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热式压铸机常见故障及排除
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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 }2 E* t( R. o; t; P
关键词:压铸机;故障;排除
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1 s: L; n+ l$ X2 f' c0 i1 u" r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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2 a+ f3 o4 u: Z/ @! ^. I- P2 _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。1 s9 ]0 \0 P. `" L% |
1 不能锁模或锁模一段后自停,不能锁到位,能开模
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* N5 g( y: w& ?5 y可能的原因及排除 # S! ~! H8 m/ s/ }( I) o
. I2 F% C2 ]$ L# T(1)锁模条件被破坏
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' n$ k- b. r6 n: Y; {" m$ S①前或后安全门未关
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5 y. X( n! C8 }. j6 P7 q$ }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?
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0 P5 m, ~8 v" u9 J" H5 E" ] [②锁模油阀无动作 " K. z( f+ L- B: v8 @+ M
2 b/ F1 f5 r0 i5 j排除:a.检查各输出点是否有信号输出或接线是否松脱? * m' K8 r4 Y6 s" I1 T2 A: f
b.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?
0 `) S! G6 f9 p0 _8 uc.输出压力、流量(速度)是否正常? ) g0 Q6 E0 w- k @- R* z) F. z
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③顶针未回原位
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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? ( P6 T& ?: s' q3 U7 V$ D* J# h
1 v% ?# N4 T4 V$ M④机械手未回原位 4 I2 K' f/ M$ i: {$ L/ O3 U7 U
( I# c0 ~1 }- X; Q9 J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。 ) o2 K+ H) U: r3 e7 |+ h
. S* n: s9 m. F+ j9 f2 G% }
⑤锁模解码器参数变化
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( l" Q6 v2 h) x4 P& E, d( n* W6 i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? ) A: y. m& p t+ [' D
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?
- \ g1 E( g9 Z) i# D0 Kc.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。 0 W+ c1 y2 E! v0 W7 \
1 |/ L9 v! t% S% L: B2 J. P(2)低压锁模故障
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排除:a.检查模具内是否有异物或闭合不好。 9 q: ]7 m+ {; B2 j
b.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? , K+ V" o' f7 _. C8 G
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(3)机铰、铰边、钢司严重磨损,运动至此部位卡住
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- r% `8 _* G+ h, D k排除:更换严重磨损零件。
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3 C+ I3 O$ V) S" e4 t(4)锁模油缸后段内有异物或磨损、拉花阻住
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1 D1 b/ [; `6 y+ f排除:清洗 或更换。 8 K" g( ~2 y1 R9 e! [; c! Q4 q" |+ W
1 A! m* ?& }7 D, S4 O, c8 }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
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; N8 r8 I0 v- ^! a. M. P9 K可能的原因及排除:
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. F* y+ |3 E0 O& C(1)开模相关条件被破坏
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- d' C* z7 t2 h( j0 M①开模油阀无动作 * m$ ~3 ]7 `2 Q! g
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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?
' w" R5 u2 h% H7 X; Vb.检查开模油路中相关油阀是否卡死或电磁线圈是否损坏?
+ Y" ^5 {( {- J0 z, Cc.开模动作相应输出压力、流量(速度)是否正确?
% E) I- m3 Z+ r
% U$ v, [& `1 G% K5 k' V' d②射料油缸未回位
2 h' G" w5 C9 Z8 a# Y6 d) V5 R5 k3 t# }; }4 ~" \! D& v
排除:参考射料油缸不回锤之检查方法排除。 4 C* ^2 b' i. Q' O5 _+ P0 `" W
2 C) u( \3 Z( m) B③锁模解码器参数发生变化而导致计数不准确
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7 V1 V( O& F# K( U) T排除:参考锁模故障排除相关部分。 3 S, j( m: ~4 f/ i8 ]$ P n& d S
' C5 p4 k9 e- s, V9 g2 M: L1 V- E* ]- w( N(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 4 F" T" t. x7 ?8 w3 g6 [ M! a8 o
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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 9 y. ?, V1 n5 |
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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。
6 g0 d7 ` W$ n5 u8 C, u5 ~图1 排除方法:
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①检查排除开模相关条件引起的故障。 ' h% v" u+ x, H- b" ]- i
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。 . C1 B' F5 u; t. b& p- u/ q
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。 / c9 y& i p2 N2 B: |8 ]
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。 6 U4 z+ j5 I4 R- d8 |4 n, v6 C
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。 . g. M1 {! L* _; j
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。 ' q1 _: \3 Z5 _
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(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 ; w5 |( p$ L& ?; h6 q0 ?
[& u4 i& x' O5 ~, a6 x$ i
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:
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- \. ~# k$ x- N! b$ S# x- i. k& b" @- A(1)射嘴身与鹅颈接合部位飞料
( D- A+ e. i, B- }
6 L- m) K; L( `; ~& ~0 B①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。 ( K& W* c1 w( v9 `
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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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2 U0 U2 x5 q: D- D: ^/ k( _②制造质量问题。射嘴身与鹅颈锥面配合不好,导致飞料。
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6 p: E0 F) C, d1 E$ K* r5 x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。
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- ^3 T1 I8 X% w- M8 O③射嘴身安装方法不正确导致锥面配合不好而飞料。 2 i/ r& z; ?, I% o! m. D; K
" x9 F }2 q6 p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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' a. y5 o' w9 B% k(2)射嘴与模具入水口接合处飞料 " r% O7 `1 D# j. ~$ r
[, f# x6 p9 M- |①模具入水口与射嘴中心出现偏差,未对正。 3 G3 n! O; L* {+ P" q3 @( t0 R+ V
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排除:重调中心。
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* \8 x5 Y, ~% K2 c* G- V' E' ]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。 ) k2 p4 k; ~: u! f
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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。 1 ?7 y" @+ A: W
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③射料时扣咀力不够。 2 k0 g8 n6 ^- W& ^5 R
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排除:检查排除扣嘴油路故障,适当增大扣嘴力。
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④离嘴后,射嘴头部有锌液滴漏。 # L1 |- @0 b* I1 W. r. l; A$ @
/ B6 A, h( f. o1 @! |: P; [1 t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。 5 o( q! X% m! }# a
, r9 G$ v4 s' `(3)模具分型面处飞料 2 B' o3 h# t# P" u0 r
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①容模位置未调好,模具未锁紧。 0 c9 C4 O" {3 j! J
+ m3 R" ~ L5 H" K! O排除:重新调整锁模力。
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7 ^) K6 n# b; m, @: a②机铰部分严重磨损,使模板锁模力下降。 , m7 U1 g: G+ _5 y! W
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排除:更换或修复严重磨损的机铰部分零件。
6 }) t- R2 G5 T N P0 d8 h
; H. i2 `, ^5 n$ k; O③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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! s- Z5 f( `8 T8 q排除:修复模具。 - D/ d4 t, U/ y) L6 a. G
1 u5 T I/ k1 y2 H④动、定板间平行度未调整好或使用后出现偏差。
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0 g; T( D3 \! ?" [/ ]/ p排除:重调动、定板间平行度至符合要求。 % ^! @6 M5 c# a Q' s! T8 y6 p/ R# [
9 _1 x1 ^5 d( s' ?4 锤头卡死
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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: 6 [2 U8 @. |: t
9 d" ]) u2 o! ?, \# p) ` O(1)压室、炉温过高导致锤头卡死
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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。 ; f) W! J! c* I7 `) a4 H$ [: r
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