999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波原因分析及改進措施

2014-11-10 05:07:48劉紅霞趙亞俊
科技資訊 2014年15期

劉紅霞++趙亞俊

摘 要:針對DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波問題,分別從DF4、DF8型輪對長轂輪芯喇叭口加工尺寸,喇叭口粗糙度,組裝過盈量及工裝精度等方面進行分析,并采取了相應的改進措施,結果表明DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波波高取得了明顯的降低,大大提高了與裂紋波的混淆,提高了產品質量。

關鍵詞:輪對 壓裝反射波 裂紋波

中圖分類號:U260 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(c)-0083-02

輪對是內燃機車走行步最重要的部件之一,它由車軸、輪芯及輪箍組成。在輪對組裝完成后,經超聲波探傷檢測,在距車軸端640 mm左右慣性疲勞區會發現大概有1 mm波高的壓裝反射波,此壓裝反射波極易與裂紋波混淆,造成廠外用戶誤判,致使輪對返廠。造成這種壓裝反射波的原因很多,在此,筆者從長轂輪芯喇叭口加工尺寸,喇叭口粗糙度,組裝過盈量及工裝精度等方面進行探討分析。

1 壓裝反射波與裂紋波的特征

1.1 壓裝反射波波形特征

壓裝反射波波形矮而寬,波峰波谷之間不間斷,波形會隨探頭前后移動。(見圖1)

1.2 裂紋波波形特征

裂紋波波形單一,波峰尖銳、筆直;波形位置固定不動。(見圖2)

2 降低長轂輪芯端壓裝反射波波高的措施

2.1 車軸與輪芯組裝前對喇叭口入口處打磨至圓滑過渡

如圖3所示,通過計算,壓裝反射波出現在距轂孔內側78 mm左右處,此處即為內孔與喇叭口過渡處,筆者認為過渡處是否圓滑是形成壓裝反射波的主要原因之一。輪芯內孔精車采用普通立式車床加工,受機床精度影響,過渡處勢必會形成接刀痕。因此,組裝時采用風磨輪對過渡處進行打磨至圓滑過渡。

2.2 控制喇叭口加工尺寸

長轂輪芯與車軸采用過盈配合,過盈量為0.18~0.24 mm。喇叭口寬80 mm,斜度1∶32。經計算,距轂孔內側72 mm左右開始即為間隙配合。間隙的大小以及均勻是影響波高的重要原因。因此,喇叭口利用成型刀加工,同時為確保喇叭口錐度,制作了對刀樣塊,這樣有效的控制了加工尺寸。

2.3 控制組裝上下偏差

輪芯定位尺寸距軸肩80.5±0.5,為確保輪芯定位準確,制作了輪芯組裝定位樣板,在輪芯套入車軸后,可手持樣板進行比對,用錘子輕擊輪輞內側或外側對輪芯組裝位置進行微調,縮小上、下偏差范圍。

2.4 提高組裝工裝精度

輪芯組裝采用熱套工藝,輪芯加熱的溫度和均勻性直接影響輪芯在冷卻收縮后與輪座接觸狀態,進而影響壓裝反射波的形成及波高。按工藝要求,輪芯加熱溫度不超過220 ℃,不均勻性不得大于15 ℃。輪芯采用井式電阻爐加熱,加熱過程進行溫度監控,保證了所要求溫度的精度。

3 改進效果

通過采取對喇叭口打磨圓滑過渡,控制喇叭口加工尺寸,控制組裝上、下偏差及提高組裝工裝精度一系列改進措施,對組裝后的長轂輪芯段進行超聲波探傷,發現壓裝反射波波高降低到了0.5 mm當量左右以下。

4 結語

通過上述改進,DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波波高得到了很大的改善,最大程度消除了壓裝反射波與裂紋波的混淆,減少了輪對返廠運輸、解體及修理的費用。endprint

摘 要:針對DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波問題,分別從DF4、DF8型輪對長轂輪芯喇叭口加工尺寸,喇叭口粗糙度,組裝過盈量及工裝精度等方面進行分析,并采取了相應的改進措施,結果表明DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波波高取得了明顯的降低,大大提高了與裂紋波的混淆,提高了產品質量。

關鍵詞:輪對 壓裝反射波 裂紋波

中圖分類號:U260 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(c)-0083-02

輪對是內燃機車走行步最重要的部件之一,它由車軸、輪芯及輪箍組成。在輪對組裝完成后,經超聲波探傷檢測,在距車軸端640 mm左右慣性疲勞區會發現大概有1 mm波高的壓裝反射波,此壓裝反射波極易與裂紋波混淆,造成廠外用戶誤判,致使輪對返廠。造成這種壓裝反射波的原因很多,在此,筆者從長轂輪芯喇叭口加工尺寸,喇叭口粗糙度,組裝過盈量及工裝精度等方面進行探討分析。

1 壓裝反射波與裂紋波的特征

1.1 壓裝反射波波形特征

壓裝反射波波形矮而寬,波峰波谷之間不間斷,波形會隨探頭前后移動。(見圖1)

1.2 裂紋波波形特征

裂紋波波形單一,波峰尖銳、筆直;波形位置固定不動。(見圖2)

2 降低長轂輪芯端壓裝反射波波高的措施

2.1 車軸與輪芯組裝前對喇叭口入口處打磨至圓滑過渡

如圖3所示,通過計算,壓裝反射波出現在距轂孔內側78 mm左右處,此處即為內孔與喇叭口過渡處,筆者認為過渡處是否圓滑是形成壓裝反射波的主要原因之一。輪芯內孔精車采用普通立式車床加工,受機床精度影響,過渡處勢必會形成接刀痕。因此,組裝時采用風磨輪對過渡處進行打磨至圓滑過渡。

2.2 控制喇叭口加工尺寸

長轂輪芯與車軸采用過盈配合,過盈量為0.18~0.24 mm。喇叭口寬80 mm,斜度1∶32。經計算,距轂孔內側72 mm左右開始即為間隙配合。間隙的大小以及均勻是影響波高的重要原因。因此,喇叭口利用成型刀加工,同時為確保喇叭口錐度,制作了對刀樣塊,這樣有效的控制了加工尺寸。

2.3 控制組裝上下偏差

輪芯定位尺寸距軸肩80.5±0.5,為確保輪芯定位準確,制作了輪芯組裝定位樣板,在輪芯套入車軸后,可手持樣板進行比對,用錘子輕擊輪輞內側或外側對輪芯組裝位置進行微調,縮小上、下偏差范圍。

2.4 提高組裝工裝精度

輪芯組裝采用熱套工藝,輪芯加熱的溫度和均勻性直接影響輪芯在冷卻收縮后與輪座接觸狀態,進而影響壓裝反射波的形成及波高。按工藝要求,輪芯加熱溫度不超過220 ℃,不均勻性不得大于15 ℃。輪芯采用井式電阻爐加熱,加熱過程進行溫度監控,保證了所要求溫度的精度。

3 改進效果

通過采取對喇叭口打磨圓滑過渡,控制喇叭口加工尺寸,控制組裝上、下偏差及提高組裝工裝精度一系列改進措施,對組裝后的長轂輪芯段進行超聲波探傷,發現壓裝反射波波高降低到了0.5 mm當量左右以下。

4 結語

通過上述改進,DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波波高得到了很大的改善,最大程度消除了壓裝反射波與裂紋波的混淆,減少了輪對返廠運輸、解體及修理的費用。endprint

摘 要:針對DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波問題,分別從DF4、DF8型輪對長轂輪芯喇叭口加工尺寸,喇叭口粗糙度,組裝過盈量及工裝精度等方面進行分析,并采取了相應的改進措施,結果表明DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波波高取得了明顯的降低,大大提高了與裂紋波的混淆,提高了產品質量。

關鍵詞:輪對 壓裝反射波 裂紋波

中圖分類號:U260 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(c)-0083-02

輪對是內燃機車走行步最重要的部件之一,它由車軸、輪芯及輪箍組成。在輪對組裝完成后,經超聲波探傷檢測,在距車軸端640 mm左右慣性疲勞區會發現大概有1 mm波高的壓裝反射波,此壓裝反射波極易與裂紋波混淆,造成廠外用戶誤判,致使輪對返廠。造成這種壓裝反射波的原因很多,在此,筆者從長轂輪芯喇叭口加工尺寸,喇叭口粗糙度,組裝過盈量及工裝精度等方面進行探討分析。

1 壓裝反射波與裂紋波的特征

1.1 壓裝反射波波形特征

壓裝反射波波形矮而寬,波峰波谷之間不間斷,波形會隨探頭前后移動。(見圖1)

1.2 裂紋波波形特征

裂紋波波形單一,波峰尖銳、筆直;波形位置固定不動。(見圖2)

2 降低長轂輪芯端壓裝反射波波高的措施

2.1 車軸與輪芯組裝前對喇叭口入口處打磨至圓滑過渡

如圖3所示,通過計算,壓裝反射波出現在距轂孔內側78 mm左右處,此處即為內孔與喇叭口過渡處,筆者認為過渡處是否圓滑是形成壓裝反射波的主要原因之一。輪芯內孔精車采用普通立式車床加工,受機床精度影響,過渡處勢必會形成接刀痕。因此,組裝時采用風磨輪對過渡處進行打磨至圓滑過渡。

2.2 控制喇叭口加工尺寸

長轂輪芯與車軸采用過盈配合,過盈量為0.18~0.24 mm。喇叭口寬80 mm,斜度1∶32。經計算,距轂孔內側72 mm左右開始即為間隙配合。間隙的大小以及均勻是影響波高的重要原因。因此,喇叭口利用成型刀加工,同時為確保喇叭口錐度,制作了對刀樣塊,這樣有效的控制了加工尺寸。

2.3 控制組裝上下偏差

輪芯定位尺寸距軸肩80.5±0.5,為確保輪芯定位準確,制作了輪芯組裝定位樣板,在輪芯套入車軸后,可手持樣板進行比對,用錘子輕擊輪輞內側或外側對輪芯組裝位置進行微調,縮小上、下偏差范圍。

2.4 提高組裝工裝精度

輪芯組裝采用熱套工藝,輪芯加熱的溫度和均勻性直接影響輪芯在冷卻收縮后與輪座接觸狀態,進而影響壓裝反射波的形成及波高。按工藝要求,輪芯加熱溫度不超過220 ℃,不均勻性不得大于15 ℃。輪芯采用井式電阻爐加熱,加熱過程進行溫度監控,保證了所要求溫度的精度。

3 改進效果

通過采取對喇叭口打磨圓滑過渡,控制喇叭口加工尺寸,控制組裝上、下偏差及提高組裝工裝精度一系列改進措施,對組裝后的長轂輪芯段進行超聲波探傷,發現壓裝反射波波高降低到了0.5 mm當量左右以下。

4 結語

通過上述改進,DF4、DF8型輪對長轂輪芯端壓裝反射波波高得到了很大的改善,最大程度消除了壓裝反射波與裂紋波的混淆,減少了輪對返廠運輸、解體及修理的費用。endprint

主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区波多野结衣| 伊大人香蕉久久网欧美| 在线免费无码视频| 亚洲一区精品视频在线| 亚洲午夜国产精品无卡| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看| 国产69囗曝护士吞精在线视频| 国产高清免费午夜在线视频| 午夜精品区| 免费一级成人毛片| 亚洲欧洲一区二区三区| 首页亚洲国产丝袜长腿综合| 26uuu国产精品视频| 无码专区第一页| 99久久精品久久久久久婷婷| 国产精品99久久久久久董美香| 四虎成人精品| 欧美一区二区三区不卡免费| 视频二区亚洲精品| 日韩精品中文字幕一区三区| 2022精品国偷自产免费观看| 日韩小视频网站hq| 国产精品无码久久久久久| 国产99热| 四虎永久免费地址在线网站| 91po国产在线精品免费观看| 99久久国产综合精品2023| 制服丝袜一区二区三区在线| 亚洲色图另类| 国产国产人在线成免费视频狼人色| 小蝌蚪亚洲精品国产| 国产高清在线观看91精品| 欧美色综合久久| 久久久精品无码一区二区三区| 色男人的天堂久久综合| 国产在线自揄拍揄视频网站| 在线亚洲精品福利网址导航| 欧美亚洲综合免费精品高清在线观看 | 91人人妻人人做人人爽男同| 青青草原偷拍视频| 亚洲经典在线中文字幕| 日韩少妇激情一区二区| 玖玖精品在线| 亚洲欧州色色免费AV| 日韩免费成人| 91丝袜乱伦| 亚洲国产欧洲精品路线久久| 自拍欧美亚洲| 中文字幕在线永久在线视频2020| 国产成人调教在线视频| 最新日本中文字幕| 久久亚洲日本不卡一区二区| 欧美国产日韩一区二区三区精品影视| 亚洲二三区| 亚洲综合一区国产精品| 日日拍夜夜操| 欧美色香蕉| 久草国产在线观看| 专干老肥熟女视频网站| 亚洲日本中文综合在线| 黄色三级毛片网站| 亚洲AV成人一区国产精品| 亚洲三级影院| 久久美女精品国产精品亚洲| 谁有在线观看日韩亚洲最新视频| 99视频在线看| 欧美日韩成人在线观看| 99999久久久久久亚洲| a亚洲视频| a天堂视频| 无码内射中文字幕岛国片| 婷婷激情五月网| 午夜精品区| 国产精品一区二区在线播放| 成人夜夜嗨| 亚洲无码高清一区| 911亚洲精品| 成人免费视频一区| 在线色国产| 99视频只有精品| 97狠狠操| 国产精品 欧美激情 在线播放|