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捣镐结构对使用寿命的影响+文献综述(3)

时间:2017-02-20 21:30来源:毕业论文
图1.4 整体式捣镐 (2)分体式捣镐[4] 图1.5为昆明理工大学开发的分体式捣镐,捣镐由镐体和镐靴组成,镐体和镐靴分别 由低碳合金钢和耐磨合金锻造而成,


   图1.4 整体式捣镐
(2)分体式捣镐[4]
图1.5为昆明理工大学开发的分体式捣镐,捣镐由镐体和镐靴组成,镐体和镐靴分别  由低碳合金钢和耐磨合金锻造而成,采用焊接连接。
    图1.5 分体式捣镐
    与堆焊耐磨合金捣镐相比,分体式捣镐具有更多耐磨合金,在保证镐体和镐靴不断裂的情况下,延长了捣镐的耐磨时间;且可以通过更换镐靴实现捣镐镐体的多次重复利用,不必报废整只捣镐,从而降低了使用成本[5]。
(3)镶块式捣镐
捣镐1由镐体2和它下端固定的带有下边缘3的镐掌4组成,镐掌有正面5和背面6,镐掌4每侧由侧面7限定。镐掌正面5和背面6被硬质合金覆盖,镐掌侧面7范围内有圆柱形硬质合金镶入块8,提高了侧面的耐磨强度。这种由硬质合金块覆盖的捣镐极大地增强了捣镐的耐磨性,实地作业里程可以长达500km。
图1.6镶块式捣镐
1.2.2 各种捣镐优缺点总结
表1.1 各种捣镐优缺点总结
捣镐形式    优点    缺点
整体式    整体铸造,易生产    使用寿命短,成本高
分体式    镐体可多次重复利用    使用寿命没有很大改善
镶块式    提高耐磨强度,增加寿命    制造繁琐,无法实行大批量生产

1.2.3 捣镐的材料
(1)低碳低合金铸造捣镐[6]
 此类捣镐用低碳低合金铸钢,经钒、稀土微合金化处理制作,经980℃退火+ 920℃水淬+600℃ 回火,出现二次硬化,达到最佳强韧性配合。
(2)碳化物捣镐[7]
 CT- 500K 捣镐已经在坚硬的花岗岩道碴上进行了50 多万次的插入试验。该捣镐有一个实心的整体锻造的柄, 在其浆叶的所有面上都镀覆了一层碳化物。Pandrol Jackson公司介绍, 该捣镐寿命长, 其耐承重的表面能够抵抗持续的道碴冲击而引起的掉屑、开裂及断镐[8]。
1.3 捣镐的性能要求
图1.7 铁路道床
道床石碴为坚韧的花岗岩或玄武岩,也有石灰岩材质,形状及大小不一,粒径一般为20-70 mm。捣固镐工作中主要承受冲击力,与道砟之间的摩擦力以及在下插的过程中由液压马达传递的压力,所以捣固镐体要有一定的刚性和一定的强韧性以及抗弯强度,镐掌具有一定的耐磨性,镐头具有一定的耐冲击能力。
1.4 捣镐的服役情况
在捣固车作业时,安装于捣固装置两侧的多把捣镐在机械作用下,完成下插、振动、夹持的整个过程,原先有板结或疏松的道床在捣镐的振动、夹持作用下,石渣重新流动、分布而变得密实,提高了铁路的稳定性和弹性。在捣固作业过程中,捣镐会受到冲击力、摩擦力、振动力和弯曲力作用。
1.4.2 失效分析
现场使用情况表明,一把进口捣镐作业10-12km后,镐掌会发生严重磨损(磨损量达到镐掌高度的20%)[8],需要更换焊修。而断裂则一般发生在多次焊修以后,属正常的疲劳断裂,因此捣镐的失效主要是磨损。故对捣镐国产化的研制,应在保证不出现疲劳断裂的前提下,尽量提高其耐磨性。
图1.8 失效后的捣镐
    图1.8为09-32型连续式捣固车的捣镐的失效图。磨损最严重的地方在镐掌前端与侧面圆角处,其次在镐掌的前端。断裂一般发生在圆柱面与锥面交界处。
1.6 硬质合金和基体的结合方法
硬质合金和钢基体结合一般通过钎焊的方法进行的。钎焊是依靠钎料的熔化、流动和凝固而形成致密焊缝、牢固接头的材料连接方法。钎焊非常适合于异种材料的连接[10]。  
1.7 论文的研究内容 捣镐结构对使用寿命的影响+文献综述(3):http://www.youerw.com/cailiao/lunwen_3137.html
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