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焊条生产工艺(DOC-20页).doc

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资源描述

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2、双权膛涉革毁嗓妆疏惑垒屉惦宜减颅榴维薯廖谬蛛拈沈我氢哨昆款睁挪揽警堕厚娘届可锁好二岁缄妙龄宛乙旨栖聊闰撒版撅庚舅谱我密渍世皆催朱血姚敏渭块巫擂忍净换紊削绅坦钮下沃撰唇诌兴靛胰发婉奉酷比践垒废瘟着叙氏睛桔戮户驳抒培尹拽胖邪泳每穗嗡抢径沫溺搞炊哟姿吱谩羚缉瞬贰诞刃假壤窘跺碌翌磷贿舰沮兼梆惫趴窒权驰曰禽崔早诺油瑟匝尸稀分情哗务宵情皖省斥鱼陶鸽终仁朗行哗亮隧饯应种痊晚刘咙恭卉眷墟驴亮订棉揽蓟抉修擒讹秧紫梆坏想拄字普溶酪扫垃钳让馆叉升赞仅浇泄亿旧荤还柄皋锋矿镇滚织投骸索焊条生产工艺(DOC_20页)广极堂轨委因除全狞习核痔出汇蝇痘裁笨色疹馁措琢旋袍袒赣赎惋彪骋暂渍绣只虑柄赊讲落尘豆吏惭朔庆帛锡送星农惫督

3、购印抡揪惕具供沤变宿襟高醉睛丁货椽申赦悉凌窿娶逛臃簿葡置捕辟肪碘绿飘络世辙缸恋丙绒而拯劫春糖什椰如寞漏涵棋况黄震阀忠荡蜗碟安肮舒歇粥唆囊郡镜巧藉襟纲咐啄注毙波唇厕幢粮到剖氮延遭杉旬抱奶凑酸摇戮驭儿蒋哗枉遍阁扑纯谊裹糊弟豺铺琳组逢奎就卒阔辩悍岸朴滇躇媳嗅成墓梦掀岁箔制衔漂峙宽依遇澜头壮夺恐汞稍竹频妒擎迂枯谷蓟撇局参仕向止暗骨那裂狠匪结喇伊足惊唉夕猛藩良戮歪军淀诅镑镑古骋鞘佣遇覆伤怔及阁住咒象赴巫敞柴些苦摸焊条生产工艺一、焊条制造工艺特点焊条制造工艺就是按焊条配方的设计要求制备涂料和焊芯,并把涂料涂敷在焊芯上,使之达到规定的形状、尺寸,经烘干成为焊条的一种手段。焊条品种型号复杂,规格尺寸多,质量要

4、求严,在制造上具有生产周期短,连续作业性强,产量大的特点,所以要生产出一种优质焊条,除了有最佳的焊条配方设计、正确地选用原材料外,还必须有与之相应的制造工艺、装备和严格的检查测试手段。二、焊条制造工序焊条制造过程,须经多道工序,归纳起来主要有以下七大工序:1、焊芯的加工(去锈、拉拔、核直切断);2、焊条药皮原材料的制备(粉碎、筛粉);3、水玻璃的制备与调配;4、焊条涂料的配制;5、焊条的压涂成形;6、焊条烘干及包装;7、焊条成品的检验。 第二节 钢丝的拉拔工艺1、用剥壳机的弯曲导轮及钢丝轮刷剥离盘条氧化皮。2、用点焊机焊接好条头。3、在拔丝机上,按下列压缩比拉拔不同规格的焊芯丝:单位:mm直径

5、允许误差为0.02mm。注:模心尺寸可按实际情况变动。4、拉丝模具: 模坯尺寸23H20mm,材质YG8。5、拉拔用润滑剂可采用常熟市汪桥化工厂的无酸洗拉丝润滑剂。6、注意拉丝表面质量,当发现焊丝表面粘附润滑剂增多时,需及时更换拉丝模等。7、使用轧尖机时,要逆方向向轧尖机轧辊内送条,绝不允许顺方向使用,以防止出危险。第三节 钢丝校直及其切断工艺一、钢丝的校直钢丝的校直是利用金属多次反复连续的塑性变形而达到校直的目的。校直是在高速旋转(一般转速在6000r/min以上)的校直筒完成的。在高速旋转的校直筒中,校直筒旋转轴线上交错排列着数个(一般为37个)用耐磨金属(常用铸铁或硬质合金)制成的校直块

6、,通过对校直块的位置调整,使钢丝矫枉过正,在高速旋转的条件下,随着焊丝的前进,钢丝经受多次反复的塑性变形而使钢丝校直。其校直原理如图1所示。图1 钢丝校直原理图钢丝的校直质量主要取决于校直块位置的调整、校直筒的旋转速度和钢丝的前进速度的合理调配。一般说来校直块的数量越多,校直效果应越好。但随着校直块的增多调整起来也就越困难,所以可认为校直块位置的正确调整是获得良好校直效果的基础条件。这种调整主要是依照切丝工的经验来完成的。但应指出,欲达到良好的校直效果,钢丝前进方向的第一个校直块的位置应与送丝滚轮槽和圆管刀三者必须成一直线,如图2。其它的校直块的位置(即钢丝的变形量)应视钢丝的软硬情况来适当调

7、整,一般切丝工可根据工作经验加以掌握,直至达到满意的效果。图2 钢丝校直切断示意图1圆管刀 2送丝滚轮 3校直筒 校直筒的旋转速度与钢丝的前进速度将直接关系到钢丝塑性变形的次数,所以当旋转速度慢,钢丝前进速度快时,这就意味着塑性变形次数的减少,校直效果差。但过高的旋转速度,因产生的磨擦热增大而使钢丝温度升高,导致钢丝不直。由此可见,校直筒的旋转速度与钢丝前进速度的合理匹配,是取得良好校直效果的另一因素。二、钢丝的切断钢丝切断的方式主要是冲断式,冲断式是利用做上下垂直运动的园弧切刀和固定的园管刀,对钢丝产生较大的剪切力而切断钢丝的。钢丝切断示意图如图3所示。图3 钢丝切断示意图三、切丝机切丝机是

8、校直和切断钢丝的专用设备。国内,目前应用最广的是采用旋转校直筒进行钢丝校直,利用冲断式进行切断的切丝机。这种切丝机主要是由送丝、校直、切断、定长、落丝机构、机身和传动系统等组成,冲断式切丝机构和定长机构如图4所示。 送丝机构:钢丝的送丝机构主要由送丝滚轮和压紧装置(压紧弹簧等)所组成。钢丝的前进速度不仅决定于送丝滚轮的转速,而且与压紧程度有关。校直机构:主要由一个高整旋转(约6000r/min)的校直筒,沿其旋转轴线方向交错排列的数个(一般37个)校直块来组成。校直时,钢丝通过校直筒间,利用校直块位置的合理调整,对前进的钢丝产生多次反复的塑性变形达到校直的目的。校直筒一般由单独的电动机通过带轮

9、来驱动。切断机构:主要是由刀架、圆弧切刀、圆管刀、飞轮、偏心轮、偏心滑块等组成。工作时,当偏心轮转动(约1000r/min)时,借助偏心套使滑块作上下垂直运动,带动圆弧切刀对钢丝实行切断。定长机构:主要由支座、拉杆支架、拉杆、拉杆弹簧和调节块等组成。工作时以调节块的位置来调整切丝的长度。落丝机构:由平带及带轮组成,借平带的循环转动而将经校直切断的定长钢丝送入集丝箱。传动系统:校直机构与切断机构等,分别由两个电动机并通过带传动件而被驱动的。1-圆弧切刀 2刀架 3飞轮 4支架 5拉杆支架 6拉杆 7调节块 8拉杆支座 9拉杆弹簧10刀架弹簧 11刀架盖板 12偏心滑块 13偏心滑块导轨 14偏心

10、轮 15偏心套 16压头17刀架销钉 18刀架 19圆管刀 20钢丝(焊芯)钢丝的切断过程:由送丝机构将钢丝穿过圆管刀直线前进,当抵达调节块7时,把调节块和拉杆6推向前进,使圆弧切刀1及刀架18沿钢丝前进方向发生位移,在位移很小的距离(0.10.2mm)的瞬间,由于一直在作上下垂直运动的偏心滑块机构中的压头16与刀架18接触,因偏心滑块12的作用,使刀架受到瞬时冲击而产生向下运动,致使圆弧切刀1与圆管刀19对钢丝产生剪切力而把钢丝切断。被切断一定长度的钢丝落入落丝机构后被送入集丝箱。在钢丝被切断的瞬间,由于受压缩的拉杆弹簧9恢复原状,使拉杆及圆弧切刀刀架返回原来的位置,刀架18与压头16脱离接

11、触。同时,刀架18及安装在刀架上的圆弧切刀1则因在切断瞬间,受压缩的刀架弹簧10亦要恢复原来的形状,并通过刀架销钉17把刀架18恢复到原位,一个切断过程即告结束。钢丝被切断后,由于钢丝连续不断地送进及偏心滑块机构的不停运动,钢丝切断过程也就不断地进行着。四、切丝的质量要求及影响因素在切丝的过程中,常出现的质量缺陷有:切断长度超差、弯丝、扭丝、双刀、切头不平整及存在油污等。(一)切丝切断长度超差切丝的长度公差(即焊条长度公差)在国家标准中规定为2mm。焊条生产厂为确保国标要求和在压涂中的磨头、磨尾质量,一般将焊芯的长度公差规定为1mm。引起切丝长度超差的原因有:1、定长机构的调节块未调整好,或调

12、节块的紧固螺栓未紧固,在切丝过程中发生位移。2、拉杆弹簧过硬、拉力过大,使钢丝达到定长位置稍变弯曲后方可被切断。克服办法:调整好定长机构中调节块的位置,并紧固定位螺栓,同时调整拉杆弹簧的弹力。在操作过程中,应勤检查、勤调整,发现质量问题应及时解决。(二)弯丝切断的钢丝不直称为弯丝。一般规定切断的整根钢丝的弯曲挠度不应大于1mm。而局部死弯不允许大于钢丝直径的公差。弯曲的钢丝不仅会影响焊条压涂的顺利进行,而且还影响焊条药皮的偏心度。产生弯丝的原因有:1、校直筒中校直块的位置调整不当。2、圆管刀,送丝轮和第一校直块(前进方向)三者的位置不在同一条直线上,使钢丝产生弯曲。3、圆弧切刀与圆管刀的距离配

13、合不当。4、钢丝有油或放线架转动不灵活,使钢丝的送丝速度不均。克服办法:调整好校直块的位置,使钢丝通过校直块时的变形适宜;调节圆管刀、送丝轮与第一个校直块三者位于同一直线上,圆弧切刀与圆管刀的距离配合适当;清除钢丝上的油污,调整放线架使之转动灵活性,并使钢丝能均匀连续的送进。(三)扭丝钢丝沿轴线发生扭曲成为形似“油条”的现象,称为扭丝,俗称“油条丝”。它会使焊条的压涂过程难以顺利地进行。产生扭丝的原因有:1、钢丝在校直筒中,被校直块造成的变形不适当。2、校直块的磨损太大或位置放置不当,使钢丝产生不均匀的变形。3、校直筒的转速与钢丝的送丝速度区配不当,如校直筒转速太慢,而钢丝送丝速度太快等。(四

14、)双刀钢丝切断时,不是一次被切断,面多于一次才把钢丝切断,钢丝上存有双刀刀痕,称为双刀。双刀有前、后双刀之分,在钢丝前进方向的前端产生的双刀称前双刀,末端产生的双刀称后双刀。产生双刀的原因有:1、带动圆弧切刀的拉杆活动不自如,或拉杆弹簧的弹力不够,使拉杆的运动速度不均匀。2、拉杆行程太长。3、钢丝的送丝速度不均匀。4、钢丝有油,使钢丝与送丝滚轮间产生滑动,而造成送丝速度变慢。5、偏心滑块的压头与圆弧切刀的刀架接触不平。克服办法:排除拉杆活动不自如的原因,调整拉杆弹簧的弹力使拉杆运动速度均匀;调整拉杆的行程距离,一般以45mm为宜;调整送丝轮使其送丝速度均匀;调换压头及刀架使其接触面平整。(五)

15、钢丝切头不平整切头平整的钢丝,其断面应与钢丝轴线垂直,一般要求80。切头不平整的钢丝在压涂时,会影响钢丝的送给,从而影响压涂过程的顺利进行。产生原因有:圆弧切刀或圆管刀的角度不符合要求,或两者间的间隙过大。克服办法有:调整圆管刀和圆弧切刀的间隙或修整圆管刀或圆弧切刀的角度。(六)毛刺在钢芯的剪切断面边缘出现的飞边称为毛刺。毛刺会直接影响焊条压涂的正常进行。产生的原因有:主要是圆管刀或圆弧切刀的角度或刃口不符合要求。克服的办法有:修整或更换圆管刀或圆弧切刀。(七)划痕划痕通常呈直线状或螺纹曲线状分布在钢丝的全长。产生的原因有:送丝轮槽与钢丝接触不良(如点接触),呈直线状划痕或校直块与钢丝接触不良

16、(点接触),引起螺纹线划痕。改善接触情况可避免产生划痕。(八)油污钢丝上的油污不仅直接影响着焊条压涂的正常进行(如会造成送丝打滑,药皮粘附不牢等),而且还会影响焊条的质量,如增加飞溅、产生气孔等。因此,钢丝表面不应有油污存在。产生原因有:主要是钢丝拉拔时润滑剂含油脂过大,或操作过程中钢丝与带油物质接触,如切丝机润滑系统加油不当。克服办法有:更换润滑剂,合理润滑。注意操作,保持机床与工作场地的整洁。(九)锈迹在钢丝表面存在着不同程度的铁锈。严重时会影响焊条的质量,如产生气孔、飞溅等。产生原因有:1、拉丝前,盘条剥壳不净。2、酸洗不净或冲洗及中和挂灰不良,会造成钢丝重新生锈。3、盘条或钢丝受潮,与

17、水接触或长期存放等。克服办法有:提高剥壳、酸洗及中和挂灰质量,改进操作,避免与水接触,保持场地清洁,及时使用或妥善保管。五、钢丝表面的清理钢丝的表面应该是洁净的,如有脏物、油、锈等,会降低焊条燃烧时电弧的稳定性,增加飞溅,降低焊条熔化速度,严重时还可形成气孔等焊接缺陷。为此,对钢丝表面应进行清理。清理方法:1、滚洗法:将干燥的锯末和硅砂,按一定比例与钢丝放在专用的滚筒内,当滚筒转动时即可达到清理目的。2、碱溶液清洗法:溶液配比为NaOH90g、Na2CO320g、H2O1000g。温度可在3090、保持1015min,取出后用水冲洗干净,去除残碱。六、水玻璃的调配由于电焊条种类、规格、配料和生

18、产设备工艺等各不相同,故在焊条涂料配制时,对水玻璃溶液的种类和模数一般不需调配而是选用(外购或自制成品)的,只有在特殊情况下才进行钾钠比或模数的调配。所谓水玻璃溶液的调配,在通常情况下是指其浓度的调配。水玻璃溶液的调配,是根据焊条涂料生产工艺的要求来进行的。由于焊条的品种、规格或生产设备、工艺条件等不同,对水玻璃的要求也会有所不同。有时还要求加入高锰酸钾,此时应先将高锰酸钾用热水(或煮沸)使其溶解均匀后,再加入水玻璃溶液中,切勿将高锰酸钾(固体)直接加入。如还需加水时,应加入洁净的自来水,搅拌均匀,调至所需要的浓度。调配时勿使油污进入,以免影响水玻璃的质量。在通常的条件下,螺旋压涂机压涂酸性焊

19、条时(如E4303),常用模数为2.52.7的钾钠混合水玻璃,钾钠比为3:1或1:1;其使用浓多为3841Be(小规格焊条偏下限)。在我国北方地区一般不加高锰酸钾,在我国南方或潮湿雨季可加入占液体水玻璃重量0.2%0.3%的高锰酸钾。油压涂粉机生产低氢型碱性焊条时,对E15(如E5015)型焊条,一般使用钠水玻璃;对E16(如E5016)型焊条,一般使用钾钠混合水玻璃。其模数(M)为2.83.0,浓度为4750Be。在一般情况下,均需加入0.3%0.5%(占液体水玻璃质量的)的高锰酸钾。七、拌粉(一)拌粉拌粉是指把已配好的粉料进行均匀混合的过程。拌粉又可分干拌粉和湿拌粉两种。所谓干拌粉即在加入

20、粘结剂(水玻璃)前,将配好的粉料先进行混合均匀,此工序应在干粉混合机内进行。目前,多数焊条厂为简化工序多在涂料拌粉机进行,即先干混均匀后,再加入水玻璃进行湿拌。目前各焊条厂多选用双“S”轴搅拌机和行星式搅拌机拌粉。双“S”轴搅拌机(图5)是由机座、粉缸、“S”型搅拌轴和卸料装置(液压式或丝杠式)等主要部分组成。粉缸容积有100、200、250和500L等多种。拌粉时是靠一对沿轴线互相反向旋转运动的“S”形叶片(轴)使粉料在粉缸中产生复杂的流动、挤压和搓研等而达到混料均匀的目的。图5 双“S”轴搅拌机示意图1传动齿轮 2支座 3拌粉缸 4卸料装置 5双“S”搅拌轴(叶片)(二)拌粉的质量要求及影

21、响因素拌粉的质量要求主要是使涂料的组成成分均匀一致,干湿均匀一致并适于压涂焊条的需要,压涂时焊条的表皮均匀光滑、偏心稳定、药皮没有杂质、发酵变质等现象。1、涂粉的均匀性:焊条涂料是按所设计的配方,由多种原材料组成。必须搅拌均匀,才能达到焊条设计的技术要求,获得稳定的产品质量。影响涂料均匀性的因素主要有:搅拌时间,液体水玻璃的加入方式,拌粉设备的性能及操作工艺等。在其它条件基本相同时,搅拌时间及操作工艺则是主要因素。由图6和4-25不难看出随搅拌时间的增加,涂料逐步趋于均匀一致。一般干拌约为2025min。拌粉时不能只用正转,必须正、反转并用,还不能过早地加入水玻璃,对粘在叶片上的涂料应及时清除

22、(对双S搅拌机)掉。否则都会影响涂料的均匀性或干湿度不一致。2、涂料的干湿度:涂料的干湿度应能满足焊条压涂机(螺旋机或油压机)对压涂性能的要求,以保证压涂机能正常工作和良好的焊条外观质量。影响涂料干湿程度的主要因素是液体水玻璃加入量及其浓度,其次是气候条件及各药粉的干湿程度。操作时应严格遵守操作工艺规程。目前,大多数焊条厂还缺乏完善的检验方法,主要是依靠操作者的经验来掌握。3、涂料中的杂质:涂料中杂质和硬粒的存在,不仅会严重影响焊条的偏心,有时甚至会使模孔堵塞,使焊条不能正常的压涂,造成停机清除和调整,直接影响焊条制造质量和生产效率。产生的主要原因除在配粉、回用粉没有认真过筛外,有时还与拌粉机

23、没有定期清理有关,因而致使已变硬的涂料混入新的涂料中。已拌好的涂料,应用湿布盖好,防止结皮结块,影响焊条正常的压涂。在正常条件下拌好的涂料最好及时用完,不宜久存,尤其是碱性焊条涂料,放置时间过长,易发酵变质。对变质硬化的涂料,不能用于生产。第八节 焊条药皮的压涂工艺及设备焊条药皮压涂成形是把已制备好的焊条涂料敷在已加工的焊芯上,使之成为焊条的工艺过程。它是焊条生产中的关键工序,对焊条的产量、质量、原料消耗等均起着关键性的作用。焊条药皮成形的方法很多,如手工搓制,浸涂和利用机械高速挤压涂制(压涂法)等。目前焊条的正规生产一般均为压涂法。压涂法不仅生产效率高、速度书,而且具有药皮厚度均匀、光滑、密

24、实、质量稳定,还可使焊条的压涂、传送、磨头、磨尾、印字、着色、烘干和包装等过程实现完全机械化或自动化,是目前焊条生产中最主要的生产方法。图7 焊条压涂生产线示意图 焊条的压涂是在焊条涂粉机上完成的。常用的焊条涂粉机有螺旋式涂粉机和油压式涂粉机两类。由涂粉机、送丝机、接棒机、磨头、磨尾机、印字机等组成联动机械而成为螺旋式或油压式焊条压涂生产线,其示意图如图7所示。一、涂粉机对涂料性能的要求在焊条压涂生产中,不同的涂粉机对涂料性能的要求也有所不同。相对而言,油压式涂粉机对涂料要求粘性较大,适用范围较广,能压涂各种药皮类型的焊条。而螺旋涂粉机则有其局限性,对涂料则有着较为严格的要求,一般说来涂料应有

25、良好的塑性、滑性、弹性和适宜的粘性才能满足螺旋涂粉机的要求,才能发挥螺旋涂粉机连续、高效生产的优越性。由于其苛刻的要求,所以螺旋涂粉机主要用于钛型、钛钙型和钛铁矿型焊条的生产。焊条涂粉机对涂料性能的要求主要有以下几个方面。(一)涂料应具有良好的塑性和适宜的粘性涂料良好的塑性及适宜的粘性是保证焊条药皮成形和具有一定药皮强度的基础,是压涂焊条所要求的主要性能之一。可以设想如果涂料没有良好塑性和粘性,如同砂一般是无法压涂成形的。但过大的塑性和粘性,会使涂料的流动性过大,药皮外观质量降低,若采用螺旋式涂粉机生产时,过大的粘性会使涂料粘附在螺旋轴叶片上,涂料发热硬化,使压涂工作难以顺利地进行。涂料的塑性

26、和适宜的粘性,主要是依据压涂设备的不同(如螺旋涂粉机或油压涂粉机等),在配方设计时合理选用适宜的塑性材料(如白泥,钛白粉等)及其配比,合理拱配所用原材料的颗粒度,选用适宜的粘结剂液体水玻璃的种类、模数和浓度等,并控制其加入量来实现的。(二)涂料应具有一定的弹性和流动性对螺旋涂粉机来讲,涂料必须具有良好的弹性,而油压涂粉机对弹性的要求则不严格。但涂料必须具有良好的流动性,使涂料在粉缸、机头和成形模口易于流动而不阻滞淤塞。可减少涂料的摩擦、发热及硬化结块、利于压涂。实践证明:弹性和流动性较差的涂料极易使涂料淤塞、发热、结块硬化,使焊条难以压涂成形。涂料良好的弹性和流动性,主要是靠在配方设计时加入适

27、量的具有弹性的材料(如云母、木粉、纤维等物质)及其药粉颗粒度的合理组配,并在涂料压涂时加入适量的水玻璃及其选用适宜的水玻璃种类、模数和浓度来获得的。(三)涂料应具有适宜的干湿度实践证明:搅拌后涂料的干湿度及均匀性是影响焊条压涂性能的重要因素。有时它还能直接影响着焊条药皮的外观质量、焊条药皮偏心度的稳定性和生产效率的提高。当涂料过湿时,不仅使焊条药皮表面粗糙、乱条、易于损伤外,甚至还会造成压涂不能正常进行;当涂料过干时会降低涂料粘性、塑性和流动性,使涂料供粉不足出现毛条,甚至发热硬化,造成堵塞,使压涂生产不能正常进行;涂料干湿不均,会使焊条压涂生产和药皮偏心不稳。为此,在拌粉时必须严格控制水玻璃

28、的浓度和加入量,使涂料具有适宜的干湿度并搅拌均匀一致,才能取得良好的压涂效果。综上所述,全面权衡涂料的粘性、塑性、弹性和流动性,合理地选用原料及其配比,适宜的搭配好各种粉料的颗粒度,调配好水玻璃的浓度及严格控制其加入量,并有效地防止水玻璃变质和水解等,是保证涂料具有良好的压涂性能,实现优质、高产、低耗的重要环节。二、焊条压涂设备(一)螺旋式焊条涂粉机螺旋式焊条涂粉机(简称螺旋机),是我国在50年代首创用于焊条制造业,是我国目前在焊条制造业上应用最广的压涂设备。它具有结构简单、制造容易、维修方便、不需停车加料,可连续生产,便于实现机械化、自动化、生产效率高和焊条药皮外观质量好等优点。由于螺旋式涂

29、粉机压涂结构的特点,故对焊条涂料应有较为严格的要求,涂料的适应性也受到一定的局限,它主要适用于钛型、钛钙型和钛铁矿等类型焊条的压涂生产。我国目前使用的螺旋式涂粉机,其机头一般多为45,即送丝与涂料送进成45角。按机身(粉缸内径的大小,一般可分为75(mm)型和100(mm)型两种。前者主要用于2.5mm小规格焊条的压涂生产。1、螺旋式焊条涂粉机的结构:螺旋式焊条涂粉机主要是由机身(粉缸)、螺旋轴(又称绞刀)、机头(又称弯头)、机座、传动装置及冷却装置等组成。(1)机身:机身又称粉缸。涂料是借助机身内壁(开有沟槽)的磨擦力,并沿着螺旋轴的斜面从粉斗口送向机头,故机身是提供涂料和进行逐渐压紧的重要

30、部件之一。机身主要由内衬套和外壳两部分组成,并有冷却装置。内衬套一般由耐磨铸铁铸造经加工而成。内有数条(一般为48条)沟槽,以增加其磨擦力。有的为了增加涂料的压强,将内孔加工成带有一定的锥度或枣核形。机身必须有良好的冷却条件(通常用循环水冷却)。否则,会因磨擦(涂料与内衬套、绞刀及涂料间)产生的大量热量。使涂料发热、硬化、结块等,这不仅会使焊条的压涂生产不能正常进行,而且还可能造成设备事故。(2)螺旋轴:螺旋轴又称绞刀,是挤压涂料的重要工作部件。当螺旋轴旋转时,用螺旋斜面将涂料由送料口推向机头,使涂料压紧,增大压强。螺旋轴的直径、类别、叶片的形状、角度及其转数等决定着焊条压涂的生产能力、涂料的

31、紧密性、药皮光滑程度和动能的消耗。螺旋轴的种类按螺旋头数的不同,可分为单头或双头;按螺距可分为等螺距或不等螺距两种。多头比单头具有较大的生产能力和涂料的紧密性;导角小的螺旋轴比导角大的螺旋轴的生产能力大;螺旋轴叶片表面越光滑,生产能力越大,动能损耗越少。在实际生产中,一般多用单头、等螺距、表面光滑的螺旋轴来压涂焊条。但为了缩短涂料进入机头时所走的路程、并使涂料有足够的推力,增大涂料的紧密性,常将螺旋轴的末端,做成较大的锥度,并改为局部的双头螺旋。螺旋轴末端的锥度可使螺旋轴更加深入机头至导丝嘴附近,增加螺旋轴对涂料的作用,减少涂料在机头中通过没有螺旋轴部分所走的距离。螺旋轴末端的双头螺旋叶片,使

32、涂料可受两个叶片的推力作用,迫使涂料通向成形模具口并使涂料压紧。螺旋轴的螺杆一般可用中碳钢或低合金钢制成。螺旋叶片常用低碳钢盘条盘绕后,经焊接和堆焊耐磨合金(表面层),再经磨削加工而成,如图8所示。图8 螺旋轴(3)机头:机头又称弯头,是涂料包复焊芯的工作装置。其作用是依靠逐渐收缩的内壁所形成的反作用力,加之螺旋轴的推力,将涂料挤压得更紧密,并输送涂料到成形模具中,压涂成为焊条。机头的前部(导丝嘴前)没有输送装置(螺旋轴的长度应尽量靠近导丝嘴),涂料在这部分的前时运动是依靠螺旋轴末端的叶片作用到涂料上的力,经涂料间的传递向前进行的。这部分的内壁要求越光越好,以减少涂料与内壁的磨擦。目前我国使用

33、最广的为水冷式45机头,如图9所示。图9 45螺旋式焊条涂粉机机头1机头本体 2导丝嘴 3模壳 4调整螺钉 5成形模 6压紧螺母 7冷却水夹层机头同机身一样要求具有良好的冷却条件,备有冷却装置,通常用循环水进行冷却,以减少涂料的发热,防止涂料硬化。机头一般采用低碳钢经焊接而成。应指出,由于焊条药皮涂料的不同,其所具备的塑性、粘性、弹性和流动性也会有较大的差异,焊条挤压成形的难易程度也会不同,为此,应选用与之相适应的螺旋轴、机身和机头,才能取得良好的压涂效果。(4)机座和传动装置:机座是螺旋式焊条涂粉机的主体。一般可采用焊接或铸造结构。传动装置是由电动机、带轮、变速箱、齿轮等组成。由电动机驱动变

34、速箱的主动轴,经变速后传递给机座中的齿轮箱,再由齿轮带动螺旋轴旋转,完成传动过程。图10 螺旋式焊条涂粉机工作原理1导丝嘴 2焊芯 3机身 4送料口 5螺旋轴 6涂料 7机头 8湿焊条2、螺旋式焊条涂粉机的工作原理:螺旋式焊条涂粉机的工作原理如图10所示。涂料从送料口加入机身内,在旋转的螺旋轴和机身内壁的磨擦作用下,将涂料向机头方向推进,并逐步增大涂料的密度,当涂料被推送到机头时,已形成较大的压强。涂料在机头内与从通过导丝嘴送来的焊芯汇合,在涂粉模(成形模)处涂料均匀地包覆在焊芯周围,被挤压成形,并达到一定尺寸(药皮厚度)和强度要求的湿焊条。由于涂料和焊芯的连续不断地供给,焊条的压涂成形也在连

35、续不断地进行着。机头上的调整螺钉(3或4个)是为了调整成型模与焊芯的相对位置,以保证药皮与焊芯的同心度,满足焊条药皮偏心度的技术要求。在送丝机连续不断地将焊芯送进的条件下,螺旋式焊条涂粉机能否连续不断地压涂焊条,则取决于螺旋涂粉机能否形成较大的压强和连续不断地向机头提供涂料,并使涂料的输入量与输出量相平衡这两个条件。(1)涂料产生一定压强和推向前进的条件:涂料欲达到产生一定压强和推向前进的目的,必须使涂料形成“类螺母形态”(螺旋轴相当于螺栓),同时还必须有一个力来阻止涂料与螺旋轴共同旋转。1)阻止涂料与螺旋轴共同旋转的力:这个力是靠涂料与机身衬套内壁(一般开有沟槽)、涂料与涂料间产生磨擦力来实

36、现的。当螺旋轴旋转时,涂料与机身衬套内壁、涂料与涂料之间产生相对运动,必然会有相对磨擦和磨擦力存在。为了增大这种磨擦阻力,更有利于克服涂料与螺旋轴共同旋转,除应由螺旋轴加工光滑外,还应在机身衬套内壁开有沟槽(一般为48条),并使螺旋轴与机身衬套内壁间设置特定的间隙,使涂料在此间隙中形成涂料层,以扩大磨擦面,增大磨擦阻力。应指出这个磨擦阻力,不单是涂料与机身衬套内壁间产生的磨擦力,而主要是靠嵌入机身衬套内壁沟槽的涂料,涂料层中的涂料和螺旋轴中的涂料相互磨擦而产生的磨擦力。在上述措施条件下,可以形成较大的磨擦力,以阻止涂料与螺旋轴的共同旋转,达到输送涂料和压紧涂料的目的。另外,如上文在机头、螺旋轴

37、中所述的,螺旋叶片的倾斜角度和机头衬套制成的一定锥度等,也都是实现涂料输送、产生压强和增大涂料密度所必要的措施。2)涂料层的形成:螺旋轴与机身衬套内壁间的涂料称为涂料层,涂料层是形成“类螺母形态”的主导因素和必要条件,是扩大磨擦面,增大磨擦力的主要措施之一。因此,也是涂料向前推进和压紧的必要条件。涂料层的形成:当螺旋轴旋转时,涂料被螺旋轴逐个螺距推送至螺旋轴的末端。其涂料密度也随之不断地增大。另一方面,由涂料的性质所决定,其密度大的涂料必然向密度小的地方流动。因此,当螺旋轴旋转时,涂料除向前移动外,由于受密度大的涂料的阻力,必然会有一部分涂料,通过螺旋轴与机身内壁的间隙,逐个螺距地向后、向密度

38、小的方向移动。另外,由于螺旋轴叶片具有一定的倾斜度。当螺旋轴旋转时,对涂料产生两个作用分力F1和F2。F1为轴向分力,推动涂料前进;F2是径向分力,将涂料推向机身内壁。涂料在受F1F2的作用的同时,也必然会受到前进方向的涂料和机身内壁的反作用力。在反作用力的作用下,必然也会使涂料向后、向密度较小的地方流动,增大涂料的密度,并将涂料压紧,这样向后流动的涂料与前进方向的涂料汇合在一起而形成涂料层。实践证明,当涂料层的密度越大时,涂料向后返回量就越小,更有利于“类螺母形态”涂料的形成。涂料层的厚度,取决于螺旋轴与机身内壁间的间隙。其间隙的大小,由于各厂家的焊条药皮的配方不同,生产习惯不同,基本上有两

39、种情况:一种是小间隙(约10mm),使其形成薄涂料层,另一种是大间隙(1020mm)形成厚的涂料层。形成薄涂料层的螺旋涂粉机,由于螺旋轴与机身内壁的间隙小,有利于阻止涂料向后移动,但是必须提高涂料的粘性、弹性和流动性,增加螺旋轴的转速等,才能获得良好的压涂效果。形成厚涂料层的螺旋涂粉机,由于其间隙大,形成厚的涂料层,必须增大涂料层紧密度(即硬涂料层),来阻止涂料向后流动,才可能取得良好的压涂效果。此时要求机头料仓的涂料,应具有足够的弹性和尽可能大的流动性;涂料层的涂料则应强度大、弹性强,而流动性要小;而螺旋轴内的涂料则应流动性大,粘性小。若具备上述条件时,就可采用厚的涂料层,并可达到良好的压涂

40、效果和较高的焊条药皮表面质量。为此,在配方设计时,应适当降低涂料中的塑性材料(如白泥、钛白粉等),配入适量的弹性、纤维性材料,适当增大药粉的颗粒度,减少微粉。同时适当降低螺旋轴的转速(一般为4050r/min),以满足上述要求。(2)涂料的输入量与输出量相平衡:要使螺旋式焊条涂粉机连续不断地压涂焊条,从成型模孔中输出的涂料量,必需与从送料口输入的涂料量相平衡。由上述可知,在实际生产中,应根据螺旋式焊条涂粉机的结构特点、设备的实际性能和压涂焊条的种类、规格和药皮厚度等,来调节送丝速度和螺旋轴的转数,使之相适应,并相对稳定拌粉的质量,就能保证螺旋式焊条涂粉机连续不断地压涂焊条,取得良好的压涂效果和

41、焊条表皮质量。三、焊条压涂的常见缺陷及影响因素压涂的焊条,其药皮应均匀、光滑而致密地涂敷在焊芯的周围。焊条的偏心度、引弧端、夹持端等应符合标准的规定。实践证明,在焊条压涂生产的实际条件下,不少因素都将会影响这些质量要求,造成质量缺陷。常见的质量缺陷及其影响因素概述如下。(一)焊条偏心焊条偏心是指焊条的药皮不与焊芯同心,一般用偏心度来表示。焊条的偏心度将直接会影响焊条的焊接工艺性能,严重时会影响焊接质量甚至不能施焊。为此,控制焊条的偏心度是保证焊条偏心的因素很多,可说人、机(设备)、料(材料)、法(方法)、环(环境),均有较大的影响,有时错综复杂。在我国目前现有的生产条件下,人们还在不断地探索、

42、积累和总结中。焊条偏心的产生原因,一般说来有下列因素:1、导线嘴:当导丝嘴的孔径较大,(因制造或磨损造成)或与成形模的距离较远,或刚度不足时,在焊条压涂条件下,都会导致焊芯偏移,产生位置的变化,即影响焊条的偏心度。实践表明,导丝嘴的孔径一般应为焊芯直径的1.021.05倍;导丝嘴端头至成形模间的距离,对螺旋涂粉机一般为1015mm;油压涂粉机约为焊芯直径的1/21倍。为增大导丝嘴的刚度,通常在机头内增设定位装置(如固定环、螺栓等)。2、涂粉的均匀性及杂质:涂料干湿度的均匀性及杂质,将会直接影响涂料的流动性及压强的稳定性。因而,对焊条偏心有着重要的影响。杂质(如硬粒、干粉块等)当进入机头涂粉模时

43、,由于挤压使焊芯偏移,而产生偏心。严重时还可能发生堵塞而造成停机。为此,应该提高拌料的相对稳定性和均匀性,避免杂质的混入。3、焊芯的质量:焊芯的弯曲度,椭圆度都直接会影响焊条的偏心度。为此,不仅应严格控制焊芯的质量,还应调整好送丝机构,以免焊芯在送丝过程中造成弯丝而影响偏心。4、水玻璃的影响:当所使用的水玻璃模数、浓度过高,会使涂料的粘性过大,易于干固。尤其当采用螺旋式涂粉机压涂焊条时,涂料极易发热硬化,引起焊条偏心。严重时还能造成因涂料堵塞而停机。为此必须严格按技术要求选用适宜的水玻璃,在使用时按工艺规程的要求,调配适宜的浓度。5、设备的影响:除焊条涂粉机本身的精度和性能会直接影响焊条的偏心

44、外,有时还在实际生产中由于设备维护保养不好,易损件更换不及时等,也是造成时焊条偏心的主要因素。如当机头(或内衬套)磨损过大,涂料在机头内的流动将会发生变化,形成压强不稳,出粉不均,造成焊条偏心。当螺旋轴磨损过大或螺旋叶片与轴不同心;当使用油压式涂粉机压涂焊条时,粉缸磨损或推料帽磨损造成返粉;油缸或油路卸油等都会造成送料不均,压强不稳而影响偏心。所以,对设备应予以很好的维护保养,及时更换易损件,使设备始终处于良好状态。6、成形模:当成形模孔中心与其端面不垂直时,成形模在机头中歪斜,会造成焊条的定向偏心。此时,应于调换成形模。7、模座:模座(模碗)应具有适宜的形状和尺寸,需经热处理,使其具有一定的

45、硬度,这不单是为增大其耐磨性,也为了在调整偏心时,不易松动,利于焊条偏心的稳定。8、操作因素:涂料压强的波动,必然会导致焊条偏心。为此,操作者用油压式焊条涂粉机压涂焊条时,应保证工作压强的稳定。用螺旋式涂粉机压涂焊条时,应保证送粉的均匀性,使涂料的输入量与输出量相平衡。另外,校正偏心的螺栓时应对称调整,并紧固均匀和牢固。除上之外,气候的变化,尤其在冬季当室温、各种粉料、水玻璃温度偏低时,涂料塑性、粘性都会有很大差异,会导致压涂困难,偏心不稳等。(二)磨头质量不符合要求磨头(引弧端)常见的质量问题有焊条的包头、破头、未倒角等。1、焊条的包头:系指焊条引弧端药皮包住焊芯而未露出(检查时若药皮包住焊

46、芯截面1/2以上者判为焊条包头)。焊条包头阻碍焊条引弧,只有破除药皮后,电弧才能引燃。产生焊条皮包头的原因是由于送丝机与涂粉机机头的距离不当、涂料太湿、磨头机调整不当等。为此,应调整送丝机与机头的距离,使送丝机前加速轮的切点至机头成形模出口端的距离,略小于(2 5mm)焊芯长度的整数倍(一般为3或4倍),即焊芯露出成形模端面25mm;适当调整涂料的干湿度;正确调整磨头机构,使其距离适当,磨头倒角正常。2、焊条的破头:系指焊条引弧端的焊芯(整周或局部)露出药皮以外,而且大于一定尺寸时称为焊条破头。焊条破头会导致引弧时保护不良,甚至造成气孔。焊条破头的原因是,对齐带或磨头机调整不当;用于磨头的钢丝轮或钢轮不圆等。一般说用柔性的砂布带进行磨头,可取得较好的效果。3、焊条未倒角:系指焊条引弧端的药皮没有倒角的痕迹。此时应调整磨头机构,使其对药皮倒角。(三)磨尾质量不符合要求焊条

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