瓷砖精品金意陶森活木:窑炉传动系统设计.doc
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2、为陶瓷产品生产的主要设备之一,伴随着陶瓷产品的发展与变革,也历经了由隧道窑到隔焰辊道窑和明焰辊道窑的发展途径。今天的辊道窑无论从其燃料的选用还是其结构的组成,亦与上世纪八、九十年代的辊道窑有了本质的区别,在讲究“低温快烧”的今天,宽体窑逐渐取代了窄体窑,窑炉的长度也从以前的几十米发展到现在的超过三百米。因此,作为辊道窑炉的重要组成部分的传动系统,在陶瓷产品煅烧的过程中作用亦愈发的重要。 在日常生产中,如何精细地控制窑炉传动系统的状态以及对产品的煅烧,已成为众多厂家的必选课题。 一、窑炉传动系统的安装调试控制要素 传统意义上的窑炉(尤其辊道窑)传动方式有多种,目前辊道窑主要采用差速斜齿轮三级分段
3、传动(电机主要采用摆线针轮电机,现在变频电机亦开始应用)。辊道窑传动系统安装前,必须检查各组成部件,严格控制各部件的加工精度,才能有效地保证安装调试效果。 首先,控制各部件的加工精度,主要包括:各传动主轴的光洁度、直线度和同轴度;各斜齿轮和差速齿轮自身的齿距,以及相互间的啮合度;各辊棒套筒(俗称手榴弹)的套筒内径,套筒中心线与套轴轴芯中心线是否在同一直线上;套筒与辊棒间隙;从动边支承板的加工精度;陶瓷辊棒的直线度、同轴度、端口卡槽与辊棒套筒上卡簧的咬合度等等。 其次,在安装调试过程中,主要控制传动系统的水平状态,即整体水平状态和局部水平状态。窑炉的整体水平状态指辊棒安装后所形成的平面水平状态,
4、是由整个辊道窑主传动边部件与从动边部件构成。因此,在安装传动部件时,首先要求主传动边各轴在同一轴心线上,即保证沿窑长方向的水平。同时,要求从动边各辊棒支承板在同一水平面上,并且还要求辊棒套完成安装时的水平状态与辊棒安装后在从动边支承板上的水平位置一致,即主动边沿窑长方向的水平和从动边沿窑长方向的水平与沿窑宽方向的水平在同一水平面上。这三方面的水平构成了辊道窑传动系统不可缺少的安装调试控制要素,也是产品顺利整齐进出窑的决定因素。二、窑炉传动状态在煅烧状态下出现变化的动因 辊道窑传动系统状态,就是指自然条件下的绝对水平状态和高温条件下的相对水平状态。 由于我们在安装调试过程中的精密控制,一定程度上
5、缓解或克服了因各部件在制造加工精度上存在的绝对误差所带来的系列不利影响。但在实际生产使用时,仍然存着较多的不确定因素,尤其是在快速烧成时高温段运行的陶瓷辊棒。说到辊棒,不得不提及其的发展趋势已朝着超长度(目前所知世界上最长的辊棒是佛山市金利顺陶瓷工程有限公司为国外生产的出口窑所使用的辊棒,长度为4500mm)、大口径(佛山市金利顺陶瓷工程公司去年出口印尼的一条辊道窑配备辊棒直径为80mm)的方向发展。 陶瓷辊棒是窑炉传动系统运行功能的重要组成部分,也是传动系统工作性能的最终体现。由于辊道窑结构注定了陶瓷辊棒是在悬空状态下工作,其自身的重量和荷载砖坯的重量,极易导致其呈现轻度弯曲,特别是在高温状
6、况下,如果处于静止状态时,就更易产生弯曲变形。当这种情况出现时,整个窑炉的传动系统状态就出现了变化。这时,煅烧过程中的产品缺陷就开始产生了,比如烧成带出现的变形、预干带出现的大口裂纹等等。 为解决辊棒变形(或高温软化)的问题,各辊棒生产厂家纷纷对辊棒生产的使用配方、成型方式、烧成工艺等作了大量的有效的技术改良,使陶瓷辊棒在直线度、同轴度等外观质量上得到很好的改善,并且提高了辊棒的高温荷重能力、抗高温软化能力和高温耐火度等内在质量。同时,在辊棒结构上亦进行了革命性的改进,如佛陶研究所发明的专用于急冷段的“金刚”齿形棒,就很好地解决了一般陶瓷辊棒在急冷段使用时容易弯曲变形、冷热交换时易碎断的问题。
7、 除去陶瓷辊棒的上述因素外,传动系统中齿轮啮合不良,出现过紧引起的“跳棒”或过松引起的“打滑”等现象,亦是影响产品在煅烧时发生变异的原因。 另外,辊棒棒套弯曲变形,亦会直接造成辊棒的运转状态出现个别部位时高时低的现象。导致辊棒棒套弯曲变形的原因有两个:一是辊棒上下方平时塞棉不到位,烧成时采用大正压,在大量散发的热量的烘烤下,棒套出现变形;一是辊棒棒套总成内轴承破损日久未发现,过度磨损轴芯导致套筒偏心变形。 除上述原因外,在停窑降温时处理不当,使主动边收缩和从动边收缩不一致亦会破坏传动系统的水平状态,许多厂家反映停窑时断棒多就是这个原因。三、辊道窑传动状态与产品煅烧之间的关系 事实上,陶瓷产品的
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