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高壓水射流清洗及噴砂設(shè)備的研究分析

2013-05-08 23:32:14周培好
關(guān)鍵詞:筒體設(shè)備

孫 亮, 周培好

(1.北方工業(yè)大學 機電學院,北京 100041;2.北京航天三發(fā)高科技有限公司,北京 100074)

0 引言

高壓水射流技術(shù)是從20世紀70年代興起的一項新技術(shù),80年代引入中國,經(jīng)過30多年的研究與發(fā)展,我國已研制出一批處于世界領(lǐng)先水平的高壓水射流設(shè)備。目前,高壓水射流技術(shù)被廣泛應用于石油、冶金、礦山、化工、電力、航空、船舶、交通等行業(yè)。由于水射流清洗所使用的介質(zhì)為無添加任何化學物質(zhì)的常溫水,其效果較之傳統(tǒng)的機械清洗、化學清洗等方法,具有效率高、無污染、節(jié)能降耗等諸多優(yōu)點,與我國的節(jié)能減排政策相吻合,高壓水射流技術(shù)因其獨特的優(yōu)越性,必將有廣闊的發(fā)展前景[1,2]。

1 高壓水射流技術(shù)原理分析

高壓水射流以水為工作介質(zhì),經(jīng)高壓水發(fā)生裝置,將水加壓至數(shù)十至上千大氣壓以上,再通過具有細小孔徑的噴射裝置轉(zhuǎn)換為高速的水射流,其速度一般可達到1倍馬赫數(shù)。這種具有高能量、高速度的水流正向或切向沖擊物體表面時將產(chǎn)生強烈的作用,從而完成切割、破碎、清洗等操作。

高壓清洗機噴砂裝置的工作原理是利用高壓水射流的負壓吸附作用,采用后混合方式,在高壓水射流中加入適當標號的固體顆粒,借助高壓水的動能沖擊噴砂壁面,完成噴砂作業(yè)[3]。

水射流在實際應用中有三種類型:連續(xù)射流、脈沖射流和空化射流。連續(xù)射流根據(jù)其周圍介質(zhì)的不同,又可分為淹沒射流(在水中或其它液體中噴射)和非淹沒射流(在空氣中噴射)。清洗工程一般常用連續(xù)水射流,其基本參數(shù)如表1所示[4,5]:

表1 清洗機參數(shù)表Tab.1 Parameters of cleaning equipment

2 高壓水射流系統(tǒng)的組成

本人參與的項目,需要建設(shè)一套高壓水射流清洗及噴砂設(shè)備,主要用于筒體噴砂及清理筒體內(nèi)殘留物。該設(shè)備由高壓水路系統(tǒng)、低壓循環(huán)水系統(tǒng)、噴射裝置、進給裝置、旋轉(zhuǎn)裝置、供砂及控制系統(tǒng)等組成。

(1)高壓水路系統(tǒng)主要由高壓泵、高壓水控制架及耐高壓的硬管和軟管等組成。

(2)低壓循環(huán)水系統(tǒng)由沉淀池、液下式排污泵、沉淀水箱、管道泵、過濾器、循環(huán)水箱及管路等組成。

(3)噴射裝置由噴頭和高壓管組件組成,噴砂時為磨料噴頭,清理時用清理噴頭。

(4)進給裝置長3560mm,寬800mm,噴槍中心高1200mm,噴槍軸向位移滿足2500mm,橫向位移±100mm。

圖1 動力測控部分組成框圖Fig.1 Power measurement and control diagram

(5)旋轉(zhuǎn)裝置長2900mm,寬1000mm,旋轉(zhuǎn)軸線高1200mm,可滿足長2500mm筒體的噴砂或清理。

(6)供砂系統(tǒng)由砂箱、引射空氣的進砂管電磁閥、砂料輸送軟管等組成。

(7)控制系統(tǒng):根據(jù)工藝要求,本試驗裝置的動力測控分為四個部分,高壓水泵電機運轉(zhuǎn)起動、進給裝置及其控制、工件旋轉(zhuǎn)裝置及其控制和控制臺操縱部分,其框圖如圖1所示。

本項目中,高壓水射流設(shè)備的主要技術(shù)指標要求如下:①清理作業(yè)時:最大壓力50MPa、流量80L/min,可調(diào);②噴砂作業(yè)時:工作壓力16MPa、流量80L/min,可調(diào);③磨料供給量:0~4kg/min; ④工件旋轉(zhuǎn)速度:0~15r/min,可調(diào),且可設(shè)定固定值;⑤噴槍進給速度:0~300mm/min,可調(diào),且可設(shè)定固定值;⑥高壓水系統(tǒng)具有超壓報警、急停功能,噴砂作業(yè)時工件停止旋轉(zhuǎn)或噴槍停止時具有報警并在10s內(nèi)停止噴砂作業(yè);⑦采用電腦程序?qū)崿F(xiàn)對設(shè)備自動控制,通過按鈕操作實現(xiàn)設(shè)備的手動控制,控制系統(tǒng)采用PLC,行程可控。

3 高壓水射流設(shè)備的設(shè)計

(1)高壓水路系統(tǒng)高壓三柱塞定量泵:該泵的壓力為45~55MPa, 流量 75~77L/min, 電機功率 70~80kw。 高壓水控制架在噴砂或清理作業(yè)時安裝不同直徑的噴嘴,人工調(diào)節(jié)溢流閥由常壓升至工作壓力,在完成作業(yè)后由人工調(diào)節(jié)溢流閥降壓到常壓后斷電停機。

(2)低壓循環(huán)水系統(tǒng)。沉淀水池:清理或噴砂后的廢水經(jīng)廢料收集車初步過濾后,由管道流入沉淀池,在沉淀池進行初步沉淀后經(jīng)液下式排污泵(1.1kW)進入沉淀水箱。

沉淀水箱設(shè)計長×寬×高為(2000×800×1200)mm,貯水約2m3,在流量100L/min時,循環(huán)水可在箱中停留20min的時間進行沉淀。

過濾裝置:從高壓噴嘴噴出清理或噴砂后的水首先通過廢料收集車進行粗過濾,車的過濾精度為120目/in;精細過濾裝置為全自動自清洗過濾器,過濾精度50μm、流量大于100L/min、功率250W。自動反沖時間間隔可根據(jù)需要設(shè)定,每次反沖時間約1min~2min,經(jīng)過過濾器之后的水由立式管道泵(0.75kW)輸送到循環(huán)水箱。

(3)噴射裝置。磨料噴頭:噴砂時,壓力約16MPa、流量70~80L/min、石英砂流量0~4Kg/min。高壓水通過6個Φ1.5mm的噴嘴,噴入由碳化硼制作的耐磨砂水混合噴嘴,同時引射磨料進入。

清理噴頭:大直噴桿長200mm,小直噴桿長100mm和50mm兩種,噴嘴有35mm、25mm、15mm三種長度,噴嘴成對相反設(shè)置,可消除噴射作用的反力。對于不同直徑筒體的清理,采用增減大小直噴桿,以及噴嘴的長度來改變靶距(10mm以內(nèi))。對于不同硬度的清理材料,可選用不同直徑的噴嘴,噴嘴直徑有Φ1.7mm和Φ1.9mm兩種,在雙噴嘴Φ1.7mm時,水射流壓力大于40MPa,在雙噴嘴Φ1.9mm時,水射流壓力大于30MPa。對于有封頭的筒體的清理,設(shè)計了專用的斜噴桿,同樣也設(shè)計了Φ1.7mm和Φ1.9mm的短噴嘴,運用進給裝置的軸向進給和橫向位移,來清理筒體的封頭部位。

高壓管組件:外管由(60×4)mm的不銹鋼管構(gòu)成,內(nèi)設(shè)置有(24×4)mm的不銹鋼高壓管,用于輸送高壓水,另設(shè)有(25×6)的纖維纏織膠管,用于輸送砂料。

(4)進給裝置。 進給裝置箱架由(80×80×6)mm方管焊接而成。橫向位移由兩根長440mm的線性滑軌構(gòu)成,通過兩滑軌中央的絲杠,手工搖動實現(xiàn)橫向位移。在兩線性滑軌上方,通過連接板與長約3260mm的直線執(zhí)行器相連。通過直線執(zhí)行器上,長200mm的滑行平臺,與噴槍托架相連,從而實現(xiàn)直線執(zhí)行器帶動噴槍托架上的槍桿作直線滑行。

(5)旋轉(zhuǎn)裝置。旋轉(zhuǎn)工裝外徑Φ746mm,主、被動輪外徑Φ180mm,直徑比為4.14。為了滿足筒體直徑Φ180mm至Φ600mm,由外套螺母和頂桿組成的四個支撐架,共分四組,不同長度的外套螺母和頂桿組合,用于Φ180mm至Φ400mm、Φ400mm至Φ500mm、Φ500mm至Φ550mm和Φ600mm的筒體。

旋轉(zhuǎn)裝置主動輪由變速電機通過鏈輪帶動,兩鏈輪的傳動比為1:1,因此電機轉(zhuǎn)速為工件轉(zhuǎn)速1.5~15r/min的4.14倍。

(6)供砂系統(tǒng)。噴砂時,通過空氣進口的電磁閥的開閉實現(xiàn)供砂和停砂。砂箱內(nèi)的貯砂進入引射空氣的進砂管,隨著引射空氣的流動通過砂料輸送軟管進入砂水混合噴嘴,再隨高壓水射流噴出,完成噴砂。

(7)控制系統(tǒng)。水泵電機為380V、75kW,電機啟動采用軟啟動。電控系統(tǒng)具有泵后壓力報警保護功能,水泵出口管路上安裝一個電接點壓力表和壓力傳感器,保護管路和水泵,防止工作超壓。壓力表的上限觸點控制繼電器的通斷,控制回路停車,接通警鈴,警鈴報警;傳感器測量泵后壓力,測量值在操縱臺計算機上檢測;繼電器的觸點為四常開四常閉,觸點容量為5A。

砂箱控制:為了監(jiān)測砂子的使用量情況,需對砂箱進行稱重。本砂箱為三點著地圓桶式,桶重100kg,砂子滿箱500kg,砂箱稱重采用力傳感器的方法,稱重傳感器選用三只,每個砂箱支腿放置一個,滿箱時每個傳感器理論上承重200kg,稱重傳感器與顯示儀表配套使用,其模擬輸出與工控機聯(lián)接,隨時采集砂箱質(zhì)量并記錄。

4 總結(jié)

高壓水射流技術(shù)廣泛應用于各個領(lǐng)域,本文以參與的實際項目為例,對高壓水射流系統(tǒng)作了深入研究,詳細地介紹了高壓水射流清洗及噴砂設(shè)備的設(shè)計,并經(jīng)實踐驗證,該高壓水射流設(shè)備能夠滿足相關(guān)的技術(shù)指標要求,對工程實踐有一定的指導意義。

[1]劉軍壯.高壓水射流在再制造清洗中的應用[D].濟南:山東大學,2012.

[2]張佳福,高善兵,暢通.基于高壓水射流清洗技術(shù)的研究[J].機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2011,5.

[3]戴敏,等.高壓水射流噴砂技術(shù)的除漆應用[J].清洗世界,2006,12.

[4]孫建勛,等.高壓水射流清洗技術(shù)[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2001,4.

[5]魯軍波,陳杰.基于高壓水射流分布特性的清洗參數(shù)選擇[J].中國安全科學學報,2004,12.

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