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锚杆钻车的主要工作方式是钻箱沿着钻架的主体轨道做往复运动,来实现钻杆的打孔过程。钻箱在运动过程中相对于钻架主体做摩擦运动,由于钻架受偏载力,导致导向板在运动过程中受力不均匀,经常出现楔形现象。通过对导向板材料能的分析,找到影响导向板磨损过快的主要原因。1、华尔网附近钻架运动钻架是锚杆钻车的主要工作机构,依靠液压泵提供的动力来推动液压油缸升降和带动钻箱旋转,实现钻杆的钻孔和锚杆的安装。钻架工作时,首先通过手动换向阀将钻架主体中的支撑柱油缸升起,支撑柱油缸带动钻架的顶板升起,将要钻孔的顶板区域保护起来,起避免巷道顶板局部垮落和稳定钻架的作用。操作第2个手动换向阀,将液压泵提供的动力供给油缸升起,液压油缸带动钻架主体向上运动,继续操作该手动换向阀,使液压油进入二级油缸来带动链传动装置中的倍增机构和钻箱向上运动,通过第3个手动换向阀实现钻箱的自动旋转,并可通过调速阀来调整钻箱的进给速度,以实现钻杆匀速的钻孔过程。其中使用到2级倍增推进机构,能够很好地解决由于顶板高度限制而钻架原始体积不能太大情况下钻孔的问题,实现了“一次成孔”。在钻架运动过程结束时,钻架主体上的润滑装置为导向板和钻架主体之间提供液压油润滑,但是少量的液压油不足以供整个轨道进行润滑,而且钻架工作的环境特别恶劣,钻杆钻孔过程中会产生的大量粉尘和煤灰不同程度附着在钻架主体表面轨道。当钻箱沿着钻架主体轨道上下运动时,导向板和钻架主体轨道之间会有大量的污染磨粒进入;同时在板和钻架主体轨道之间运动时,也会产生大量的金属磨粒,金属磨粒和污染物磨粒同时影响着钻架的导向板。大量不规则的磨粒在钻箱运动过程时会在导向板的接触表面上产生大量的凹痕和梨沟,同时也加速了导向板的磨损复合耐磨钢板。




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复合耐磨钢板的合金耐磨层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~40%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~65,碳化铬的硬度为HV1400~1800。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。与几种典型的材料耐磨性对比如下:(1)与低碳钢;20~25:1(2)与铸态高铬铸铁;1.5~2.5:1复合耐磨钢板的耐磨性能更好,适用于选粉机叶片,选粉机长期受各种物料粉渣的冲刷磨损,如果叶片质量不好,很容易造成叶片的磨损,导致叶片重量不一致。叶片固定螺栓松动。安装不正,产生向上或向下偏斜,很容易让叶片打坏甚至脱落,用KNM60制作的选粉机叶片,耐磨性能提高,不易损坏,降低了设备维修或更换叶片的成本。




铬单质是硬度大的金属,室温时密度与铁接近。在钢铁材料中加入铬,可以形成高硬度、华尔网高强度的MC(1200—1800HV)或MC6(1000~1200HV)型碳化物,能对基体起到弥散强化作用,提高钢铁基体的硬度、华尔网耐磨性和耐腐蚀性能。同时,铬本身还可以熔入钢铁基体中置换铁元素,起到固溶强化的作用,提高钢铁基体的强度、华尔网耐磨性和淬透性等.复合耐磨钢板已经是工业磨损必须品,因此需要详细的了解其磨损机制,本篇文章就是介绍的相关内容。复合耐磨钢板具有不同使用寿命的两种复合耐磨钢板抛丸机叶片(常用叶片和试制叶片)进行了失效分析及磨面形貌观察。失效分析表明:常用复合耐磨钢板叶片既有正常失效,又有早期失效,试制叶片却没有发生早期失效,造成早期失效的主要原因是常用叶片内部有铸造缺陷。复合耐磨钢板




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