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大型清淤船绞刀头更换简单吗?
大型清淤船绞刀更换还是比较简单的,首先清淤船绞刀头分为三部分组成,绞刀、传动轴、液压马达。
我们在更换过程中首先要知道是哪一部分出现问题,通常是绞刀头磨损严重需要更换,再者就是液压马达出现异常需要更换,此次更换只需要把绞刀总成卸下即可。
绞吸式挖泥船绞刀大功率的应用及随着港口吞吐量的迅猛增加,我国的港口建设从原有的以港内扩建为主转变为在无遮蔽的外海地区建设新港口,由于很多港口都拟建在珊瑚礁和岩层海岸带上,而珊瑚礁和海底硬质岩石属于一种特殊的疏浚物质,这必将给疏浚行业带来新的机遇和挑战。 目前我国岩石水下疏浚技术由于缺乏水下岩石挖掘的理论支持,造成疏浚技术准备不充分,水下疏浚设备多依赖于进口。在这种形势下,迫切需要研究新的岩石切削理论,并且以此为基础研发新的岩石疏浚装备。
挖泥船绞刀系统主要由绞刀头和传动装置构成。当绞刀作业时,是由传动装置来带动其转动的。绞刀头传动装置主要两种传动装置来驱动工作,一种为液压马达驱动,即液压马达通过齿形联轴器直接驱动绞刀工作,传动方式比较简单;另一种则是利用电机来驱动,电机带动齿轮联轴器间接驱动绞刀工作。这两种传动装置均适用于小型绞吸式挖泥船的绞刀驱动。另外,还有一种传动装置是利用多台液压马达来驱动绞刀作业。这种驱动方式一般适用于大型的绞吸式挖泥船,多台马达驱动可驱动直径绞刀的绞刀工作。
铰刀齿的材料挖泥挖沙船的铰刀齿工作状况恶劣,受力状态复杂,作业时,不但要与泥沙相互摩擦,还经常受到海底石头的强烈冲击,通常采用Mn13耐磨铸钢制造。该钢经水韧处理后硬度约为250~330 HV,铰刀齿在挖沙时刀齿磨损严重,有时还会发生断齿。对磨损的刀齿进行的分析表明,其硬度仅为240~300 HV。而Mn13 耐磨铸钢经冲击诱发马氏体相变后的硬度应在大于500 HV1。因此判定,刀齿在服役时受到的冲击很小,没有达到诱发马氏体相变的强度,因此耐磨性很差。对断齿进行分析,发现刀齿的局部发生了冷作硬化,而断裂是发生在软硬交替的部位,据此可断定,刀齿在服役中受到冲击和摩擦双重外力。有关单位采用低碳马氏体钢制作刀齿,经过淬火强化,得到了满意的效果,处理后刀齿的硬度达48~52HRC,具有较高的力学性能和变形抗力大大提高了刀齿的使用寿命。
铰刀头如何吸泥被疏浚土中由于颗粒小,部分泥土在水流及疏浚挖掘机具的扰动过程中容易扬起并扩散到周围水体中去,即在未被吸入吸泥管管口之前就离开绞刀头,对周围的水域水体水质造成二次污染,这被称为泄漏。泄漏量的大小主要取决于土的类型、绞刀头转速、吸口的位置等因素。
绞刀头的吸泥管口的安装位置对其吸入特性影响很大。减少泄漏量的方法之一就是改善吸泥管口的位置。显而易见,泥土距离吸泥管口越近,越容易被吸入,端部的堵塞现象也越少。基于此,本文对绞刀头进行了改进,在绞刀头两侧均设置吸泥管口,通过改变泥土离吸泥管口的位置的方法以减少扩散
挖泥船绞刀拆松装置一种挖泥船绞用拆松装置,包括上固定装置、下固定装置、旋转装置。所述上固定装置包括上支座、上油缸下铰点、上油缸上铰点、上油缸。所述下固定装置包括下支座、下油缸下铰点、下油缸上铰点、下油缸。这种挖泥船绞用拆松装置,其结构原理简单,使用时启动上油缸与下油缸做同步伸展运动,伸展31s左右达到做大伸展长度,随后拆卸所述固定装置并启动上油缸与下油缸做同步收缩运动,收缩31左右达到收缩状态,重复上述步骤直至拆卸下绞刀头,其拆卸过程中保证转动速率低,能够稳定、安全的拆卸绞刀头。这种挖泥船绞用拆松装置,其安全性能高,使用方便。
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