文/萊鋼棒材廠 徐龍
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解決加熱爐爐門損壞問題
文/萊鋼棒材廠徐龍
棒材廠水壓機車間生產(chǎn)大型鍛件產(chǎn)品,現(xiàn)有五座加熱爐、一臺水壓機。生產(chǎn)時先將原料鋼錠在加熱爐中加熱至1240℃左右,加熱時爐門關(guān)閉,起到密封保溫作用。當(dāng)溫度達(dá)到要求時由電機帶動提升機構(gòu)將爐門提起,取出鍛件進行鍛造,當(dāng)溫度降至終鍛溫度以下時,再將其放入加熱爐進行加熱,如此反復(fù)多次加工,使鍛件最終形狀和材質(zhì)達(dá)到工藝要求。在爐門提升和下降過程中由爐門兩側(cè)的滾筒軸進行限位,以保證爐門垂直起降。
首先對系統(tǒng)進行分析,繪制出系統(tǒng)功能圖,見圖1:
圖1 系統(tǒng)功能圖
技術(shù)系統(tǒng)達(dá)到的目標(biāo):在加熱鍛件時,關(guān)閉加熱爐爐門,起到密封保溫作用,使鍛件受熱均勻并節(jié)省燃料,爐門重量要輕,而且要堅固耐用。
根據(jù)系統(tǒng)功能圖,對系統(tǒng)進行分析。水壓機加熱爐爐門采用的是四周護鐵,中間澆注料結(jié)構(gòu)。由于有害功能的存在,在使用過程中主要存在以下問題:
(1)由于爐門長時間處于高溫烘烤狀態(tài),并且底部溫度偏高,經(jīng)常出現(xiàn)爐門底部護鐵燒壞、脫落,澆注料塌陷的狀況。
(2)爐門護鐵為合金材料,價格昂貴(每塊11700元),使用周期短,成本大。
(3)爐門升降是電機帶動提升機構(gòu)來完成的,由于澆注料密度很大,每個爐門重量達(dá)到4噸左右,提升機構(gòu)經(jīng)常出現(xiàn)故障,而且爐門兩側(cè)的滾筒軸磨損也比較嚴(yán)重,需要經(jīng)常更換。
由于上述問題,一般3個月就要將澆注料全部更換一次,半年對爐門底部護鐵更換一次,提升機構(gòu)和滾筒軸根據(jù)使用情況不定期更換,不僅維修費用大,而且嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的連續(xù)性。
解決問題的限制:
(1)不能投入太大的成本(不能使用價格更高的更耐熱的材料);
(2)技術(shù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不能有大的改變(盡量不改變原有技術(shù)系統(tǒng))。
1.定義問題模型
技術(shù)矛盾1:如果加熱爐溫度足夠高,可以很好地滿足鍛造工藝需要,但高溫對爐門破壞力很大,需要頻繁更換相應(yīng)部件。
技術(shù)矛盾2:如果降低加熱爐溫度,可以保護爐門不被燒損,但鍛件溫度太低無法滿足工藝要求。
技術(shù)矛盾3:爐門要堅固耐用,防止受熱變形或扭曲,通常情況下就要增加重量,勢必會加快提升機構(gòu)和滾筒軸的磨損。
技術(shù)矛盾4:如果減小爐門厚度可以降低其重量,但保溫性能會降低,而且結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性也會變差。
根據(jù)技術(shù)系統(tǒng)的主要生產(chǎn)過程——鍛造,從技術(shù)矛盾1和技術(shù)矛盾4來入手解決問題。
2.確定理想解
定義理想解為:對爐門進行最小的改動,提高其耐熱性,同時要在保證結(jié)構(gòu)牢固前提下,減輕爐門重量,減少對提升機構(gòu)和滾筒軸的磨損,同時還要考慮費用成本要低。
將技術(shù)矛盾用通用工程參數(shù)來描述:
技術(shù)矛盾1:針對的子系統(tǒng)是加熱爐,要改善的參數(shù)是“溫度”,惡化的參數(shù)是“有害副作用”、“結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性”、“靜止物體的耐久性”。
技術(shù)矛盾4:針對的子系統(tǒng)是爐門,要改善的參數(shù)是“靜止物體的重量”,惡化的參數(shù)是“強度”、“結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性”、“靜止物體的耐久性”。
對照這些參數(shù)查找矛盾矩陣表,結(jié)果見表1。
表1 矛盾矩陣表(局部)
1.22“變害為益原理”
解決方案一:可以將爐門處的高溫能量轉(zhuǎn)移,用于加熱鍛件,即在爐門處加一大功率風(fēng)機將火焰吹向鍛件。
2.24“中介原理”
解決方案二:爐門澆注料、護鐵一般都為固態(tài),將爐門內(nèi)部增加液態(tài)循環(huán)冷卻系統(tǒng)則能起到很好的降溫作用。
解決方案三:在火焰和爐門之間增加一個隔熱層。
3.01“分割原理”
解決方案四:原來更換澆注料時全部更換,但上部和下部損壞程度不一樣,全部更換造成資源浪費,可以將原來整體的澆注料改成小的模塊,并用擋板分成上下兩部分,對重量也沒什么影響。
4.40“復(fù)合材料原理”
解決方案五:是否可以找一種更好的材料代替現(xiàn)在的護鐵加澆注料呢?而且這種材料重量要輕,成本要比原來材料低。
通過上述分析,共得出五種方案,下面對各方案進行評價分析。
方案一:在爐門處加一大功率風(fēng)機將火焰吹向鍛件,成本較低,而且可以變害為利,但由于加熱爐是密封的,若開一風(fēng)口,則破壞了整體密封性,所以實現(xiàn)難度很大。
方案二:將爐門內(nèi)部改為液態(tài)循環(huán)冷卻系統(tǒng)則能起到很好的降溫作用,但需要增加一套循環(huán)冷卻設(shè)備,成本巨大,而且實施起來也非常困難,沒有很好的經(jīng)驗可以借鑒。
方案三:在火焰和爐門之間增加一個隔熱層,想法很好,但爐內(nèi)空間有限,隔熱層必須很薄,而且耐火、耐高溫性能要好,目前市場上還沒有合適的產(chǎn)品。
方案四:將原來整體的澆注料改成小的模塊,并用擋板分成上下兩部分,更換時只更換下部燒損較嚴(yán)重的模塊,成本較低,實施起來也比較容易。
方案五:用一種更好的材料代替現(xiàn)在的護鐵加整體澆注料,而且這種材料重量要輕。研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在市場上的耐高溫材料較多,耐高溫程度不同,密度不同,價格差異也很大。經(jīng)過綜合考慮,可以選用一種高溫陶瓷纖維,可以承受1500℃高溫(工藝需求1240℃左右),重量較輕(每個爐門重量可降低一半以上),價錢適中。
根據(jù)上述分析,對五種方案進行綜合評價,評價結(jié)果見表2。
表2 方案評價
將方案四、五綜合起來考慮,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,可以采用高溫陶瓷纖維材料替換原有的底部護鐵和澆注料,同時將這種纖維材料制成300×300×400mm的模塊,在爐門底部靠下位置焊接一擋板,這樣更換時可以有針對性地只更換底部燒損較嚴(yán)重的模塊。而且使用這種模塊后,整個爐門重量僅為原來的一半左右。但是材料更換以后爐門的強度有一定程度降低,需要繼續(xù)研究分析。
利用前面的方案,爐門的耐高溫問題和重量問題都得到解決了,但是爐門整體強度降低了,需要繼續(xù)根據(jù)表1的矛盾矩陣表對強度進行分析。
圖2 加熱爐爐門結(jié)構(gòu)示意圖
表3 方案評價
原理26“復(fù)制原理”:可以將爐門加厚,增加其穩(wěn)定性和強度,但是重量和材料成本增加了,此為方案六。
從原理10“預(yù)先作用原理”,預(yù)先對物體(全部或部分)施加必要的改變,可以考慮常用的“加強筋”方法,即在爐門外面加上筋板,此為方案七。
其他原理均未找到合適解決方案。
利用方案七即在爐門外面加上筋板,強度問題得到解決,而且不影響方案四、五的實施,所以決定將這三種方案結(jié)合起來一起實施(如表3)。
最終解決方案如圖2所示。在爐門底部靠下位置焊接一擋板,將原來爐門底部護鐵和澆注料改為高溫陶瓷纖維模塊。
1.首先在A-B位置焊接一塊擋板,并在下方焊5塊筋板加固。擋板規(guī)格:3000×300×18mm 。
2.在擋板上下固定高溫陶瓷纖維模塊。高溫陶瓷纖維模塊規(guī)格:300×300×400mm。
3.為避免在應(yīng)用時爐門因為受熱發(fā)生變形或扭曲,在爐門外面加上筋板。
4.如果在使用過程中,爐門底部高溫陶瓷纖維出現(xiàn)磨損、脫落,僅需將擋板下部的高溫陶瓷纖維更換即可。如圖2
1.改造后的爐門底部護鐵和澆注料由高溫陶瓷纖維模塊代替,使用中未出現(xiàn)異常。
2.改造后的爐門經(jīng)過7個月的使用,只更換了底部兩塊高溫陶瓷纖維模塊,大大減少了更換澆注料和底部護鐵造成的資源消耗。
3.由于改造后的爐門重量僅為原來的一半,提升機構(gòu)和滾筒軸損壞現(xiàn)象大大減少,保證了生產(chǎn)順行。
4.改造后的爐門保溫效果更好,使鋼錠的加熱更均勻。
1.經(jīng)濟效益
改造前,每個爐門隔3個月需要更換澆注料,每次需要澆注料4噸 ,每年需澆注料16噸。爐門底護鐵半年更換一次,每年需要更換爐門底護鐵4塊。澆注料每噸1600元,護鐵每塊11700元,費用為 16×1600+11700×4=72400元。
改造后,每年僅需更換一次高溫陶瓷纖維,當(dāng)出現(xiàn)碰撞損壞時,只需更換擋板以下的陶瓷材料即可,預(yù)計共需3.876立方米。按每立方米8050元計算,費用為 3.876×8050=31202元。
每個爐門年節(jié)省費用: 72400-31202=41198元。水壓機車間共有5座加熱爐,5個爐門全部進行了改進,每年可節(jié)省維修費用41198×5=205990元
改造后的爐門,重量更輕,安全系數(shù)更高,每年減少對提升裝置和滾筒軸的維修費用為8000元。
綜上所述,此項目實施后年可創(chuàng)造經(jīng)濟效益:205990+8000=213990元。
2.社會效益
改造后的加熱爐爐門使用周期更長,減輕了維修人員勞動強度,保證了生產(chǎn)工藝的連續(xù)性和生產(chǎn)的順行保溫效果更好,提高了鍛件加熱質(zhì)量和產(chǎn)量,縮短了鍛件交貨期,提升了顧客滿意度。
責(zé)編/劉紅偉