高亞龍, 王 愷, 楊學鋒, 李萬洋, 許阿利, 胡國棟, 王秒秒
(1. 濟南大學機械工程學院, 山東濟南250022; 2. 青島塑發(fā)新材料有限公司, 山東青島266228;3. 山金重工有限公司, 山東煙臺264000; 4. 青州中聯(lián)水泥有限公司, 山東青州262506)
隨著中國建筑行業(yè)蓬勃發(fā)展, 水泥用量穩(wěn)步增長。 2020年我國水泥產(chǎn)量為23.77億t, 同比增長1.6%[1], 占世界水泥產(chǎn)量的57%左右。 水泥在生產(chǎn)過程中, 多采用提升機運輸物料,以節(jié)約空間, 降低成本, 提高運輸效率。 提升機料斗材料以Q235鋼為主,運輸熟料、 石灰石、 脫硫石膏混合料時,發(fā)生受潮結(jié)塊、 腐蝕、 磨損等問題,嚴重影響生產(chǎn)效率,且維護成本高。超高分子量聚乙烯(UHMV-PE)材料的比模量、比強度都很高[2],它的極高的分子量使其性能十分優(yōu)異。該材料耐腐蝕、 耐磨、 耐沖擊,還可通過改性技術(shù)獲得其他性能[3],特別適用于易磨損的機械零件[4]。UHMV-PE材料一般采用模壓成型法加工制備[5], 主要制品有板材、 管材、 薄膜等,廣泛應用于醫(yī)療[6-7]、 軍工[8-9]、 建筑[10]行業(yè)及日常生活[11-13]。UHMV-PE材料制品用于水泥工業(yè)時,一般用于物料輸送,如果將UHMV-PE材料襯板用于提升機料斗,利用該材料的耐磨、 耐腐蝕、 摩擦系數(shù)低等性能,可以很好地解決提升機料斗積料、腐蝕及磨損等諸多問題。 TIVAR材料是以超高分子量聚乙烯材料為主要原料, 以石墨為添加劑制成的一種特種超高分子量聚乙烯材料, 添加劑的加入使得該材料表面吸附力很弱, 脫模性極佳, 適用于黏性散裝材料(石膏、 石灰?guī)r、 碎石等)的輸送, 是水泥工業(yè)提升機料斗襯板的理想材料[14]。 本文中將TIVAR材料制成的襯板用于提升機料斗, 并通過實驗分析該材料為水泥生產(chǎn)帶來的各項優(yōu)勢。
實驗選用了3種超高分子量聚乙烯材料襯板, 分別為GK01襯板、 DW402P襯板、 TIVAR襯板, 通過實驗來分析這3種材料的各項性能, 并從中選擇最優(yōu)的材料作為料斗襯板材料。
圖1為超高分子量聚乙烯材料襯板的磨損率。 由圖可以看出, 相較于GK01、 DW402P材料, TIVAR材料的磨損率極低, 使得TIVAR材料具有十分優(yōu)良的耐磨性。 在無潤滑條件下,超高分子量材料的動態(tài)摩擦系數(shù)如圖2所示。 TIVAR的動態(tài)摩擦系數(shù)為0.15~0.3, 相較于GK01材料的動態(tài)摩擦系數(shù)波動更大, 相較于DW402P材料的波動更小, 動態(tài)摩擦系數(shù)適中, 更適合作為提升機料斗材料。 此外, TIVAR材料的密度為0.93 g/cm3, 比芳綸纖維低33%, 比碳纖維低50%, 且TIVAR材料內(nèi)含添加劑, 使得表面吸附力很弱, 脫模性極佳, 適用于黏性散裝材料(石膏、 石灰?guī)r、 碎石等)的輸送, 是水泥工業(yè)提升機料斗襯板的理想材料[14]。 故此, 我們最終選用QUADRANT公司研制的TIVAR材料用于提升機料斗襯板。
圖1 UHMV-PE襯板材料磨損率Fig.1 Wear rate of UHMV-PE liner material圖2 UHMV-PE襯板材料動態(tài)摩擦系數(shù)(無潤滑)Fig.2 Dynamic friction coefficient of UHMV-PE liner material (without lubrication)
2.1.1 耐磨性
超高分子量聚乙烯材料是線性分子結(jié)構(gòu), 性能基礎為分子量, 分子量越高大分子鏈間相互作用力越強, 所以分子量越大越耐磨[15]。 TIVAR材料的分子量高達9×106g/mol, 是已知最耐磨的工程塑料。 TIVAR材料的耐磨損機理與一般材料截然不同,該材料靠本身黏彈性以及極低的摩擦系數(shù)來緩沖磨損,而不是靠硬度。表1為23 ℃下TIVAR材料機械性能,通過ISO 527-1-2012實驗方法測得的各項數(shù)值表明,該材料在工程塑料中有著極佳的機械性能。
圖3為TIVAR材料的SEM圖像及能譜圖。為了確定TIVAR材料中的其他成分,在圖3 a)中3個位置(點49、 點50、 點51)進行能譜分析。圖3 b)、 3 c)、 3 d)表明該材料中的C元素占比很高,結(jié)合圖3 a)分析得出,層片狀的石墨呈波浪狀均勻分在TIVAR材料中,石墨作為良好的固體潤滑劑,減少了物料與襯板的直接接觸,增強了TIVAR材料的脫模性及自潤滑性。
表1 TIVAR材料在23 ℃下的機械性能
a)TIVAR的SEM圖像b)點49的能譜圖c)點50的能譜圖d)點51的能譜圖圖3 TIVAR材料的SEM圖像與能譜圖Fig.3 SEM and atlases of energy distribution of TIVAR
實驗表明, 在高強度與強腐蝕工作環(huán)境下, TIVAR材料的使用壽命是Q235鋼的7倍, 圖4為有無TIVAR襯板提升機的工作效率。 從圖中可以看出, 在使用TIVAR材料襯板后, 水泥提升機效率將提高37%。
圖4 有、 無TIVAR襯板提升機的工作效率Fig.4 Working efficiency of elevator with or without TIVAR liner
圖5為不同材料的砂漿磨耗指數(shù)。從圖中可以發(fā)現(xiàn),TIVAR材料的砂漿磨耗指數(shù)非常低,耐磨性極佳[16]。TIVAR材料在用作提升機料斗襯板時,料斗的使用壽命從1 a延長至4 a。
2.1.2 耐腐蝕性
TIVAR材料中聚乙烯為一種飽和分子團結(jié)構(gòu),分子鏈上無支鏈、 雙鍵,具有極高的化學穩(wěn)定性,耐腐蝕能力極佳。在提升機工作中,物料與水、 空氣發(fā)生反應腐蝕料斗,縮短了料斗使用壽命。TIVAR材料除了強氧化性酸,可以在一定溫度及濃度范圍內(nèi),承受各種酸、堿性溶液的腐蝕,各種有機物質(zhì)溶液(除荼溶劑外)的腐蝕。實驗表明,TIVAR材料在20 ℃常溫及80 ℃高溫下,浸入80余種有機溶劑30 d后,材料各項性能無變化。將其用于提升機料斗后可以減弱物料對料斗腐蝕,延長料斗壽命。
2.1.3 吸水率
TIVAR材料為超高分子材料,直鏈分子結(jié)構(gòu)僅由碳氫元素構(gòu)成,無極性基團,拒水性極強,是已知拒水性最佳的工程塑料。一般工程塑料如尼龍6(聚酰胺6)的吸水率為1.8%,而TIVAR材料的吸水率僅為尼龍6的0.01%,圖6為不同材料的吸水率。從圖中發(fā)現(xiàn),TIVAR材料的吸水率極低。將TIVAR材料用于料斗襯板后,極低的吸水率使水泥物料及空氣中的水分無法與料斗直接接觸,從而保護金屬料斗,延長了料斗使用壽命。
圖5 不同材料的砂漿磨耗指數(shù)Fig.5 Mortar abrasion index of different materials圖6 不同材料的吸水率Fig.6 Water absorption of different materials
水泥工業(yè)的提升機在工作中,料斗輸送物料為熟料、石灰石與脫硫石膏混合物?;旌衔锪嫌幸欢ǖ臐穸?,容易受潮堆積,粘附在料斗內(nèi)壁,造成嚴重積料問題。粘料出現(xiàn)會增加料斗自重,加劇料斗磨損,嚴重影響提升機效率。表2為不同料斗材料的摩擦系數(shù),由表可以看出,TIVAR材料相較于金屬材料,摩擦系數(shù)極低。圖7為TIVAR材料與Q235鋼的摩擦系數(shù)隨時間的變化情況,由圖可以看出,相較于Q235鋼,TIVAR材料摩擦系數(shù)波動極小,摩擦系數(shù)穩(wěn)定。且TIVAR材料在無潤滑劑條件下,僅次于自潤滑性最佳的聚四氯乙烯,十分適用于水泥工業(yè)提升機料斗襯板。
表2 不同料斗材料的摩擦系數(shù)
圖7 不同材料的摩擦系數(shù)隨時間變化圖Fig.7 Time dependence of friction coefficient of different materials
a)TIVAR襯板傾斜15 °b)TIVAR襯板傾斜30 °c)Q235鋼板傾斜35 °d)Q235鋼板傾斜60 °圖8 TIVAR襯板與Q235鋼板物料滾落角度對比實驗Fig.8 Comparative experiment of material rolling angle of TIVAR liner and Q235 steel plate
圖8為TIVAR襯板與Q235鋼板物料滾落角度對比實驗圖。圖8 a)表明,TIVAR襯板傾斜至15 °時,物料開始滑動,TIVAR襯板傾斜至30 °時,物料全部滑落,見圖8 b);而圖8 c)中Q235鋼板在傾斜至35 °時,物料才開始滑動,從圖8 d)中可以看出,Q235鋼板傾斜至60 °時物料才完全滑落。這表明相較于Q235鋼板,TIVAR材料脫模性更好,物料在TIVAR襯板上只需傾斜很小的角度就可以完全滑落。在用于提升機料斗時,水泥物料更容易脫落,可以減少積料問題的產(chǎn)生。
圖9為有無TIVAR襯板料斗積料對比圖。由圖9 a)可以看出,在沒有使用TIVAR材料襯板前,提升機料斗內(nèi)存在很嚴重的積料問題;而圖9 b)表明,在使用TIVAR材料襯板后,由于該材料摩擦系數(shù)極低,提升機在物料輸送過程中料斗內(nèi)無積料產(chǎn)生,使水泥生產(chǎn)過程更加安全、穩(wěn)定。
a)無TIVAR襯板b)有TIVAR襯板圖9 有、 無TIVAR襯板料斗積料對比Fig.9 Comparison of accumulation of liner hopper with or without TIVAR
2.3.1 抗沖擊性能
圖10為各種材料的抗沖擊強度。 從圖中可以看出, TIVAR材料抗沖擊強度是尼龍66(聚己二酰己二胺)的十幾倍, 是耐沖擊PC(聚碳酸酯)的2倍, 是已知抗沖擊性能極強的工程塑料, 無論是強烈的外部沖擊還是內(nèi)部擠壓, 都無法使TIVAR材料開裂, 甚至在-70 ℃低溫下, TIVAR材料抗沖擊性能依舊良好。
圖10 不同材料的抗沖擊強度Fig.10 Impact strength of different materials
2.3.2 熱力學性能
據(jù)ISO 11357-1-2016標準測得TIVAR材料的熔點為135 ℃,可在連續(xù)工作20 000 h下承受80 ℃高溫,也可以在短時間工作下承受90 ℃高溫,最低工作溫度可以低至-200 ℃。良好的熱力學性能使TIVAR襯板幾乎可適應各種生產(chǎn)環(huán)境,保證了水泥的穩(wěn)定生產(chǎn)。
2.4.1 安裝便捷
TIVAR板材質(zhì)量小, 在等體積情況下, 質(zhì)量僅為Q235鋼材的1/8。 輕質(zhì)材料在運輸、 安裝中所需成本極低, 還可以減輕工人工作量, 減少人工費用。 圖11為襯板安裝示意圖, 在安裝過程中, 只需先將TIVAR板材平鋪于料斗內(nèi)壁, 采用螺栓連接方式將其固定在料斗左右內(nèi)壁; 前后內(nèi)壁用鋼板將其固定后, 再將鋼板焊接于料斗內(nèi)壁。
2.4.2 節(jié)約成本
料斗作為提升機重要組成部件,極易出現(xiàn)磨損、腐蝕,導致料斗報廢,使用壽命僅在1 a左右,每年更換料斗費用為10萬元,成本很高。使用TIVAR材料襯板用于料斗后,料斗壽命延長至4 a,成本降低了75%。
圖11 TIVAR襯板安裝示意圖Fig.11 Installation diagram of TIVARliner
在水泥生產(chǎn)過程中,提升機料斗的積料、 磨損、 腐蝕等問題亟需解決。通過分析超高分子量聚乙烯的耐磨、 耐腐蝕性以及摩擦系數(shù)低等特性,將超高分子量聚乙烯材料用作提升機料斗襯板來解決上述問題。實驗結(jié)果表明,TIVAR材料極小的摩擦系數(shù)使得物料運輸過程中幾乎無積料出現(xiàn),提升機工作效率提高了37%。耐磨耐腐蝕性將料斗的使用壽命從1 a提高至4 a,耐沖擊耐高溫性保證了提升機工作穩(wěn)定,使水泥生產(chǎn)更加安全、高效。超高分子量聚乙烯材料在運輸、安裝過程中所需成本極低,料斗維護過程中也更加簡單、方便,減少了維修及更換料斗的費用,降低了75%的生產(chǎn)成本,應用前景極為廣闊。