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对实验的风电齿轮箱涂装工艺标准化相关分析

2019-10-30黄梁烽

中国应急管理科学 2019年11期

黄梁烽

【摘要】本文主要围绕风电齿轮箱涂装工艺标准化展开研究,通过分析齿轮箱涂装工艺的具体要求和应当进行的准备工作,探究在底漆、中间漆和面漆喷涂工作开展过程中的注意事项,推动风电齿轮箱涂装工艺朝标准化方向发展,提高喷涂质量,延长齿轮箱使用寿命。

【关键词】风电齿轮箱;涂装工艺;标准化分析

1.涂料、涂装要求和准备

为了保障实验数据与要求相符,实验人员必须加强对涂料标准和配方工作的重视,按照规定开展涂装工作,避免在因为配比不规范等出现其它问题。下图为涂料工作开展过程中对内外部油漆的配比要求。

同时,国家在发展过程中已经对风电产品涂装技术进行了明确的规范,通过在前期开展综合准备工作,可以降低后期应用过程中出现问题的效率,保障其工作质量。工作人员应当首先在铸件表面进行喷丸和抛砂处理,找出铸件存在锈蚀和油渍的部位并进行清理,在确定铸件表面光滑平整后再开展后续工作,可以有效保障其工作质量。

2.风电齿轮箱涂装流程

2.1前期清洁工作

实验中会应用高压无气喷涂工艺对箱体进行处理,在操作技术规范的指导下开展后续工作。首先,实验人员会借助工具将风电齿轮箱运入上料区,在上料区进行清洗,包括底漆拉毛和整箱清洗等工作,风电齿轮箱表面将会更为光洁。清理完成之后,工作人员会将齿轮箱运输到专门的等待区,同时通过包裹等方式对其进行必要的防护,避免在该过程中出现问题而对后续工作合理开展造成影响。

2.2底漆喷涂工作

等待结束后,工作人员会在漆室对齿轮箱进行预喷,该过程中喷涂的底漆直接与齿轮箱表面接触,因而底漆质量将会对齿轮箱的抗锈蚀能力等产生重要影响。为保证其喷涂质量,相关人员应当加强对底漆的附着力、缓蚀功能等的重视,降低钢铁表面受锈蚀的几率。通过在齿轮箱表面喷涂底漆,齿轮箱的内外表清洁自然得以保证,润滑油清洁自然也能得以保证。为此,相关单位必须加强对底漆质量的重视,在非实验室开展齿轮箱涂装时,相关单位应当加强对喷漆性能的重视,使得喷漆既可以按照要求在齿轮箱表面附着,又能够与中间漆紧密联合起来,不会出现剥落等问题,影响后续工作合理开展。一旦齿轮箱在应用过程中出现油漆脱落问题,油漆可能会掺入润滑油中,继而对润滑油的质量造成影响,对齿轮箱的轴承等零件的使用安全也会产生影响,导致齿轮传动系统的使用寿命大大缩短,影响其后续各项工作的工作质量,相关人员必须加强重视。

2.3中间漆喷涂工作

喷漆结束后再喷涂中间漆,中间漆介于底漆和面漆中间,通过喷涂中间漆可以增加涂层的整体厚度,继而改善涂层的屏蔽性能,可以有效提高涂层的整体稳定性。在实际应用过程中,中间漆必须具备良好的附着力和粘合力,这样才能与底漆和面漆紧紧地粘合在一起。另一方面,相关单位还应当加强对中间漆弹性的重视。当中间漆的弹性满足喷涂要求时,后期齿轮箱在运行过程中遇到冷热交替的环境和外部力量冲击时,在涂层弹性的帮助下可以减轻齿轮箱箱体和零件受到的冲击,降低齿轮箱外部出现形变等问题的几率,保障齿轮箱正常工作,一定程度上可以延长齿轮箱的使用寿命。由于中间漆风干速度相对较慢,一般会将其运送到专门的中间漆烘干室进行专门的烘干處理。在齿轮箱烘干之后,再将其输送到专门的强冷室对其进行表面冷却处理。在冷却结束之后将其运出,等待零件表面温度自动升至六十摄氏度后,安排专业人员对中间漆进行打磨和拉毛,第一期操作基本完成。

2.3面漆喷涂工作

此后,再将零件输送到面漆室中进行第二轮的预涂和面漆喷涂,面漆位于涂层最外层,其抗腐蚀能力对涂层整体具有直接的影响,在涂层体系中占有重要地位。由于齿轮箱在运行过程中可能会受到外部的化学物质和化学烟雾等物质的影响,其周边的空气和水等也会在箱体附着,导致箱体出现一定的腐蚀。此外,室外的紫外线等也可能会降解面漆中的数值成分,导致面漆的性能发生变化,继而影响涂层的整体性能。为此,工作人员必须加强对面漆材料选择和配比工作的重视,结合面漆材料特性进行科学配比,降低出现问题的几率。在此基础上开展面漆喷涂工作,工作人员必须对其喷涂范围和比例等进行严格的审查,使得面漆可以以均匀的方式覆盖到箱体表面,避免出现气孔等影响表面面漆稳定的因素。当发现缺陷时应当及时应用专门技术对其修补,保证面漆喷涂质量。喷涂结束之后将其输送到专门的面漆烘干室进行烘干。烘干结束后,由专门的行车将齿轮箱运输到下料区,操作至此完成。下图为风电齿轮箱涂装工艺的具体流程。

3.小结

风电齿轮箱在风力机组运行过程中发挥了重要作用,系统一般要求其具备二十年以上的使用寿命,这样后续工作才能正常开展。一旦发生变化,齿轮箱维修和更换等工作都将产生成本浪费,影响后续工作合理开展。通过对齿轮箱表面进行涂层设计,可以有效提高其抗腐蚀能力,延长其使用寿命。

【参考文献】

[1]毛宏璞.风力发电齿轮箱设计存在的问题及应对策略[J].建筑工程技术与设计,2018,(29):4332.

[2]施惠庆,刘碧燕.海上风电齿轮箱故障精细化管理初探[J].风能,2017,(1):62-65.