RU2197326C2 - Футеровка размольной мельницы - Google Patents

Футеровка размольной мельницы Download PDF

Info

Publication number
RU2197326C2
RU2197326C2 RU2001106167/03A RU2001106167A RU2197326C2 RU 2197326 C2 RU2197326 C2 RU 2197326C2 RU 2001106167/03 A RU2001106167/03 A RU 2001106167/03A RU 2001106167 A RU2001106167 A RU 2001106167A RU 2197326 C2 RU2197326 C2 RU 2197326C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inserts
lining
ribs
plastic base
working surface
Prior art date
Application number
RU2001106167/03A
Other languages
English (en)
Inventor
И.И. Цыпин
А.Г. Лившиц
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "АРЛИ спецтехника"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "АРЛИ спецтехника" filed Critical Закрытое акционерное общество "АРЛИ спецтехника"
Priority to RU2001106167/03A priority Critical patent/RU2197326C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2197326C2 publication Critical patent/RU2197326C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Crushing And Grinding (AREA)

Abstract

Футеровка размольной мельницы выполнена из пластичной основы в виде последовательности продольных ребер со вставками из износостойких материалов, которые выполнены в виде отдельных элементов с фигурной рабочей поверхностью и размещены в пластичной основе таким образом, что любая прямая в направлении под углом 90-45o к продольной оси футеровки пересекает рабочую поверхность вставок на отрезках суммарной длиной не менее 0,1 ширины продольного ребра, при этом суммарная рабочая поверхность вставок составляет не менее 20% от площади ребра в сечении, нормальном к радиусу барабана мельницы. Отдельные элементы вставок могут быть размещены на разных уровнях, выполнены блоками из нескольких элементов, иметь Т-образную форму. Ребра футеровки могут быть выполнены фигурными. Изобретение позволяет увеличить срок службы футеровок. 4 з.п.ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относиться к футеровкам размольных мельниц и может быть использовано в горнообаготительной, строительной, химической отраслях промышленности и тепловой энергетике при измельчении руды, цемента, угля и других абразивных материалов.
Известна футеровка шаровых мельниц, выполненная из монолитного материала, чаще всего из стали 110Г13Л, образующая на барабане мельницы последовательность продольных ребер [1].
Недостатком футеровки является низкий срок службы, обусловленный слабой способностью относительно пластичного материала футеровки противостоять интенсивному абразивному воздействию размалываемой руды.
Известна футеровка шаровой мельницы, выполненная из пластичной стальной основы со вставками из износостойкого материала, поперечное сечение которых имеет форму трапеции, большее основание которых заглублено в тело основы, а вставки расположены в продольных ребрах на всю длину рабочей поверхности футеровки (прототип) [2].
Недостатком футеровки является сравнительно низкий срок службы, обусловленный тем, что футеровка имеет пониженную конструктивную прочность, так как износостойкие вставки выполнены на всю длину футеровки, "разрезая" пластичную основу футеровки по всей длине и на большую глубину (до 80% от ее высоты) и тем самым ослабляя ее. Кроме того, снижение срока службы футеровки обусловлено тем, что вставки в этих футеровках недостаточно прочно закреплены в пластичной основе, так как контактная поверхность на границе раздела "вставка-основа" недостаточна по площади для надежного механического закрепления вставок, а диффузионное соединение вставок и основы не происходит из-за низкой температуры разогрева массивной вставки. Слабое закрепление износостойких вставок в основе особенно отрицательно сказывается на работе таких футеровок в условиях повышенных ударных нагрузок, особенно в мельницах первой стадии измельчения с шарами диаметром более 80 мм.
Задачей настоящего изобретения является увеличение срока службы футеровки.
Поставленная задача решается тем, что в футеровке размольной мельницы, выполненной из пластичной основы в виде последовательности продольных ребер со вставками из износостойких материалов, вставки выполнены в виде отдельных элементов с фигурной рабочей поверхностью и размещены в пластичной основе таким образом, что любая прямая в направлении под углом 90o÷45o к продольной оси футеровки пересекает рабочую поверхность вставок на отрезках суммарной длиной не менее 0,1 ширины продольного ребра, при этом суммарная рабочая поверхность вставок составляет не менее 20% от площади ребра в сечении, нормальном к радиусу барабана мельницы. Кроме того, отдельные элементы вставок могут быть размещены на разных уровнях; выполняться блоками из нескольких элементов, соединенных литниками; иметь Т-образную форму рабочей поверхности и размещаться в пластичной основе продольного ребра с поворотом соседних элементов друг относительно друга на 180% на расстоянии 0,1÷0,5 линейного размера вставки вдоль ребра; ребра футеровки могут быть выполнены фигурными.
Проведенный анализ заявленного устройства показал, что увеличение срока службы обеспечивают за счет выполнения вставок в виде отдельных элементов с фигурной рабочей поверхностью и размещения их в пластичной основе таким образом, что любая прямая в направлении под углом 90o÷45o к продольной оси футеровки пересекает рабочую поверхность вставок на отрезках суммарной длиной не менее 0,1 ширины продольного ребра, а суммарная рабочая поверхность вставок составляет не менее 20% от площади ребра в сечении, нормальном к радиусу барабана мельницы. Кроме того, увеличение срока службы обеспечивается за счет размещения вставок в продольном ребре на разных уровнях; выполнения вставок блоками из нескольких элементов, соединенных литниками; выполнения отдельных элементов вставок с Т-образной формой рабочей поверхности и размещения их в пластичной основе продольного ребра с поворотом соседних элементов относительно друг друга на 180o на расстоянии 0,1÷0,5 габарита вставки вдоль ребра; выполнения продольных ребер футеровки фигурными.
Выполнение вставок в виде отдельных элементов с фигурной поверхностью обеспечивает существенное увеличение суммарной поверхности контакта "вставка-основа" (в 2,0÷2,4 раза по сравнению с прототипом) и, тем самым, повышает надежность закрепления износостойких вставок в пластичной основе, и, следовательно, повышает износостойкость футеровки и срок ее службы.
Кроме того, выполнение износостойких вставок в виде отдельных элементов относительно небольшой массы по сравнению с прототипом увеличивает максимальную температуру разогрева поверхности контакта "вставка-основа" при заливке жидкой пластичной основой, что улучшает диффузионную связь в зоне контакта "вставка-основа" вплоть до подплавления и местной сварки и повышает надежность закрепления вставок в основе и, следовательно, ее срок службы.
При суммарной рабочей поверхности элементов вставок не менее 20% рабочей поверхности ребра и при суммарной длине отрезков износостойких элементов на любом направлении под углом 90o÷45o к продольной оси футеровки не менее 0,1 ширины ребра обеспечивают максимальный уровень защиты рабочей поверхности ребра при сохранении конструктивной прочности футеровки и обеспечении надежного закрепления вставок в основе.
Повышению конструктивной прочности футеровок способствует разветвленная каркасная структура, которая образуется за счет многочисленных перемычек между продольными ребрами пластичной основы и расположения вставок на разных уровнях.
Объединение вставок в блоки повышает надежность закрепления вставок за счет дополнительного увеличения поверхности контакта "вставка-основа" и диффузионного соединения пластичной основы с блоками вставок по поверхности литников.
Отдельные элементы износостойких вставок могут иметь Т-образную, Z-образную, Y-образную и другую форму рабочей поверхности и размещаться в пластичной основе продольного ребра футеровки с поворотом соседних элементов друг относительно друга на угол 180o на расстоянии 0,1÷0,5 линейного размера вставки вдоль ребра.
Продольные ребра футеровки могут быть выполнены фигурными.
На фиг.1 - изображен фрагмент футеровки шаровой рудоразмольной мельницы (вид сверху).
На фиг.2 изображен разрез по А-А на фиг.1.
На фиг.3 изображен фрагмент футеровки углеразмольной мельницы (вид сверху).
На фиг.4 изображен блок износостойких элементов, устанавливаемый в футеровку на фиг.3.
На фиг.5 изображен фрагмент футеровки стержневой рудоразмольной мельницы (вид сверху).
На фиг.6 изображен фрагмент барабана стержневой рудоразмольной мельницы (поперечный разрез).
На фиг. 7 изображен фрагмент барабана шаровой рудоразмольной мельницы (поперечный разрез).
На фиг.8 изображен фрагмент барабана углеразмольной мельницы, (поперечный разрез).
Предлагаемая футеровка состоит из износостойких вставок 1, закрепленных в пластичной основе 2. Вставки изготавливаются из износостойкого материала, например высокохромистого чугуна. Пластичная основа выполняется из литой стали, например, углеродистой или низколегированной.
Вставки выполнены в виде отдельных элементов 1 с фигурной рабочей поверхностью и размещены в пластичной основе 2 так, что вместе с прилегающим слоем основы 2 образуют продольное ребро 3 шириной Т1. Форма и взаимное расположение износостойких элементов подобраны так, что любая прямая в направлении под углом 90o÷45o к продольной оси футеровки пересекает рабочую поверхность вставок на отрезках суммарной длиной не менее 0,1 ширины Т1 продольного ребра 3, то есть выдерживается условие:
а1а23а4≥0,1T1
Ширина износостойких вставок должна удовлетворять условию:
T≥0,6T1.
Отдельные элементы вставок в футеровках с высокими продольными ребрами могут быть размещены на разных уровнях (фиг.1, фиг.2, фиг.4).
Вставки могут выполняться блоками 4, состоящими из нескольких повторяющихся элементов, соединенных между собой литниками 5 (фиг.3, фиг.4).
Отдельные элементы вставок могут иметь Т-образную (фиг.1, фиг.3), Z-образную или Y-образную (фиг.5) или другую форму рабочей поверхности и размещаться в пластичной основе продольного ребра с поворотом соседних элементов друг относительно друга на угол 180o на расстоянии 0,1÷0,5 линейного размера вставки.
Продольные ребра футеровки могут иметь сечение прямоугольных брусьев (фиг. 7), волны (фиг.6) или сложной фигуры (фиг.8) в зависимости от условий работы размольной мельницы.
Конкретный вариант исполнения футеровки определяется типом размольной мельницы, условиями измельчения, крепостью руды и материалом вставок и пластичной основы.
Футеровку размольной мельницы изготавливают следующим образом.
Вначале изготавливают износостойкие вставки 1, например из высокохромистого чугуна. Вставки могут быть объединены в блоки 4. Затем вставки 1 и/или блоки 4 устанавливают в полость литейной формы для отливки футеровки. Подготовленную и собранную форму заливают жидкой сталью, например сталью 25Л÷35Л или 20ГЛ, которая служит пластичной основой футеровки.
Благодаря Т-, Z-, Y-образной форме элементов износостойких вставок, расположению их с поворотом и/или со смещением, и/или в два яруса происходит быстрое и надежное заполнение литейной формы жидкой сталью с образованием в пластичной основе 2 разветвленной каркасно-сотовой структуры.
В результате нагрева поверхности вставок 1 и литников 5 происходит соединение вставок и пластичной основы 2 вплоть до местной сварки, дополнительно повышающее надежность закрепления вставок в пластичной основе.
Футеровка размольной мельницы работает следующим образом.
Размалываемый материал и мелющие тела при вращении барабана мельницы со смонтированной на нем футеровкой (фиг.6, фиг.7, фиг.8) перемещаются относительно ребер 3 в направлении, составляющем преимущественно 90o по отношению к продольной оси ребра 3. В отдельных местах футеровки эти направления могут составлять несколько меньший угол (до 45o). Абразивная масса (размалываемый материал и мелющие тела) перемещается по вершинам вставок 1, которые защищают от износа относительно мягкую пластичную основу 2 за счет так называемого "теневого" эффекта. Износ участков пластичной основы футеровки не начинается до тех пор, пока не износятся износостойкие вставки.
Благодаря предложенной форме вставок и взаимному их расположению не остается никаких направлений перемещения абразивной массы в мельнице, не перекрытых износостойкими вставками.
Разветвленный пространственный каркас пластичной основы обеспечивает повышенную прочность футеровки и возможность ее эксплуатации даже в условиях повышенных ударных нагрузок на мельницах диаметром 3,2÷4,0 м с шарами или стержнями диаметром 100 мм.
По мере постепенного износа вставок высота ребер футеровки в процессе работы мельницы уменьшается, однако износостойкие вставки остаются надежно закрепленными в пластичной основе благодаря развитой контактной поверхности "вставка-основа", механическому и диффузионному соединению вставок и пластичной основы футеровки. Вставки продолжают выполнять свою роль защиты мягкой пластичной основы до практически полного срабатывания ребер по высоте, существенно увеличивая срок службы футеровки (до 1,5÷2,0 раз по сравнению с прототипом) и обеспечивая тем самым значительную экономию средств на запчастях, ремонте и простое оборудования.
Таким образом, предложенное устройство футеровки позволяет значительно повысить срок службы мельницы между ремонтами (до 1,5÷2,0 раз), обеспечивая тем самым значительную экономию средств на запчастях, ремонте и простое оборудования.
Перечень источников информации
1. Крюков Д.К. Футеровки шаровых мельниц. - М.: Машиностроение, 1965, с. 168.
2. Авторское свидетельство СССР 1435294, МКИ В 02 С 17/22, 1988.

Claims (5)

1. Футеровка размольной мельницы, выполненная из пластичной основы в виде последовательности продольных ребер со вставками из износостойких материалов, отличающаяся тем, что вставки выполнены в виде отдельных элементов с фигурной рабочей поверхностью и размещены в пластичной основе таким образом, что любая прямая в направлении под углом 90-45o к продольной оси футеровки пересекает рабочую поверхность вставок на отрезках суммарной длиной не менее 0,1 ширины продольного ребра, при этом суммарная рабочая поверхность вставок составляет не менее 20% от площади ребра в сечении, нормальном к радиусу барабанной мельницы.
2. Футеровка размольной мельницы по п. 1, отличающаяся тем, что в продольном ребре отдельные элементы вставок размещены на разных уровнях.
3. Футеровка размольной мельницы по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что вставки выполнены блоками из нескольких элементов, соединенных литниками.
4. Футеровка размольной мельницы по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что отдельные элементы вставок имеют Т-образную форму рабочей поверхности и размещены в пластичной основе продольного ребра с поворотом соседних элементов относительно друг друга на 180o на расстоянии 0,1-0,5 линейного размера вставки вдоль ребра.
5. Футеровка размольной мельницы по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что ребра футеровки выполнены фигурными.
RU2001106167/03A 2001-03-07 2001-03-07 Футеровка размольной мельницы RU2197326C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001106167/03A RU2197326C2 (ru) 2001-03-07 2001-03-07 Футеровка размольной мельницы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001106167/03A RU2197326C2 (ru) 2001-03-07 2001-03-07 Футеровка размольной мельницы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2197326C2 true RU2197326C2 (ru) 2003-01-27

Family

ID=20246829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001106167/03A RU2197326C2 (ru) 2001-03-07 2001-03-07 Футеровка размольной мельницы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2197326C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010017589A1 (en) * 2008-08-11 2010-02-18 Weir Minerals Australia Ltd A liner component for a grinding mill and method of fabricating the component
CN107718277A (zh) * 2017-09-30 2018-02-23 马鞍山市华东耐磨合金有限公司 一种搅拌机用t型衬板

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010017589A1 (en) * 2008-08-11 2010-02-18 Weir Minerals Australia Ltd A liner component for a grinding mill and method of fabricating the component
EA024432B1 (ru) * 2008-08-11 2016-09-30 Уиэр Минералз Острейлиа Лтд. Компонент футеровки мельницы и способ изготовления компонента
US9475058B2 (en) 2008-08-11 2016-10-25 Weir Minerals Australia Ltd. Liner component for a grinding mill
CN107718277A (zh) * 2017-09-30 2018-02-23 马鞍山市华东耐磨合金有限公司 一种搅拌机用t型衬板
CN107718277B (zh) * 2017-09-30 2023-04-14 马鞍山市华东耐磨合金有限公司 一种搅拌机用t型衬板

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2585688C (en) Wear-resistant castings and method of fabrication thereof
EP2419542B1 (en) Cooling plate for a metallurgical furnace
US20090047543A1 (en) Abrasion and impact resistant composite castings for working in condition of wear and high dynamic loads
US20190060910A1 (en) Composite milling component
WO2016181574A1 (ja) 破砕機用の刃板及び破砕機
CN101158347A (zh) 混凝土输送泵用眼镜板和切割环
CN100425348C (zh) 用于垂直粉碎机的粉碎滚轮
KR20200130294A (ko) 스테이브 보호 시스템
RU2197326C2 (ru) Футеровка размольной мельницы
RU2210705C2 (ru) Охлаждающий элемент для шахтных печей (варианты)
EP2673386B1 (en) Stave cooler for a metallurgical furnace
KR100430069B1 (ko) 스테이브 쿨러
JP4148390B2 (ja) 耐磨耗性プレート
US6123894A (en) Runner for guiding a flow of liquid metal
CA2322861C (en) Ejector with one or several pockets
CN214470084U (zh) 用于冶金炉的壁板保护***及冶金炉壁板体
JPH0751585A (ja) 粉砕機に使用される破砕面部材
SU1327961A1 (ru) Футеровка
RU2060053C1 (ru) Футеровка
RU2170142C2 (ru) Футеровка
US8877347B2 (en) Wear element, and component provided therewith
JP4680541B2 (ja) 破砕面部材
CN218393954U (zh) 一种磨机衬板保护结构
EP3408030B1 (en) Accelerating member for vertical shaft impact crusher
RU2040341C1 (ru) Футеровка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040308