硫化机在长期运行过程中,因为受振动、磨损、压力、温度以及反复拆装等影响,各结合面的静密封部位漏油现象非常普遍,常见的有硫化机热板焊缝渗漏等。既造成油品的大量浪费,又影响企业的现场管理。传统治理方法要拆卸并打开硫化机后,更换密封垫片或涂抹密封胶,不仅费时费力,而且难以确保密封效果,在运行中还会再次出现泄漏。采用美嘉华技术现场治理渗漏,不用拆卸,其具备的优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度,不仅可以停车堵漏、密封,而且可以在不影响生产进行的前提下在线待机治理渗漏部位,达到重新密封的目的,经济效益显着。
硫化机底板多为普通碳钢,轮胎靠高温蒸汽进行硫化,此过程中冷凝的部分水渗透到底板表面,造成底板表面局部腐蚀后凹凸不平。由于底板表面腐蚀严重,与隔热板表面不能保证严密配合,在较大压力下较易造成隔热板破损。传统方法多堆焊后重新机加工或者更换新设备为主,目前则可以采用高分子复合材料进行现场修复。由于材料具有较好的粘着力、良好抗腐蚀性,良好抗压强度,可有效的解决硫化机底板在运行过程中冷凝水对底板腐蚀造成凹凸不平,从而避免隔热板的破坏,为用户设备正常运行、安全生产提供了良好的**。
柱塞的密封
虽然在活塞式液压传动系统中,活塞在液体压力作用下可以双向远动,但液压平板硫化机很少采用活塞式结构,团活塞式平板硫化机和柱塞式平板硫化机比较,活塞式平板硫化机制造复杂,价格昂贵。除此之外,还需实话塞杆轴助密封装置。液压缸中柱塞的密封装置是平板硫化机的重要装置,硫化机所产生的压力和完成给定生产周期能力全靠密封圈完好地工作来保证。
硫化机平板
硫化机平板用于安放硫化制品的模型,通过平板向模型传递压力,加热模型。硫化机平板在导轨中移动。在拄塞的作用下,平板的上行程不受限制,可以直达上平板。下行程受限制,为此,在导轨上装有定位挡铁,以确定每块平板下限位置,同时保证平板之间的间隔距离,以便安放制品模型。平板由铸铁或者钢制成,它具有很高的强度和精确的尺寸。为加热在平板内开有通道,以使供热介质(蒸汽)或者安装电加热元件。电加热是一种较先进和可靠的方法。平板加热均性(平板中部和边缘表面温度均匀)是平板硫化机的一个非常重要的性能,这个性能可以决定成品的质量。在平板内安放加热器时,要考虑到能形成一个均匀的温度场,平板表面温度差不得**过±12°C。目前正在进行有关平板感应加热的研究工作。感应加热系统可以确保温度调节具有更大的柔和性和平板加热的均匀性。蒸汽加热平板要装备输入蒸汽和冷凝水排出管路系统。所有管路都有**的密封装置,以保证营路同平板一起移动时,输入蒸汽的密封不被破坏。当平板层数很多时,蒸汽管路要占用很多地方并使硫化机的维护困难。
平板硫化机主要零部件结构
为了控制平板硫化机的工作,必须采用若干个分配装置。当平板硫化机在工作行程和硫化时,分配装置将液压缸和高压进油管接通,当要打开硫化机时,分配装置将液压缸和排油管路接通。这种按制平板硫化机的分配装置被称为分配器。分配器有滑阀式、旋塞式和阀门式几种。
较简单的滑阀式分配器。阀体上有一个圆柱孔。具有两个因环4的滑阀3安装在孔内,两个圆环精密地和阀体内腔相配合。滑阀在弹簧的作用下可向左移动,也可在线圈1所产生的力的作用下向右移动。阀体上有通道(钻孔),通道5和平板硫化饥液压缸工作腔相连通。高压液体从通道7进入,通道8和回油箱的管路接通。由此可看出,滑阀的圆环把液体回路切断。高压液提管路相通往工作缸腔的管路相连。平板硫化机处于保压状态。
当电磁线圈断电叫,弹簧推到阀杆向左移动。**个圆环移动后,打开与液体徘出管路相接通的孔。此时*二个圆环封住高压液体输入管道。结果液压缸内的液体流出,平板硫化机打开。
在工业上使用的平板硫化机中,通常使用更复杂、更完善的滑阀式分配器。但是这种分配器也有一些严重缺点,以致限制了它的应用。在这种分配船中滑阀应非常精密地和阀体内表面配合。滑阀内面稍有一点缺陷或者是磨损都有可能失去密封性,以致使分配器失灵。滑阀式分配路只能用在以油作为工作液体的个板硫化机上。
旋塞式分配器的缺点是难于实现机械化操作,转换过程慢。旋塞式分配器通常安装在小型或者手动操作的设备上。
在硫化机控制系统中使用品较广泛的是阀门式分配器,这种分配器可以用手动开关,也可借助于气缸和电磁线圈控制。
在具有很多液压件而月结构复杂的硫化机上,每条液体输入和排出管路上都装有一个电磁控制阀或气动控制阀,由控制仪表统一控制,可保证按所需的次序启动各个阀门。
为防止阀芯关闭时冲击,通常在阀芯下部用锥形管,随着阀芯接近底座,锥形管使底座流通断面逐渐减小,液体流平稳缓慢地被切断。电磁阀采用优质耐腐蚀钢材制造。