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      苜蓿草顆粒制粒環(huán)模磨損失效分析與磨料磨損試驗(yàn)研究 木屑顆粒機(jī)|秸稈顆粒機(jī)|秸稈壓塊機(jī)|木屑制粒機(jī)|生物質(zhì)顆粒機(jī)|富通新能源 / 14-02-25

      0、引言
          苜蓿的調(diào)制和加工是在確保苜蓿高產(chǎn)基礎(chǔ)上獲得優(yōu)質(zhì)、高效草產(chǎn)品的主要手段,加速牧草機(jī)具特別是加工機(jī)械的研究是苜蓿產(chǎn)業(yè)化順利發(fā)展的必然要求。從畜牧業(yè)生產(chǎn)資料的角度考慮,我國(guó)苜蓿飼草產(chǎn)品加工利用的主要方式采用加工配合飼料的環(huán)模顆粒機(jī)生產(chǎn)苜蓿草顆粒,已解決了苜蓿產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)中貯藏、運(yùn)輸及飼喂管理的問題。
          但是,由于苜蓿飼草的形狀和物理機(jī)械性能與普通飼料不同。研究表明,采用配合飼料加工機(jī)械來進(jìn)行苜蓿草顆粒加工,因苜蓿草粉重量輕、粗纖維含量高,壓制苜蓿顆粒時(shí)當(dāng)粗纖維含量超過15%就容易引起?椎亩氯跀D壓過程中達(dá)不到塑性體的基本條件,使物料的過模阻力增大、壓縮性差,從而影響顆粒的成形率和硬度。同時(shí)加工機(jī)械的磨損增大,產(chǎn)量降低,產(chǎn)量只有壓制普通顆粒的1/3~1/2,環(huán)模壓輥的壽命只有加工普通飼料的1/4。在環(huán)模制粒過程中,當(dāng)顆粒的成型率下降至75%時(shí)即認(rèn)為環(huán)模失效。本文對(duì)環(huán)模失效原因進(jìn)行分析,用苜蓿草粉對(duì)環(huán)模常用材料3cm3進(jìn)行磨料磨損試驗(yàn),用電鏡進(jìn)行觀察分析,初步探究了環(huán)模磨損的磨損機(jī)制。
      1、制粒過程與環(huán)模失效分析
      1.1基本原理
          環(huán)模在主動(dòng)力的驅(qū)動(dòng)下,以一定的轉(zhuǎn)速順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。在制粒過程中,依粉料壓實(shí)程度可將環(huán)模分為三個(gè)區(qū)域。
          1)供料區(qū)。指物料基本處于自然松散狀態(tài),不受模輥?zhàn)饔,密度?.4~0.7g/cm3。
          2)壓縮區(qū)。隨著模輥的轉(zhuǎn)動(dòng),把物料帶入此區(qū)域,由于模輥之間空間驟小,粉料受到擠壓作用,粉粒間空隙逐步減小,物料產(chǎn)生不可逆的變形,因此密度也增至0.9-1.0g/cm3。
          3)擠出區(qū)。物料被繼續(xù)帶至空間更小的區(qū)域,粉粒進(jìn)一步靠緊、鑲嵌,相互接觸面積增大,產(chǎn)生較好的聯(lián)結(jié),并被壓人?祝(jīng)過在?字幸欢螘r(shí)間的飽壓作用,形成顆粒飼料,密度達(dá)到1.2~1.4g/cm3(即顆粒成型密度)。
      1.2環(huán)模失效分析
          在環(huán)模制粒過程中,當(dāng)顆粒的成型率下降至75%時(shí),我們稱之為環(huán)模失效。研究環(huán)模失效的原因,改善環(huán)模的使用條件。對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量、降低能耗(制粒能耗占整個(gè)車間總能耗的30%~35%)、減少生產(chǎn)成本f環(huán)模損耗費(fèi)用占整個(gè)生產(chǎn)車間維修費(fèi)的25%以上)等方面具有重要意義。
          經(jīng)過對(duì)失效的環(huán)模進(jìn)行觀察測(cè)量,從環(huán)模實(shí)際失效現(xiàn)象進(jìn)行分析得出:
          1)環(huán)模工作一段時(shí)間后,各出料小孔內(nèi)壁磨損,孔徑增大,所生產(chǎn)的顆粒飼料的直徑超過規(guī)定值,導(dǎo)致環(huán)模失效。
          2)環(huán)模孔的進(jìn)料斜面被磨掉,擠壓的進(jìn)料量減少,擠壓力減小,?讛D不出料,?锥氯,導(dǎo)致環(huán)模失效(如圖2所示)。
          3)環(huán)模內(nèi)壁磨損后,內(nèi)表面凹凸不平嚴(yán)重,使飼料流動(dòng)受阻,出料量下降而停止使用(如圖3所示)。
          4)環(huán)模內(nèi)徑增大,壁厚減。煌瑫r(shí)出料小孔內(nèi)壁也隨著磨損,使各出料小孔間的壁厚不斷減薄,因而結(jié)構(gòu)強(qiáng)度下降,在出料小孔的直徑增大到允許的規(guī)定值之前,在最危險(xiǎn)的截面上首先出現(xiàn)裂紋并不斷擴(kuò)大,直到裂紋延伸到較大的范圍而導(dǎo)致環(huán)模失效。
          產(chǎn)生上述4種失效現(xiàn)象的實(shí)質(zhì)性原因,歸納起來,首先是磨損,其次是疲勞破壞。所以有必要進(jìn)行磨損試驗(yàn),通過試驗(yàn)探究磨損機(jī)理,提出提高環(huán)模耐磨性的方法。
      2、磨損試驗(yàn)與磨損機(jī)理初探
      2.1磨損試驗(yàn)方法
          選用與環(huán)模制粒工況相似的橡膠輪磨料磨損試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行磨損試驗(yàn)。試驗(yàn)負(fù)荷為40.5N,橡膠輪的轉(zhuǎn)速為98~100r/min,磨料流量為50-80g/min。每一磨程為2h,進(jìn)行5個(gè)磨程,共計(jì)l0h。磨損過程的定量評(píng)定指標(biāo)使用體積磨損損失(mm3)。采用2206型表面輪廓儀測(cè)量磨損輪廓,使用掃描電鏡對(duì)磨痕進(jìn)行分析,并對(duì)磨損機(jī)制進(jìn)行初探。
          試樣3Cr13規(guī)格為65x30x10mm.試樣未進(jìn)行熱處理,其金相組織為下貝氏體+馬氏體+少量屈氏體,硬度為RHA64。磨料為甘農(nóng)三號(hào)紫花苜蓿草粉。苜蓿在自然風(fēng)干下,用粉碎機(jī)粉碎,粒度為6mm。磨料特性參數(shù)如表1所示。
      2.2磨損輪廓測(cè)量與電鏡觀察
          體積磨損即磨損零件的體積損失。采用2206型表面輪廓儀測(cè)量3Cr13試樣的被磨損面最大磨痕的體積磨損,掃描深度270um,掃描區(qū)域分成14列和5行,共70個(gè)小區(qū)域(面積1.12mm2),最后把這些通過拼圖組合到一起。圖6是通過表面輪廓儀得到的3Cr13試樣沿寬度方向最深磨痕處的輪廓三維體積磨損輪廓圖。圖7是使用Microcal origin 7.0軟件繪制的3Cr13試樣體積磨損曲線圖。圖8是采用JSM -5600LV型掃描電子顯微鏡觀測(cè)所得3Cr13試樣被磨面的磨痕表面形貌。
      2.3磨損失效的機(jī)理分析
          由于草粉磨料顆粒比試樣材料軟,接觸應(yīng)力較低,磨料破碎率較低,同時(shí)又使金屬材料不斷流失,因此試樣被磨面的表面光亮。根據(jù)磨料磨損相關(guān)理論判斷其磨損為低應(yīng)力磨料磨損。但從試樣材料的磨損表面形貌SEM照片和表面輪廓圖所實(shí)際反映狀況判斷,草粉磨料對(duì)試樣材料的磨損應(yīng)為中應(yīng)力磨料磨損。從磨痕表面和縱面可以看出存在犁溝和犁皺,在犁溝兩側(cè)殘留大量的疲勞剝落的金屬碎片及脆化剝落金屬的細(xì)碎顆粒,局部有大量聚集。說明苜蓿草粉(軟磨料)主要是承受磨料被擠壓而形成的“不可壓縮團(tuán)”的擠壓應(yīng)力,猶如尖銳棱角的磨料沿工件表面滑動(dòng),形成犁溝和犁皺,亦伴有微觀切削磨損。由于3Cr13具有較好的綜合機(jī)械性能,在軟磨料作用下形成的犁溝淺而狹,磨溝兩側(cè)的塑變凸緣不明顯。這些塑變凸緣在應(yīng)力反復(fù)作用下,裂紋一經(jīng)形成便迅速擴(kuò)展而脆化剝落,磨屑呈細(xì)小顆粒狀,磨面形貌則呈蜂窩狀。
      3、結(jié)果與討論
          通過以上分析,環(huán)模失效主要以中應(yīng)力磨料磨損為主。由于磨料磨損破壞機(jī)制不同,磨料的磨粒特性及材料性能對(duì)磨損體積的影響也不同。以塑性變形為主要機(jī)制時(shí)應(yīng)提高材料的硬度;以脆性斷裂為主要機(jī)制時(shí)應(yīng)改善其斷裂韌性,即要改善其抗斷裂及微觀裂紋擴(kuò)展的能力。根據(jù)本研究分析結(jié)果,對(duì)于3Cr13這種環(huán)模材料,其制造工藝應(yīng)在考慮材料硬度的同時(shí)重點(diǎn)考慮材料的韌性,以提高環(huán)模的使用壽命。


      相關(guān)顆粒機(jī)秸稈壓塊機(jī)產(chǎn)品:
      1、秸稈顆粒機(jī)
      2、木屑顆粒機(jī)
      3、秸稈壓塊機(jī)

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