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热式压铸机常见故障及排除5 E. G# v# I( o# \' L
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要:本文主要总结了热式压铸机常见故障原因及排除方法,供压铸工作者参考。
2 P D- L. m& g+ N关键词:压铸机;故障;排除
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. t6 q* T% g- R' Y! y由于热式压铸机是在高温、高压、高速下工作,工作条件较为恶劣,在连续长时间工作后,难免会出现故障,如异响、动作不平稳、甚至机器停在某一位置不动、循环进行不下去。这些故障情况一旦出现,操作者就应引起高度重视,仔细观察,判断故障发生部位及可能之原因,及时排除故障,以保证正常生产。对于一般PLC控制的压铸机,由于没有故障揭示,只能根据故障前后出现的现象、PLC控制程序所需的条件来判断,排除故障的难度较大一些;对于PC控制的压铸机,由于具有较丰富的自诊断功能,即故障揭示及监控报警功能,正常情况下,报警与所监控的部位有关,比较容易诊断处理。总之,压铸机一旦出现故障,都需要操作者或维修者及时进行综合分析,查找原因,予以排除。
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压铸机常见故障为:动作不灵、无动作、无压力、动作失误等,排除这些故障的关键在于区分它是属于电气、液压还是机械故障,而掌握压铸机的结构和工作原理以及每个动作相关的输入、输出条件,压铸机液压系统工作原理以及压力、速度调整方法是排除故障的基础。任何不正常的声响、紧固件松动、零件变形、不正常的移位都需要及时检查维修。下面重点分析、介绍热式压铸机常见的10种故障现象的可能原因及排除。4 j1 g5 N4 h5 r/ a/ q# D
1 不能锁模或锁模一段后自停,不能锁到位,能开模 : A: V% b% K4 j( p
) H, q2 G% ^3 K" i$ [$ T( Z可能的原因及排除
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: `! Z, j. ` T" r. _% Q7 j(1)锁模条件被破坏 6 d4 n3 \6 r3 g: C/ L2 d) F/ b" {
' e+ ]! F) _. r7 p' A0 W①前或后安全门未关
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: t0 K2 S3 |7 A, g0 i- e排除:关门或检查安全门吉掣是否压到位?是否有信号输出或吉掣损坏? ( a' W9 X( V( f ^
q8 B6 e N# \* M0 t$ y |( D5 m②锁模油阀无动作 * m& x+ a3 |; u7 I9 n7 a
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排除:a.检查各输出点是否有信号输出或接线是否松脱?
6 |' s7 G s# c6 }' m9 v9 ob.检查锁模油路中相关油阀,如:锁模油阀、比例阀、方向阀等是否卡死或电磁铁线圈是否损坏?
* M/ |' }5 \% h$ Fc.输出压力、流量(速度)是否正常? ' ~" \/ u5 P" I- H P
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③顶针未回原位
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d6 \7 n( [7 V! n9 ~& H& A排除:检查顶出行程调整是否过大,感应不到?近接开关是否无信号或损坏?顶针油路中相关油阀动作不灵或卡死? $ T9 J/ @- c" C' U* U0 a+ s
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④机械手未回原位 2 e! k2 R% X# ~9 [
4 g3 l- H* L( ]. O$ s排除:检查接近开关是否失效?或气阀动作不灵?卡死?在不使用气动打头时应将机械手扎住,以免震松,机械手下垂导致误报警。 , q) d$ v1 Q' Q* _, h! d
( O5 ~$ @! ~* j* a⑤锁模解码器参数变化 - B) {% G _9 d% v) S7 X% R" u
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排除:a.检查锁模解码器是否有信号输出或损坏而无法计数? 3 w: ~4 o; b0 a% x5 @2 o
b.连接锁模解码器的齿轮、齿条是否损坏、松动或解码器支架是否松动导致计数不准确?
' M1 Q! o- K ^# b0 Sc.突然停电、停机导致锁模解码器显示值与实际监控状态发生变化,需重新调整解码器原始值。
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( J+ B, i! f2 P$ Y) m- o `$ l/ u(2)低压锁模故障 % u6 C3 i/ ^6 ]& p( U
# `2 H$ f( z" S* i2 ~排除:a.检查模具内是否有异物或闭合不好。
) j& T" X3 ?" Jb.低压锁模相关参数设置不当,如:低压报警时间、压力、位置等参数设置是否恰当?
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1 }( L8 w1 i8 M" Y(3)机铰、铰边、钢司严重磨损,运动至此部位卡住
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. x+ n+ I* i- v排除:更换严重磨损零件。
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6 m5 U2 P# i# J! I% K(4)锁模油缸后段内有异物或磨损、拉花阻住 b1 z( T- ~6 q# L+ q/ K+ ]
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排除:清洗 或更换。
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总结:出现故障,首先利用机器的报警、检视功能,判断故障部位,从该动作的相关输入、输出条件分析,通过检查电气控制元件及接点,检查液压传动的控制,执行元件及部件,检查机械部位的零件及装配状态,查找故障原因,予以排除。
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2 不能开模或打不开模具 7 x' e2 M! G7 i+ X
3 J0 N: C3 d" ?1 C1 h可能的原因及排除:
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(1)开模相关条件被破坏 3 x7 m: n9 `! h' ]2 O/ ^
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①开模油阀无动作
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排除:a.检查各输出点是否有信号输出或接线位是否松脱?
. O) h: W% I2 j1 ]$ u( j: kb.检查开模油路中相关油阀是否卡死或电磁线圈是否损坏? 5 N4 L* Z: x8 G
c.开模动作相应输出压力、流量(速度)是否正确?
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+ Q( c6 ]9 f# t$ `! H8 l% p% \②射料油缸未回位 0 f' r1 k, z3 X& n
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排除:参考射料油缸不回锤之检查方法排除。 + I) e. ~+ G. q9 Q% a
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③锁模解码器参数发生变化而导致计数不准确 # T0 A. ], x2 U. S
M) ^) R. }9 @# S7 v6 a* h排除:参考锁模故障排除相关部分。
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' T* G+ \1 v8 V) `8 Y/ L& X(2)安装模具未按操作要求调整,锁模过紧、锁模停机时间过长
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(3)模具升温膨胀后未重调容模量、致锁模力增大,开模困难
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7 D. e$ R& N: ^$ R1 w分析:不能开模,在排除开模相关条件破坏引起的故障原因后,应重点考虑是否由于调模不当、锁模过紧、锁模时间过长、模温等因素影响?如图1所示,由于模具的厚薄不一样,采用机铰锁模的压铸机都由调模机构来调整容模空间,先调整容模空间,后调整锁模力。当机铰几乎伸直(α>0)时,模具刚好合拢,此时锁模力为零;进一步锁模,当机铰完全伸直(α=0)时,产生最大锁模力,并自锁。经过锁模油缸,机铰作用将模具压缩E,同时哥林柱(拉杆)被拉长F(两者应在其弹性范围内)。此时如果锁模过紧、锁模时间过长,机铰处的润滑油被挤出,在锁模产生的静压力及无润滑的干摩擦状态下,开模一段的速度及压力往往不足以打开模具。另一方面,当模具升温膨胀后,热膨胀的变形量导致了锁模力的额外增加,从而产生了开模困难的故障。
+ l; y, c. q6 R. k! Z; z图1 排除方法: 5 h+ I" T5 n2 K" a- o
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①检查排除开模相关条件引起的故障。 ! I7 {7 M. A) {, u; a
②加大开模一段压力及速度,润滑后,重新在手动状态下开模。 1 s0 m: [+ t& E4 p
③在系统额定压力内调高系统压力,手动状态下打开模具后,恢复原系统压力及各相应参数。
" }* W& S$ E3 S! ]④调模是在无负荷状态下进行的,上述两种方法未奏效时,唯有松开头板前哥林柱螺母,松开模具后重新安装螺母,调整动、定板间平行度。不要试图用调模机构在锁模状态下强行开模,否则会导致锁模机构无谓损坏,如:断链条、损坏链轮,甚至损坏调模马达。 Y) n7 Y, a8 ~0 M0 d3 v, ?
⑤严格按照调模步骤调整容模空间及锁模力大小,当装模试啤一段时间,模具升温膨胀,锁模力增大后,注意及时调整容模量,使锁模力回到原来的值,避免开模故障。 # }- k h# ]' m: a; `
⑥减少锁模停机时间,停机前切记将模具打开,万勿在锁紧模具的情况下停机。
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5 B0 P0 {( n& H( U(4)肘杆(或曲肘)机构零件严重磨损或损坏
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排除:更换严重磨损或损坏的零件。
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3 飞料
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2 b7 _' G' j- H- l j& L飞料在生产中时有发生,一旦出现飞料,要立即停机检查,查明原因并解决后才能继续生产。飞料发生的部位及可能的原因: $ y- W/ |" c) ]# [% ^; ?
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(1)射嘴身与鹅颈接合部位飞料
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①模具入水口中心与射嘴中心出现偏差,工作一段时间后,由于反复冲击,导致射嘴身与鹅颈接合部位松动而飞料。
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4 B. d4 k" r3 Z2 [* \9 N排除:重调中心。建议模具设计时加装与头板预射孔相符的定位圈。
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! v( X1 {# A9 V' u3 E0 |6 f9 T8 n②制造质量问题。射嘴身与鹅颈锥面配合不好,导致飞料。 |6 w1 g; ^9 w* E& Z8 i
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排除:拆下射嘴身,先清理干净射嘴身锥度表面锌料,再清理干净鹅颈锥孔内表面锌料,适当研配两配合锥面,再重新安装射嘴身。若发现有顶底现象,应适当截去射嘴身端部再研磨之。 4 a2 C" }8 q9 C7 f2 F. _- r8 j
; U2 C' T0 d% X0 F/ }③射嘴身安装方法不正确导致锥面配合不好而飞料。 * m6 A; K+ h: y& N. R
( s$ r+ D2 \3 ~0 l6 u8 {$ u排除:正确的安装方法是将鹅颈锥孔加热到一定温度(约300℃以上),再将射嘴身紧套入锥孔中。加热温度不够或常温安装会导致高温工作时配合锥面的松动而飞料。
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(2)射嘴与模具入水口接合处飞料
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①模具入水口与射嘴中心出现偏差,未对正。 0 p. ~1 S1 [, L) B( d' q3 Z+ K
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排除:重调中心。 $ b2 I, A3 O/ j- D
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②模具入水口与鹅颈射嘴不相符;其入水口角度、孔的圆度及尺寸可能不吻合。 . p' W' @2 f; |% Q `
) s: a( \& N- U( B& f- r6 A排除:修整模具入水口或更换射嘴。加工模具入水口及射嘴时,应按标准制作。
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2 Q6 b( H3 F9 }③射料时扣咀力不够。 , b, Z0 J6 ~% T6 l$ y* ^0 P
3 A, D& G5 T( t排除:检查排除扣嘴油路故障,适当增大扣嘴力。
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0 X0 e# P+ x' c/ |' h④离嘴后,射嘴头部有锌液滴漏。
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排除:清理滴漏锌液,适当延长离嘴延迟时间或设法改善入水口处冷却条件。 ' e5 s9 L/ }& @, E+ D" T
% F; f4 {9 X% n. i8 Y(3)模具分型面处飞料
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6 v% \* P0 q$ _: N. b7 F①容模位置未调好,模具未锁紧。
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4 G: M1 U1 s) ^) z# F' _排除:重新调整锁模力。
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②机铰部分严重磨损,使模板锁模力下降。
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1 _8 o* c5 V& x5 \7 f排除:更换或修复严重磨损的机铰部分零件。 Y+ h0 H4 ^: Q
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③模具本身平行度不好或者模具多次使用后严重磨损。
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排除:修复模具。
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+ M/ I& q: j4 f5 j. h6 {7 c* a④动、定板间平行度未调整好或使用后出现偏差。 + K8 e1 ?" D- Z" \
% c4 e- n$ ?3 g6 Q2 o! o+ K排除:重调动、定板间平行度至符合要求。 1 w3 J; L3 `( t- F" a% C6 K
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4 锤头卡死
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3 w- y0 k) F' {) X7 B1 M分析:锤头与司筒在室温状态下制造,配合间隙约为0.15mm左右,工作时在410℃左右,由于升温热胀,锤头外径会膨胀,而司筒与鹅颈因壁厚,胀大趋势很微小,这样高温工作情况下,锤头与司筒工作间隙仅为0.03~0.06mm左右。如果温度过高(450℃以上)会导致锤头与司筒间隙进一步减小,以至由间隙配合变为过盈配合,发生锤头卡死之故障。所以锤头卡死可能的原因有:
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/ f7 Y) o; I1 q! `(1)压室、炉温过高导致锤头卡死 ; o5 K' d# e6 }; M
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预防方法:严格控制料温。导致料温失控的原因有几方面:①热电偶②温控器③燃烧机。三者任何一方面出现故障都会导致料温失控,所以压铸时应根据锌液表面情况判断料温;扒去锌液表面浮渣,如果液面清亮,呈银白色,不挂铁枝,表面比较缓慢氧化结渣,则表明料温合适;若液面暗红,表面很快氧化结渣,则表明炉温过高,或用便携式测温仪复测料温,当发现超过430℃时,应从上述三个方面查找造成温度过高的原因,予以排除。 : H( A# G6 a4 {3 v
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