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發布時間:2021-09-08 13:34  
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拋丸除銹設備原理及構成
拋丸除銹設備原理及構成 采用物理打擊方式,利用拋射丸粒打擊線材表面使附著在線材表面的氧化皮脫落,達到清理的要求。 線材進入拋丸區域時,定量的經過拋丸器高速旋轉拋射出來的彈丸密集擊打在鋼材表面,造成對鋼材表面的強力沖擊和摩擦,使其表面的氧化皮、銹層及其它粘著的污物迅速被擊打、脫落,線材表面獲得一定粗糙度的光潔表面,達到所需要的清除表面氧化層的效果。 由于拋丸丸粒是高速拋射的,所以整個拋丸清理過程必須是在一個封閉的裝置內進行。一般的拋丸除銹設備由拋丸機主機(包括拋丸室、彈丸循環輸送機構、拋丸器等)、除塵裝置及線材輸送裝置等組成。

線材整捆拋丸形式及應用
拋丸設備結構由于拋丸丸粒是高速拋射的,所以整個拋丸清理過程必須是在一個封閉的裝置內進行。一般的拋丸除銹設備由拋丸機主機(包括拋丸室、彈丸循環輸送機構、拋丸器等)、除塵裝置及線材輸送裝置等組成。拋丸機主機結構:拋丸室(清理室),鋼結構件焊接而成,內壁襯有耐磨防護板形成分區內置結構;彈丸循環輸送機構,由置于清理室底部的螺旋輸送、提升機、彈丸分離機構及彈丸流量調整裝置等組成;拋丸器,由溜丸管、分丸輪、定向套及葉輪裝置等組成,按照所需清理的線材規格組距、進料形式,為達到全表面無死角的拋丸要求設計確定拋丸器的數量及布置。 線材拋丸形式及應用 整捆拋丸線材在拋丸清理過程中,整捆線材作“上下起伏 左右擺動 正反旋轉”的復合動作,使得整捆線材的每一根線材的全部外表面均能處于拋丸彈丸的拋射范圍內,得到彈丸束的有效打擊,拋丸室一般配置不同角度不同斷面位置布置的6~8臺拋丸器,電機功率22~30kW。彈丸拋射在整捆線材的外圈,并拋射到線材與線材間經線材起伏擺動產生的間隙中,完成對每圈線材的覆蓋。這種方式的拋丸處理效果受到線材直徑影響較大,線材線徑越小(小于10mm)依靠線材起伏擺動產生的間隙越難,導致成捆線材內圈的除銹效果越差,氧化皮局部殘留不受控制;

拋丸開機程序:除塵器-斗式提升機-拋丸器-輸送輥道-供丸器-
拋丸前期的準備工作
根據工件的整體尺寸確定工件是否能進行拋丸,或能否進行分解后拋丸;
根據工件的結構和高度,調整拋丸機的拋射角;
逆時針轉動定位套,拋射角向上;順時針轉動定位套,拋射角向下;
拋射角度的確定以件工件試拋丸的痕跡為準;
隨時掌握鋼丸存量;
工作前應開機空載運行3分鐘,檢查各部件運轉是否正常,方可開機;
拋丸
開機程序:除塵器-斗式提升機-橫向螺旋輸送器-縱向螺旋輸送器-拋丸器-輸送輥道-供丸器-清丸風機;
關機程序與開機程序相反;
根據除銹等級來確定輸送速度 觀察除銹程度,如達不到規定等級,進行二次拋射,如果仍然達不到規定等級,可以考慮用新鋼丸除銹; 觀察拋丸后工件有無遺失,如有,應立即停機查找。在找到之前,不得開機; 工件停放場地嚴禁露天,空氣濕度不應大于80%; 發生與生產計劃或圖紙不符,應立即找有關技術人員處理; 在拋丸過程中,如發現不可消除的質量因素,應力停止工作,找有關人員處理。

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表面上看單根拋丸效率較低,但可根據后續的工藝要求通過提高線材的輸送速度來保持較高的生產效率。這種形式的拋丸機還可直接與拉絲機或倒立式拉絲機組成聯合生產線,是無酸洗無磷化“精準拋丸”的。
試驗采用?7.0 mm SUM24L快削鋼,酸洗與拋丸處理后的表面比酸洗后表面光滑致密。粗糙度是評定表面質量的重要參數,特別是拋丸后進行表面探傷的線材。表面粗糙度的大小取決于彈丸線速度和彈丸直徑,合適的粗糙度也有利于后續的拉拔加工。?7.0 mm SUM24L快削鋼拋丸后粗糙度為Ra14.10,符合GB/T 6060.3—2008對粗糙度的要求Ra12.5~25,經過拉拔速度80 m/min的后續拉拔、拋光等工序,粗糙度和酸洗處理拉拔后的基本相當。氧化物的殘留,特別是內層的氧化皮會直接縮短拉拔模具的壽命同時會影響拉拔后的產品精度。拋丸后表面清潔度一般可達A Sa2.5~3,氧化物去除率≥98%。
拋丸對線材表面的沖擊會產生沖擊硬化現象,通過控制拋丸的線速度可有效控制線材的表面硬度,一般拋丸后表面硬度增加≤2%。
