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電容式液位計、投入式液位計、 微差壓變送器、 音叉開(kāi)關(guān)、 雙法蘭液位計、3051變送器; 遠傳法蘭變送器;智能變送器; 單法蘭液位計;磁致伸縮液位計;

含水工況下磷化對液位變送器疲勞壽命的影響

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 摘 要: 針對滾動(dòng)液位變送器在潮濕環(huán)境中受水污染影響,疲勞壽命降低的現象,本文從表面處理方向出發(fā)對滾子實(shí)施磷化處理,通過(guò)疲勞壽命試驗研究在含水工況磷化處理對液位變送器接觸疲勞壽命的影響,分析磷化對滾動(dòng)液位變送器含水工況下接觸疲勞壽命影響機理。EWj壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
前言
滾動(dòng)液位變送器作為機械基礎件,應用十分廣泛,對其可靠性和壽命的研究具有重要意義。隨著(zhù)工業(yè)發(fā)展,液位變送器越來(lái)越多的應用于相對惡劣的環(huán)境。實(shí)際應用中發(fā)現,當滾動(dòng)液位變送器處于露天、海洋、靠近湖泊河流等潮濕環(huán)境時(shí),使用壽命均較短。發(fā)現水分極易進(jìn)入到液位變送器的潤滑油或潤滑脂中,作為雜質(zhì),對液位變送器壽命產(chǎn)生負面效應。針對這一現象,本文從表面處理方 向 出 發(fā),對 軸 承 滾 子 進(jìn) 行 磷 化 處 理。自 從1869 年 Ross 申請地衣個(gè)磷化轉li已來(lái),磷化技術(shù)得到快速發(fā)展,使用范圍不斷擴大,越來(lái)越多的應用于機械設備中。目前,關(guān)于含水工況下表面處理對液位變送器疲勞壽命影響方面的研究非常少,尤其是含水工況下磷化對液位變送器疲勞壽命影響的研究幾乎kongbai。而關(guān)于水對疲勞壽命影響的機理至今也沒(méi)有統一的說(shuō)法。通過(guò)試驗研究在含水工況下磷化處理對液位變送器接觸疲勞壽命的影響,可以進(jìn)一步探討在含水工況下磷化對接觸疲勞的影響機理,從而為提高滾動(dòng)液位變送器的使用壽命提供理論依據。在前期工作中,利用標準液位變送器部件開(kāi)發(fā)了鋼珠 - 滾子結構專(zhuān)用滾動(dòng)接觸疲勞壽命試驗臺,用以模擬真實(shí)滾動(dòng)液位變送器的接觸疲勞條件。
 
1 實(shí)驗
1. 1 試驗機介紹
本文所用的試驗機為上海大學(xué)液位變送器研究室自行研制的鋼球 - 滾子疲勞壽命試驗機,該試驗機由杭州雙龍機械有限公司生產(chǎn)的深孔鉆 Z4120 作為驅動(dòng)部分,通過(guò)傳動(dòng)軸帶動(dòng)滾子旋轉。滾子的上下兩個(gè)端面上分別開(kāi)有一個(gè)相互垂直的一字槽,使傳動(dòng)軸與滾子對中。滾子下端的一字槽與彈簧支撐的支撐軸連。三個(gè)鋼球靠保持架的作用以 120° 均勻分布在滾子周?chē)。鉆床的旋轉過(guò)程中,三個(gè)鋼球在上下兩個(gè)錐環(huán)形成的滾道內繞滾子做行星運動(dòng),下面的支撐軸依靠彈簧力頂緊滾子并隨滾子一起旋轉。加載部分通過(guò)杠桿結構施加力與加載蓋上,加載蓋壓于錐環(huán)上,上下兩個(gè)錐環(huán)的斜面使三個(gè)鋼球與滾子的接觸面產(chǎn)生點(diǎn)接觸應力,從而實(shí)現滾子與鋼球的對磨。試驗機實(shí)物圖如圖 1( a) 所示,試驗機結構圖如圖 1( b) 所示。
 
試驗機使加速度傳感器和溫度傳感器對振動(dòng)信號和溫度信號進(jìn)行測量,并開(kāi) 發(fā) 了 一 套 基 于 Lab-VIEW 的測控系統,使其可以實(shí)時(shí)監測試驗機的振動(dòng)信號機溫度信號,采集振動(dòng)過(guò)程中的時(shí)域及頻域信號,監測滾子的磨損狀態(tài),當達到疲勞點(diǎn)蝕狀態(tài)時(shí)自動(dòng)保存數據停機。試驗機潤滑方式采用循環(huán)滴油潤滑,在基礎油中加入水后,潤滑油會(huì )出現分層或沉淀,因此,實(shí)驗中需使用攪拌器對潤滑油持續攪拌。
 
1. 3 試驗條件與其與除油溶液充分接觸。時(shí)間到后取出烘干。
 
水洗。將滾子浸入蒸餾水中進(jìn)行超聲波振動(dòng)清洗 3min,取出烘干。
 
酸洗。將濃鹽酸稀釋為質(zhì)量分數 12% 的鹽酸溶液,并加入質(zhì)量分數為 0. 3% 緩蝕劑,緩蝕劑能夠有效的防止磷化過(guò)程中氫脆的發(fā)生。在常溫下,滾子浸泡 3min,完成酸洗。
 
水洗。將滾子浸入蒸餾水中進(jìn)行超聲波振動(dòng)清洗 3min,取出烘干。
表調。將表調劑和蒸餾水按照 1∶250 的比例進(jìn)行調制,在常溫狀態(tài)下將滾子浸泡 2min ,取出。表調劑為 ZK - 300 錳系磷化專(zhuān)用表調劑,呈粉紅色固體粉末狀。
 
磷化。shou先對磷化液進(jìn)行熟化,將濃縮的磷化液與蒸餾水按照 1∶7 的體積比進(jìn)行稀釋?zhuān)缓笫旎F,熟化鐵與蒸餾水質(zhì)量比為 1∶1000,之后放入恒溫水浴箱加熱至 95℃ ,熟化時(shí)長(cháng)為 50min。熟化完成后,將滾子放入磷化液中,溫度仍保持在 95℃ ,磷化時(shí)間為 15min。所使用的磷化液為西安天科智澤環(huán)?萍加邢薰咎峁┑ ZK - 812C 磷化液,該產(chǎn)品屬于高溫純錳系后膜磷化液。
 
( 2) 疲勞壽命試驗
本實(shí)驗用鋼球、滾子、錐環(huán)分別代替滾珠、內圈和外圈來(lái)模擬液位變送器實(shí)際運轉時(shí)的情況。
 
2 實(shí)驗結果與分析
滾子的完全疲勞壽命時(shí)間,如表 3 所示。從表3 中可以看到,三種工況中每種做了五次實(shí)驗,從實(shí)驗數據來(lái)看,當潤滑油中加入水后,滾子的疲勞壽命急劇下降,不含水工況下的疲勞壽命約為含水工況下的 5 倍,可以看出水對滾子疲勞壽命有至關(guān)重要的影響; 而含水工況下對滾子進(jìn)行磷化后,疲勞壽命顯著(zhù)提高,與不含水時(shí)的疲勞壽命很接近。由于數據存在離散型,每種工況的數據采用雙參數威布爾分布統計方法進(jìn)行運算,計算出威布爾斜率 β、特征壽命 η、額定壽命 L10 和中值壽命 L50 ,如表 4 所示。并繪制出滾子疲勞壽命威布爾分布曲線(xiàn),如圖 3 所示。
 
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