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1、冶金设备管理与维修第28卷2010年第1期(总第145期)液压泥炮自动打泥故障原因分析与处理杨细中(宝钢股份不锈钢事业部炼铁厂上海200431)摘要通过对C6535—72一EC60一YD进口液压泥炮经常发生自动打泥故障各种可能原因的分析,阐述了如何逐项排查、不断缩小故障范围、寻找故障内在原因的处理过程。关键词液压泥炮自动打泥控制压力单向阀1概述锥阀组成(见图1),所有控制阀均安装在一个阀块宝钢股份不锈钢事业部炼铁厂2500m高炉于上,结构非常紧凑。液压泥炮在近lO年的运行期1999年1O月投产,炉前液压泥炮、开口机各有3间,总体使用效果较好,只是近期2号液压泥炮经
2、套,该设备及液压站均由英国KvaernerMetes成套常发生自动打泥现象,给高炉的正常堵口和铁口设计制造。其中液压泥炮的液压主控制元件均由的正常维护造成严重的影响。图1泥炮液压系统2故障现象3自动打泥故障的原因分析2009年4月初,炉前操作工反映当2号液压泥C6535—72一EC60一YD液压泥炮泥缸推力炮正常堵口结束后经常发生自动打泥的现象,自4000kN,压炮力276kN,工作转角130。。该锥阀动打泥量和自动打泥现象发生的次数都没有规液压系统主泵为A4VS0180LR2D/22R—VPB13N00律,但是每次自动打泥的速度都非常慢,而且只有柱塞泵1台,额定
3、压力31.5MPa,额定流量240L/在泥炮堵口之后才发生。为了避免自动打泥对铁rain,油箱容积1.6m,系统由电磁球阀作为先导阀口泥套造成的不利影响,每当发生自动打泥现象控制主阀芯的开启,实现油缸的换向,完成泥炮旋时,操作工只有采取停液压泵,或者将连续进炮选转(压炮)、打泥2个动作,先导控制球阀的控制压择开关置于中位的措施(即切除连续进炮功能),力与系统工作压力相等,执行元件为2组油缸(自动打泥动作才会停止。220/西180mm×1520mm回转油缸一个;320/一7一第28卷2010年第1期(总第145期)冶金设备管理与维修220mm×1380mm打泥油缸一
4、个)。因此,打泥油缸在铁口炮泥的反作用力下会泥炮堵口的操作步骤(见图1):首先按进炮按向后退,不会发生自动打泥的现象。钮(37—02电磁阀得电),锥阀39—02和锥阀40—02打开,旋转油缸300—0l动作,泥炮旋转到铁口位置,到⋯⋯I\位后将进炮选择开关置于连续进炮位置(即37—02:F、、:·I一\、电磁阀常得电,油缸300—01无杆腔常供油),然后开I-tlJl始按打泥按钮(37—04电磁阀得电),锥阀39—04和锥●阀39—06打开,打泥油缸301—01动作开始打泥堵口,当打人铁口的泥量达到规定量后,释放打泥按钮(37一o4电磁阀失电),打泥油缸停止打泥动
5、作。从上述故障现象分析,要发生自动打泥现象必须满足两个条件,即打泥油缸301—01的无杆腔图2打泥油缸局部系统有油进入,有杆腔有油流出,因此主要从以下几个方面着手分析。(3)控制阀37—04故障:如果37—04控制阀没(1)电气控制线路故障:鉴于以前1号开口机有完全复位或液压系统中某一个控制阀存在内泄机身发生过自动缓慢向前移动的现象,最终原因导致局部控制压力较低都会造成锥阀39—04和锥是由于电磁控制阀间歇得电所致。因此,首先怀阀39—06处于浮动状态,从而引起泥炮自动打泥现疑37—04电磁阀可能得电,且电压较低还不至于将象的发生。锥阀39—04和锥阀39一O6全
6、部打开,致使两只锥阀做保压试验时发现当主泵卸载后,TP22点的处于浮动状态,从而引起打泥油缸缓慢向前动作。控制压力随即为2MPa左右,且37—04控制阀内部打泥结束后拔掉37—04电磁阀的插头,观察了有明显的泄漏声音,阀体温度明显高于其他阀体,3天没有发生自动打泥现象,重新铺设2号泥炮的说明该阀存在内泄现象,更换该阀后控制压力在电气控制线后再观察,经过较长的一段时间观察,主泵卸载之后可以长时间保持在28MPa左右,但泥炮还是发生自动打泥现象,因此可以初步排除是泥炮自动打泥的故障仍然存在。电气方面的故障原因。(4)控制回路压力偏低:当控制回路压力偏低(2)连通阀60
7、0—04泄漏:2号泥炮于2009年3时,锥阀39—04和锥阀39一o6会处于浮动状态,从月份更换了平面轴承,在此之前没有发生自动打泥而导致打泥油缸缓慢向前动作,发生自动打泥现现象,经过检修前后的对比发现,连通阀600—04(见象。经过控制回路保压试验后消除了因控制阀内图2)在检修之前是没有的,当时是将安装该阀的两部泄漏造成该故障的可能,但是上述的保压试验端接口用闷头堵死,检修时恢复了该阀,所以怀疑该只能说明在液压系统的执行机构没有任何动作的阀可能存在内泄。经现场压力检测在正常打泥是有情况下控制压力是稳定的,当泥炮做连续旋转(压杆腔的油液经阻力较低的39—06锥阀回
8、油箱,背压
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