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发布时间:2019-02-25 02:32:32
鉴于我公司烧结厂复频筛一周内连续轴承烧死二次,烧结停产20小时以上,造成生产设备二级事故。经过连续抢修而***生产,给公司造成重大损失,针对本次事故,公司决定对本次事故设备进行深入调查,从技术层面得出以下结论:
一、 从技术层面剖析,传统复频筛激振器结构
该激振器轴承室、轴支撑、方梁为三节铆焊铸造加工螺栓组装对接而成,轴承室长度总长达3.5米,从铸造加工件机加工技术层面出发点来看:轴承室、方梁轴管加工难度大,加工工艺精度不易执行,组装完成很难保持两端轴承室的同心度,轴向精度不易控制在公差范围内,故此极易引起轴承发热烧死损坏。
二、该复频筛激振器轴承设计结构为两端相通,轴承室腔体内壁无法实现密封,腔体内壁为开放式设计,轴承在开机运行20-30分钟时间后腔体内润滑脂开始转变为稀油状态,随之开放的轴承腔体内壁流入轴支撑方梁内,轴承处于无润滑油膜保护状态运行。当轴承长期处于开放式***状态下运行,轴承承载能力下降,失去润滑油膜保护的轴承使用寿命降低,极易发热烧死损坏,生产厂家为了弥补该设计缺陷,为每台激振器配备了自动润滑脂注油系统,定时不间断来为轴承腔体内补充润滑脂。不仅造成了极大浪费,还造成环境的二次污染。(每台振动筛每月的用油量约在300公斤)。
三、该激振器为两轴连体式设计,每次因局部零件损坏,需要整体拆除更换维修,且该激振器价格昂贵(是常规振动源的8-10倍之多),成本投入巨大,造成维护成本增加。
四、由于该振动筛激振器结构设计缺乏合理性,后期使用维护维修量大,造成一线工人工作强度增加,无形中给公司生产管理费用增加了负担。
综上所述,生产的传统复频筛核心部位——激振器部分。机械结构缺乏合理性论证,不易长期投入使用,选型应该慎重考虑。
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