泥炮回转油缸的功能有二:一是驱动打泥等机构在工作区间内往复运动;二是在完成压炮动作后,进而使炮嘴平面与出铁口泥套平面间产生足够大的压紧力——即压炮力,以保证打泥时不会漏泥(同时也要求泥套表面较为平整)。液压回路在额定压力为16MPa时,回转油缸可使压炮力达到61.4KN这个力大大地大于堵铁口时来自于出铁口的反作用力。
KD100液压泥炮回转杆机构的设计,高炉液压泥炮可使炮嘴在出铁口基线以内100㎜至基准线 以外250㎜区间内的运动轨迹为近似直线,其水平摆动量≤±10㎜,但由于受回转油缸行程等原因所取,炮嘴只能进入基准线以内约65㎜,故制作出铁口泥套时应考虑到这一因素,适当外移泥套平面不仅有利于泥炮的工作,也有利于出铁口的安全运行。若在无奈情况下,泥套平面必须置于出铁口基准线以内,江西液压泥炮,且≥65㎜时,可采用适当加长炮嘴的方法予以解决。
当泥炮打泥机构退回到休息位置时,炮嘴一端将处于较高位置时而炮尾端则较低。 因此,在铺砌出铁场地砖时,应对这一区域的标高提出要求。
液压站的油泵采用手动变量的轴向柱塞泵,根据回转油缸运动速度的实际工作需要调节油泵的流量。打泥油缸的流量根据打泥速度用节流阀调节。
,在高炉前会配备液压泥炮和液压开口机,分别用来完成冶炼出铁时堵铁口和打开铁口的作业。在完成堵铁口作业后,有时会出现液压泥炮回转系统的手动换向阀失灵,液压泥炮不能及时退回,导致烧炮,进而高炉休风的事故,需要更换液压泥炮及5h左右维修来***高炉生产。这对液压泥炮结构改造提出了要求。分析认为,可以将液压泥炮的旋转回路与开口机的钻削回路之间安装一旁通回路,通过开口机的钻削回路来实现液压泥炮的退回。细化为:机械上,液压泥炮结构,在高炉液压泥炮旋转回路的有杆腔与开口机钻削马达的正旋油路之间用φ16mm×3mm的无缝管进行对接,同时将液压泥炮旋转回路的无杆腔与开口机钻削马达的逆旋油路之间也用φ16mm×3mm的无缝管进行对接,焊接时采用ya弧焊。在两个管路中间分别安装一个φ16mm的高压截止阀来控制油路的开、闭。高炉正常时,这两个截止阀是关闭的。当手动换向阀出现故障时,快速关闭开口机的钻削回路的两个截止阀,打开两个旁通截止阀,启动开口机油泵,实现液压泥炮退回。当更换好手动换向阀后,关闭旁通截止阀,打开开口机的钻削油路截止阀,重新利用液压泥炮系统进行堵铁口作业。以上改造操作在国内安钢炼铁厂两座2000级高炉上得到应用,从***人员的反馈看,改造后,烧坏炮身的事故不再发生,且维修工和操作工的劳动量大大降低,效果很好。





泥炮

随着现代高炉规模的扩大,液压泥炮打泥慢 憋压,高冶炼,高风压和高压,铁屏障泥浆的质量越来越高。每天,高炉的出铁口反复打开并装满。热的铁水和炉渣会造成泥浆的物理侵蚀和化学侵蚀,从而导致泥浆受损。为了稳定铁口的工作条件,满足高炉强化冶炼的需要,要求枪泥的可加工性,体积稳定性和烧结性能满足生产需要,同时要求更好的抗渣,液压泥炮开口机,铁水侵蚀和侵蚀,以及抗阳特性。根据不同的粘结剂,炮泥的类型和组成分为水炮泥和无水炮泥。无水炮泥分为焦油型枪泥和树脂型枪泥。随着高炉冶炼的不断加强,水炮泥已不能满足现代炼铁生产的需要,并已基本退出历史舞台。由于篇幅限制,此处不再赘述。无水大炮泥的特点:(1)以焦油或树脂为粘合剂,在一定温度下液化和粘土,使各种成分结合成泥,并具有一定的可塑性。 (2)在高温作用下,首先将粘结剂液化,使泥浆软化,挥发物挥发,游离碳结焦,各种原料烧结一次,使枪泥变硬,形成高温结构强度。从堵塞的砂浆中液化需要大约20-30分钟才能软化。因此,在使用无水大炮时,必须将铁口堵塞20分钟,然后将枪返回。
1、熟悉现场、资料,对零部件进行复查、清点,发现问题及时汇报处理;
2、检修前一天将所有工具、材料、备件等运至现场;工长安排炉前工将泥炮周围渣铁、杂物等清理干净,保证施工时不受影响。
3、高炉液压泥炮 到休风通知后,开始进行拆解检修。更换打泥机构卸油管前将打泥机构回转至中间位置(使打泥机构置于南北方向),转臂两侧点焊钢板将转臂挤住。
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