ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.10.2024
Просмотров: 99
Скачиваний: 0
Шапка |
Стсклодеталь |
|
|
Стержень |
|
4 |
! |
|
|
|
4- |
Частичное |
Насадка |
|
|
Прокраска |
|
заполнение |
резинового |
|
компенсирующей |
||
армирующей |
кольца |
|
|
промазкой |
|
связкой |
4 |
головки |
|
|
4* |
Прокраска |
Накленка компенси |
||||
|
компенсирующей |
|
рующей прокладки |
||
|
промазкой |
|
|
4 |
|
|
4 |
промазки |
|
|
Просушка |
Просушка |
|
|
промазки |
||
і |
4 |
|
|
|
|
4 |
стек- |
|
|
|
|
Установка |
|
|
|
|
|
лодеталп |
|
|
|
|
|
в шапку изоля |
|
|
|
4 |
|
тора |
-> |
4 |
|
||
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
в |
Заделка |
стержня |
||
|
полость |
стекло |
|||
|
|
детали |
|
|
|
|
Установка |
4 |
|
|
|
|
центрирую |
||||
|
|
щих вкладышей |
|||
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Запрсссовыванпе |
|||
|
|
стеклоэлемента |
|||
|
|
в шапку |
|
||
|
Вибрация |
4 |
|
|
|
|
изолятора |
||||
|
Удаление |
4 |
|
|
|
|
излишков |
||||
|
армирующей |
связки |
|||
|
|
изолятора |
|
||
|
Выдержка |
4 |
|
|
|
|
изолятора |
||||
|
|
ма стеллажах |
|||
|
Удаление |
4 |
|
|
|
|
центрирую |
||||
|
щих вкладышей |
и ре |
|||
|
|
зинового кольца |
|||
|
Зачистка |
4 |
|
|
|
|
изолятора |
||||
|
|
|
4 |
|
об |
|
Гидротермальная |
||||
|
|
работка |
изолятора |
Рис. 5-2. Схема армирования подвесных изоляторов (одновременный способ).
В шапку изолятора вкладывается металлической ло паткой определенная порция цементно-песчаного соста ва (1/3 внутреннего объема шапки), который по возмож ности распределяют равномерно по дну и бортам шапки. Шапку с цементно-песчаным составом устанавливают го ловкой вниз в кольцо поворотного механизма армировочного станка (рис. 5-3).
172
Стеклянный элемент устанавливают в гнездо рабо чего стола. Во внутреннюю полость головки стеклянного элемента 'вкладывают также определенную порцию це ментного раствора, туда же вставляют стержень конус ной головки вниз и вдавливают в цемент. Вокруг стерж ня устанавливают центрирующие его вкладыши.
Стеклянный элемент вместе со стержнем вставляют в шапку, находящуюся в кольце поворотного механизма армировочного станка.
Собранный из деталей изолятор подводится поворот ным механизмом к патрону станка, и нажимом пуансона
Рис. 5-3. Вибрационный станок для одновременного армирова ния подвесных изоляторов.
/ — пуансон; 2 — патрон; J — педаль, включающая вибратор и прижи мающая пуансон; 4 — вращающийся стол; 5 — кольцо для установки изоляторов.
стеклянный элемент запрессовывается в шапку изолятора. При этом стержень с центрирующими вкладышами входит в выемку в пуансоне. Для лучшего заполнения цементно-песчаным раствором промежуточного прострак-
173
ства между арматурой и стеклянным элементом изолятор подвергают па армировочпом станке вибрации с одно временным прижатием стеклянного элемента пуансоном. Длительность вибрации составляет 6—8 сек при ампли
туде колебании |
вибратора |
0,6—0,8 мм и частоте 2 500— |
3 000 колебаний |
в минуту |
—для изоляторов типа ПСЗО |
и 1500—2 000 колебаний в минуту — для изоляторов ти па ПС6 и др.
После окончания вибрации с поверхности изолятора удаляют излишки армировочиоіі связки. Затем изолятор шапкой вниз устанавливается на стеллажах до окончания схватывания цементной связки. Выдержка на стеллажах должна производиться при температуре 20—25 °С в те чение 5—8 ч в зависимости от типа изоляторов. После выдержки вынимаются центрирующие вкладыши, удаля ется резиновая прокладка и производится зачистка за зора между стеклянным элементом и шапкой.
Раздельный способ армирования отличается от одно временного тем, что на подготовленный ранее стеклян ный элемент насаживается шапка с цементным раство ром. Насадка производится на армировочпом станке нажимом пуансона без вибрации. Изоляторы с насаженны ми шапками выдерживаются на стеллажах для схваты вания цементного раствора в течение 4—5 ч. Дальней шие операции закрепления стержня в изоляторе на армнровочном станке, вибрация, выдерживание изолятора, очистка его от излишков цемента производятся так же, как и при одновременном армировании.
Раздельное армирование по сравнению с одновремен ным имеет ряд недостатков. Дополнительная выдержка изоляторов после насадки шапки на стеклянный элемент удлиняет технологический цикл и требует дополнитель ных производственных площадей.
Но процесс раздельного армирования позволяет до биться лучшей соосности всех элементов изолятора и лучшего товарного вида.
5-6. ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА АРМИРОВАННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Для ускорения процесса твердения цементно-песча ного состава и придания изоляторам необходимой проч ности после армирования их пропаривают в камерах при температуре 70°С при 100%-ной влажности в течение
174
20 ч или выдерживают в течение 12—15 ч в ваннах с горячей водой при температуре 75 °С.
Заданные режимы гидротермальной обработки изо ляторов регулируются автоматически.
Необходимо отметить, что время гидротермальной об работки армированных изоляторов выбирается таким об разом, чтобы обеспечить достижение прочности цемент но-песчаной связки, равное ее прочности при выдержке на открытом воздухе при температуре 20—25 °С в тече ние семи суток. Поэтому возможно выдерживание заармированных изоляторов в условиях цеха без гидротер мальной обработки или изменение ее режимов в зави симости от температуры и влажности окружающей среды. Так, итальянская фирма Fidenza Velraria выдер живает армированные изоляторы на открытом воздухе в течение восьми суток. Изоляторы, армированные алюмииатным цементом в специальной камере (влажная обработка), выдерживаются в течение двух суток. Охлажденные после гидротермальной обработки и про шедшие массовые электрические и механические испыта ния подвесные изоляторы подвергаются операции защи ты цементно-песчаного состава у стержня гидрофобным покрытием (битумный лак, клей БФ и др.).
5-7. АРМИРОВАНИЕ ОПОРНЫХ И ОПОРНО-ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Опорные и опорно-штыревые изоляторы армируются колпаками, штырями и фланцами одновременным спо собом без вибрации на стационарных устройствах (кон дукторах), обеспечивающих строгую соосность всех де талей изолятора и параллельность опорных плоскостей. При армировании этих типов изоляторов, так же как у подвесных, применяются компенсирующие прокладки и промазки. Достижение необходимой прочности цементно песчаной связки у опорных и опорно-штыревых изолято ров производится без гидротермальной обработки в атмо сфере цеха или на открытом воздухе.
5-8. МЕХАНИЗАЦИЯ П РОДЕССА АРМИРОВАН ИЯ
Описанная выше технология армирования не можег считаться совершенной. Она содержит значительное чис ло трудоемких ручных операций, производится па мало
175
производительном оборудовании и нс обеспечивает по лучение однородных по своим характеристикам изоля торов.
Поэтому в последнее время были разработаны и внедрены механизированные линии армирования, позво лившие в значительной степени устранить недостатки, свойственные описанной технологии.
В составе механизированных линий лежит обычный метод виброармирования. Однако преимущество таких линий заключается в создании единого технологического
ПриводJßZч Натяжнля В Всду^
t х Натяжная станция.№1
Рис. 5-4. Схема механизированной линии гидротермальной обра
ботки |
подвесных изоляторов. |
||
/ — линия армировании; |
2 — конвейер |
паровой обработки; 3 — конвейер вод |
|
ной обработки; '/ — ванна |
гидротермальной обработки; 5 — площадка переста |
||
новки изоляторов с одного |
конвейера |
на другой (одновременный съем рези |
|
|
|
нового |
кольца). |
потока с заданным ритмом, обеспечивающим автоматазацию выдержки изоляторов во время вибрации, стаби лизацию усилий на прижимном пуансоне и возможность включения в технологическую схему установки для про мывки поверхности изолятора с целью удаления излиш ков армировочнон связки.
На Львовском заводе стеклянных изоляторов работа ет установка для термообработки заармироваппых нзо-
176
ляторов (рис. 5-4). Установка представляет собой двух этажную камеру, у которой нижняя часть— ванна, за полненная водой с температурой 70°С, а верхняя часть заполнена паровоздушной смесью. Внутри камеры смон тирован подвесной конвейер, верхний ярус которого про ходит .по второму этажу камеры, а пнжппі'і — по пер вому.
Армированный изолятор, очищенный от остатков армировочной связки, вместе с центрирующими приспо соблениями устанавливается в гнездо подвески движу щегося конвейера. Конвейер последовательно,проходит через воздушную среду, паровоздушную смесь (предва рительное схватывание связки), опускается в. воду, а от туда через паровоздушную смесь — на разгрузочную площадку. Предварительное схватывание продолжается около 2,5 ч, выдержка в горячей воде около 8 ч. Кон вейерная установка для гидротермальной обработки по зволяет резко сократить производственные площадки, необходимые для организации технологического процес са термообработки заармировашшх изоляторов и объ единить операции предварительного и окончательного твердения армирующей связки.
Хотя механизированные линии значительно улучшили качество армирования, но их конструкция не решила до конца таких проблем, как автоматическую дозировку це ментно-песчаной смеси в шапку и в полость изолятора, сборку всех узлов изолятора и механизированную подачу изоляторов с операции на операцию.
5-9. ДЕФЕКТЫ АРМИРОВАНИЯ
К наиболее часто встречающимся дефектам армиро вания можно отнести следующие:
а) плохое заполнение полости шапки цементно-пес чаным составом; раковины и пустоты в цементном кам не. Этот дефект может быть вызван изменением рецепта цементно-песчаной смеси, несоблюдением водоцементно го числа, а главное, нарушением режима вибрации. На личие этого вида дефектов приводит, как правило, к сни жению механической прочности изолятора и его повреж дению при заводских испытаниях или во время эксплуа тации.
177
Этот дефект в готовом изоляторе плохо поддается контролю, поэтому для его устранения необходимо стро го соблюдать заданные режимы приготовления армирую щей связки и процесса армирования;
б) отсутствие соосности элементов изолятора; стерж ня; стеклянного элемента, шапки. Этот вид дефектов вы зывается слабым прижимом пуансона во время вибрации изолятора, неаккуратным снятием изолятора с армировочного станка и установкой его на стеллаж для пред варительного схватывания связки, а также износом цен трирующих вкладышей. Дефекты вызывают дополнитель ные изгибающие усилия в стеклянном элементе изолятора, которые со временем могут привести к преж девременному разрушению изолятора.
Описанные виды дефектов предотвращаются соблю дением рабочей инструкции армирования и своевремен ным контролем, а также заменой износившейся оснастки (центрирующие вкладыши, стеллажи);
в) нарушение уровня заделки стержня приводит к не равномерному распределению нагрузок на стеклянный элемент изолятора и его преждевременному поврежде нию. Этот вид дефектов предотвращается строгой дози ровкой армировочного состава в полость изолятора или другим способом, обеспечивающим уровень заделки стержня в соответствии с чертежом;
г) растрескивание армировочной связки. Вызывается нарушением режимов гидротермальной обработки (про парки), когда влажность паровоздушной среды ниже 80% и сокращено время пропарки. Этот дефект резко снижает механическую прочность цементно-песчаной связки и может привести к разрушению изолятора при пониженных механических нагрузках;
д) незначительное проворачивание стержня вместе с цементно-песчаной связкой. Можно предположить, что этот дефект вызывается применением усадочных цемен тов. Особого изменения механической прочности изоля торов, обладающих подобным недостатком, установить не удалось.
К прочим дефектам армирования относятся: плохое нанесение компенсирующих промазок и неправильная установка компенсирующих прокладок, недостаточная очистка поверхности изолятора от потоков армирующей связки.
178