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热式压铸机常见故障及排除- [7 F: Q @8 M, H4 U" ~
- ], T/ X, _( x/ P. O, L( C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。
" @5 X5 d- _% I1 v关键词:压铸机;故障;排除 Z: q! B4 m" _2 H" V
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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。
- O5 H9 l4 T2 P1 不能锁模或锁模一段后自停,不能锁到位,能开模 / d# M, e, X6 Q; Y- e
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可能的原因及排除 1 W+ U9 x$ R% _$ h) r0 p1 Z
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(1)锁模条件被破坏 . U N( D% {8 G, H4 [, ?
) {. m" p8 {4 l, I. C①前或后安全门未关 / W f# ~8 R6 O. L( ~
% I* O; t; G7 i, k8 a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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7 U& \+ s/ D" S, F) W②锁模油阀无动作 % C4 `) J2 {8 s# W
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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?
' Q% S& j# U; }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?
1 J) z" \/ S i9 Z, ic.输出压力、流量(速度)是否正常? " i# ]& P5 O. d5 a- x0 h* W
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③顶针未回原位 ( E+ a! I6 j4 @" E
$ ], V! ^$ F/ a4 y& n# T, I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? ! ^. r+ g( \9 j
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④机械手未回原位
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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。
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⑤锁模解码器参数变化 * i2 ^8 L) |8 H; S; N5 D* O
1 d/ Y5 W4 V% E) k+ A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? B+ W9 R% S2 A0 s
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? ; T- m( r" U* L( m9 b
c.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。 " k6 n" M# G5 s6 S5 Y# M4 }
T/ d1 d- B+ `$ Q0 g, E(2)低压锁模故障 * F/ h" ~1 n/ Z0 ?0 p4 p) Q
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排除:a.检查模具内是否有异物或闭合不好。
2 H$ @5 a- E* h4 v) C9 _: wb.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? 0 x- J2 w% | x$ M+ g# d
0 I) t( x# V% J' g0 c6 L2 y(3)机铰、铰边、钢司严重磨损,运动至此部位卡住
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排除:更换严重磨损零件。
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(4)锁模油缸后段内有异物或磨损、拉花阻住
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) b$ G6 ~* P- r1 _* m5 ?排除:清洗 或更换。 8 v5 P- t3 v- b1 |; S
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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
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+ K) z. h5 e0 \ F6 Y可能的原因及排除: ( f0 E0 R/ h* }' V! }
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(1)开模相关条件被破坏 * G: Q& }' F @- V4 z$ 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?
' G8 l% g9 L; ]+ K G: p. 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? 5 z4 p9 ]7 {% Y8 X9 H9 M% K6 X
c.开模动作相应输出压力、流量(速度)是否正确?
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1 S4 k) ?7 `. d: X②射料油缸未回位 2 c& G6 w9 S! g8 s. v
6 P% t! `. Q! q* I$ y( v- @排除:参考射料油缸不回锤之检查方法排除。
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③锁模解码器参数发生变化而导致计数不准确
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排除:参考锁模故障排除相关部分。
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$ ]2 f' v9 ^' j; }) L, ?0 i(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 % V. D" d! t; T& w
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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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: d, ~2 ^. ?! f. n8 N6 v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。 9 R+ R9 I8 T2 p8 w+ R6 t j
图1 排除方法: $ ?, ]$ V6 \5 m2 k( |* X" p3 o
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①检查排除开模相关条件引起的故障。
8 M8 c8 J/ o9 |( j9 m②加大开模一段压力及速度,润滑后,重新在手动状态下开模。
A# c, m, S6 M1 U③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。
' g0 w3 B* |, V* }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。 " e( M3 G4 a) S$ h3 a
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。 - |0 {9 _( Q( y3 [* Z
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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(4)肘杆(或曲肘)机构零件严重磨损或损坏 2 m# {2 W/ B! q3 z7 `4 X
& K$ K7 n7 p' v$ l排除:更换严重磨损或损坏的零件。
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7 a" c1 w& A* n$ p4 D3 飞料
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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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(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。 # P S m" Z a' x
3 d" |7 `2 E8 g! n& U2 d5 q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。 , v" Q; n: r4 b
8 F& @+ g5 R9 R- e8 ~②制造质量问题。射嘴身与鹅颈锥面配合不好,导致飞料。 # J+ l' w" Q! Q0 j
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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。 8 W: @) g. w( a: @
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③射嘴身安装方法不正确导致锥面配合不好而飞料。
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: p5 V1 A( I; W* Y* q" I; C+ {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。 3 O8 \- F5 x$ s1 I% X- B
4 x+ z9 s, b+ P1 W(2)射嘴与模具入水口接合处飞料
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( j" W$ m; W( d& A/ ?- N( X& N+ T8 ~①模具入水口与射嘴中心出现偏差,未对正。 " w Y0 H) |) y- ~% q, h! ]
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排除:重调中心。 2 F& ]) x. K$ O, ?3 b" J; h& a, j
( w( Y4 N- `+ H②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。 2 T4 p4 O) |6 [/ p: F
! z8 h+ q% P" @ \; _7 e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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6 N1 k* E8 y+ [5 @4 \# y! _# S8 w; X③射料时扣咀力不够。
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3 p* ~( R! {# L4 i J) x: |' \排除:检查排除扣嘴油路故障,适当增大扣嘴力。 * m$ u2 ?# }; O
/ h, {" d; I0 F( |④离嘴后,射嘴头部有锌液滴漏。
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" U R9 _- R: @6 v+ a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。 ( {1 G- R5 E, B1 R4 o6 m7 V5 ]' m5 U
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(3)模具分型面处飞料 & m% \- s; I2 r' O4 d4 |" ^1 e1 l
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①容模位置未调好,模具未锁紧。 5 R1 K) P3 P; j( K
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排除:重新调整锁模力。
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/ [8 H* s: |+ _+ D7 G②机铰部分严重磨损,使模板锁模力下降。 ! C q: H) A, G! L3 x
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排除:更换或修复严重磨损的机铰部分零件。
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+ M$ t/ r, S$ H4 m③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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; I: N* q8 h, K) E# l排除:修复模具。 ( b3 b! ~5 M( O* G% l0 c+ M
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④动、定板间平行度未调整好或使用后出现偏差。
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排除:重调动、定板间平行度至符合要求。 - d: L5 j3 F* x% Z, B
+ D7 N+ \) h/ |& r W4 锤头卡死 - U* V0 t" {; `; t6 t! G
4 Q* f! s# f3 I/ i$ b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: % ^+ p0 i1 q0 u% m" y- N
7 W! p) N! r, S! `(1)压室、炉温过高导致锤头卡死 ( {. _9 ]# m$ E4 G0 g
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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。
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