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SDA2型内燃机车转向架构架制造工艺分析

  • 投稿王启
  • 更新时间2015-09-23
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吴刚张忠刘军

(南车戚墅堰机车有限公司,江苏 常州 213000)

【摘要】根据SDA2型燃机车构架的焊接质量要求和结构特点,分析生产过程中出现的各类技术难点,进而制定出合理的构架整体制造工艺方案,有效确保该车型构架的组焊质量。

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关键词 SDA2型内燃机车;构架;制造工艺

0前言

SDA2型内燃机车是南车戚墅堰机车有限公司与澳大利亚Pacific National公司联合设计、推出的新一代适用于窄轨铁路的交-直-交电传动干线货运内燃机车。它集成了世界一流的设计理念和先进的机车制造技术,是我国目前出口至发达国家牵引功率最大、最环保的大功率窄轨内燃机车。

转向架是机车的安全件之一,而作为焊接部件的构架不仅是转向架其他部件的安装基础,同时还要承受和传递机车在运行中产生的不同类型的动、静载荷,是一个复杂交变载荷作用下的重要受力部件。[1]因此,其制造质量直接关系到整车运行的安全。

1结构特点及制造工艺流程

1.1结构特点

SDA2型内燃机车构架结构图及主要尺寸如图1所示。从图1中可以看到,构架主要由左、右侧梁(各1只)、横梁(2只)、后端梁(1只)、制动座一(2只)、制动座二(4只)上导向梁(2只)、下导向梁(2只)组成,其中由横梁、后端梁和左右侧梁组成构架H型框架。

2制造难点及解决措施

2.1侧梁工艺难点分析

侧梁截面为箱型结构,从上方俯看,中间隔板设计较多,厚重而重心相对较低,刚性较大;两端隔板较少而重心相对较高,刚性较小,焊接变形更难控制。构件的焊接变形,不仅会影响生产工艺流程的正常进行,而且会降低结构承载能力,影响结构的尺寸精度与外形。[2]为解决这一问题,设计采用整体长度方向的刚性固定装置即侧梁组焊胎以减少收缩量(如图3所示)。在侧梁下盖板上由于存在6个较大的弹簧安装孔,导致焊接收缩较大,通过几次试验,确定并预留整体长度收缩量为12mm,即约为2/1000的收缩比率。

对于侧梁的整体直线的控制而言,由于其内腔隔板较多且多设计成复合焊缝,焊接热输入量大,变形无可避免。尤其是当焊接焊缝的第一层时,相对自由度大,刚性小,极易引起较大旁弯、挠曲变形。因此,对其焊接变形方向的考虑后,焊接顺序决定为以中心隔板开始施焊,以两名焊工同时对称向两侧开始焊接,使焊接应力均匀分布在两侧,变形量也随之对称。另一方面,侧梁下盖板平面度要求为2mm,增加每段空腔内部刚性支撑,焊接收缩量预留量为2mm,即在图纸设计尺寸279mm±1基础上,立板与下盖板间距定位尺寸改为282mm,焊接完成冷却后,经测量,采取以上措施后,侧梁扭曲变形在3mm以内,平面度在278-279mm的可控范围内。

图3SDA2型机车构架侧梁组焊转胎

对于侧梁的主焊缝焊接而言,为提高生产效率,采用焊接机器人进行焊接。由于焊材选择药芯焊丝,在打底焊缝时,极易出现根部未焊透情况。经过分析和多次试验对比,发现机器人在焊接打底焊时焊接速度偏慢且电压偏高,电弧热量没有完全作用在待焊接头上,焊丝未能完全抵达坡口的根部即开始施焊,大部分电弧热量作用在熔池上,导致熔深不够,产生未焊透现象。采取的优化措施是同时提高焊接速度和降低电弧电压,来以此保证焊接线能量不变,焊缝接头质量不受影响。另一方面,对焊接枪头控制其倾斜一定的角度,以45°±2°最为理想,具有最好的焊接可达性,既能保证焊丝尽可能抵达坡口根部开始熔化,又能保证焊接位置始终保证在PA,形成良好的焊缝外观,顺利的解决根部未焊透现象的发生。

2.2横梁工艺难点分析

横梁的组焊过程是先将横梁框架和立柱分别组焊完,再将两根立柱组焊到横梁框架上,完成整个横梁的焊接。由于立柱焊接完成后,已经确定了横梁中心线位置,在总成焊接时,为保证构架在宽度方向上的整体收缩能够尽可能与此线重合,需将横梁组焊后两端进行机加工。以两根立柱的中心线作为横梁中心线,向两侧的长度尺寸均分,预留横梁整体焊接收缩余量为2mm,即两端各1mm。焊接完成后,配合适当的火焰调修工序,可完全保证横梁整体尺寸基本符合图纸要求。

3构架总成

构架总成工序最难控制的是构架的四角平面度,此型号构架的设计要求是整体平面度控制在4mm以内。为解决这一难点,首先构架组装时等高块的基准位置与机加工车间划线位置统一。侧梁与横梁和后端梁装配时注意三根梁与侧梁之间的间隙均匀,控制在2mm以内,用以保证后续焊接收缩量一致。定位焊好后,在侧梁两端用“工“字型夹具将侧梁压紧在组装平台上,再开始焊接各梁与侧梁的对接坡口焊缝,立板间的角焊缝,防止侧梁受热后两端翘起;其次,各配件组装完毕后,将构架整体压紧在焊接翻转胎上进行焊接,按照先焊横梁、后端梁与测梁连接的短焊缝,再焊接长焊缝,最后焊正反面配件,以抵消正反面的焊接变形。

4结束语

采用以上工艺生产的SDA2型转向架构架,其尺寸和性能满足设计要求,质量稳定。通过与国外专家共同合作的过程中,消化吸收了其先进的焊接质量控制理念和焊接工艺,提升了公司焊接技术水平。同时,该型号通过了铁科院标准下的各项性能测试,满足(下转第27页)(上接第12页)了在澳大利亚铁路系统运行的各项要求。

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参考文献

[1]王挺,杨闯,郭淑琴.HXD3型电力机车转向架构架焊接工艺研究[J].机车车辆工艺,2011.

[2]史耀武.焊接手册[M].3版.北京:机械工业出版社,2007.

[责任编辑:汤静]