样和二冲程活塞顶面上的“→”箭头,表示活塞的安装方向应分别朝向进气口和排气口方向。
(2)火力岸:也称顶岸,指一道活塞环槽以上的圆柱部位,可缓冲高温高压燃气对活塞环的冲击。为减缓高温燃气带来的热膨胀现象,一般活塞顶岸的直径要比裙部尺寸小约0.2-0.35mm。
(3)活塞环带:由环岸和环槽组成,是活塞组的主要密封区域。同时由活塞顶部承受的高热量中的大部分,也由此传给活塞环,再传给汽缸壁,经缸体散热片或冷却液散发掉。活塞环槽侧面与活塞中心线的加工要求较高,其环槽底部与活塞环内圆形成了活塞环的背隙,它是保证活塞组封闭及正常工作的重要部位。
活塞杆弯曲微变形的校直原理
常用的压力校直机,无论热校还是冷校,其校直精度受人为影响,多能达到1~2mm,通常活塞杆渗氮处理后部分产品有0.1~0.3mm的弯曲变形量,活塞杆厂家,如此细微的变形量用压力校直机校直是无法达到要求的。
通过大胆尝试和实践验证,我们采用压弯加敲击振动的方法进行校直。校直原理:工件在激振器所施加的周期性外力──激振力的作用下产生共振,工件各部位所受的交变应力与内部的残余应力叠加,使工件局部产生屈服,活塞杆多少钱,引起微小塑性变形,使工件内的残余应力降低,活塞杆厂家直销,重新分布趋于均匀并增强金属基体的抗变形能力,从而达到提高工件几何精度稳定性的目的,这种工艺方法称为振动稳定化处理。振动稳定化处理工艺通常用于使零件稳定,此处被借用为活塞杆类零件校直。