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    白口鐵抗小麥籽粒粉料的磨料磨損試驗(yàn)研究

    2017-04-13 02:35:05張克平姜良朋姚亞萍
    中國(guó)糧油學(xué)報(bào) 2017年1期
    關(guān)鍵詞:磨輥磨料粉料

    張克平 姜良朋 姚亞萍

    (甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,蘭州 730070)

    白口鐵抗小麥籽粒粉料的磨料磨損試驗(yàn)研究

    張克平 姜良朋 姚亞萍

    (甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,蘭州 730070)

    為了研究小麥粉加工時(shí),輥式磨粉機(jī)磨輥與物料之間的磨料磨損狀況,本研究選用與輥式制粉工況相似的磨料磨損試驗(yàn)機(jī),應(yīng)用正交試驗(yàn)法考察了小麥籽粒粉料粒度、轉(zhuǎn)速和軋距對(duì)白口鐵磨損性能的影響,采用掃描電子顯微鏡對(duì)其磨損表面形貌進(jìn)行觀察。結(jié)果表明,磨料粒度對(duì)白口鐵磨損性能的影響極為顯著,磨損的主要形式有塑變疲勞剝落、多沖疲勞磨損和脆性剝落。研究結(jié)果可為提高磨輥的耐磨性和減少加工過程對(duì)面粉的金屬污染提供參考。

    小麥 輥式磨粉機(jī) 磨料磨損 磨輥 磨損特性

    小麥制粉過程并不是簡(jiǎn)單地將小麥機(jī)械研磨成小麥粉,而是在研磨過程中盡量保證小麥籽粒皮層不過于碎裂的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)皮層與胚和胚乳的分離,進(jìn)一步將胚和胚乳磨碎成小麥粉[1-2]。由于輥式磨粉機(jī)在研磨制粉過程中能最大程度的保證面粉質(zhì)量與營(yíng)養(yǎng)成分,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的工藝效果與食用品質(zhì),成為小麥制粉最主要的研磨設(shè)備。磨輥?zhàn)鳛樵撛O(shè)備的核心部件,其內(nèi)層采用的金屬材料大多為灰口鑄鐵,而外層抗磨部分則基本選用白口鐵。在實(shí)際應(yīng)用中,磨輥由于長(zhǎng)時(shí)間承受麥料的劇烈摩擦,極易磨損鈍化,因此需經(jīng)常做磨光拉絲或噴砂處理[3-4]。如何減少磨輥的磨損鈍化,延長(zhǎng)維修處理周期是制粉工業(yè)長(zhǎng)期面臨的問題。

    金屬材料的耐磨性能在一定程度上取決于材料硬度Hm與磨料硬度Ha的比值,當(dāng)Hm>(1.2~1.3)Ha時(shí),磨料磨損屬于“軟磨料磨損”的范疇[5]。因此硬度較低的小麥籽粒粉料,其對(duì)磨輥的磨損行為屬于一種典型的軟磨料磨損(植物磨料磨損)。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械中機(jī)件的磨損問題進(jìn)行了眾多研究[6-8]。在軟磨料磨損方面,Richardson[9]認(rèn)為,軟磨料在磨損過程中會(huì)產(chǎn)生硬化現(xiàn)象,當(dāng)硬化后的磨料硬度超過材料硬度時(shí),便具備了硬磨料磨損的特征。Rabinowicz[10]認(rèn)為,硬度僅為一個(gè)統(tǒng)計(jì)值,是軟磨料中混雜著的硬磨粒對(duì)硬材料中較軟的部位進(jìn)行了磨損。吳勁鋒等[11-12]與張煒等[13-14]就苜蓿草粉對(duì)金屬材料的磨損機(jī)制進(jìn)行了眾多研究。趙博彥等[15]選用濕砂為磨料進(jìn)行磨損試驗(yàn)以探討白口鐵的軟磨料磨損機(jī)制。

    降低磨輥磨耗以減少面粉內(nèi)磁性金屬含量是保證食用安全的前提。因而,本研究應(yīng)用正交試驗(yàn)優(yōu)化設(shè)計(jì),選用小麥籽粒粉料為磨料、白口鐵為被磨材料,利用與輥式制粉工況相似的三體磨料磨損試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行磨損試驗(yàn),研究小麥籽粒粉料對(duì)白口鐵磨損性能的影響,初步探討磨損機(jī)制。為磨粉機(jī)操作參數(shù)設(shè)定、粉磨工藝優(yōu)化以及磨輥耐磨材料的研制提供理論指導(dǎo)。

    1 試驗(yàn)方案

    1.1 試樣和磨料的特性參數(shù)

    試樣選用KmTBCr2白口鐵,進(jìn)行規(guī)格為57.0 mm×25.5 mm×6.0 mm的線切割加工,斷口色顯白且不做熱處理。試驗(yàn)前,試樣均需消磁、除靜電、酒精清洗烘干的方式進(jìn)行預(yù)處理。磨料選用自然風(fēng)干后的甘肅產(chǎn)西旱號(hào)小麥籽粒,經(jīng)粉碎處理后,通過分級(jí)篩篩分出符合試驗(yàn)粒度規(guī)格的小麥籽粒粉料。表1為試樣化學(xué)組分,表2為磨料特性參數(shù)。

    表1 試樣化學(xué)組分/%

    表2 磨料特性參數(shù)/%

    1.2 試驗(yàn)裝置與方法

    選用MLS-225型橡膠輪式三體磨料磨損試驗(yàn)機(jī),結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。橡膠輪直徑為178 mm,寬度為12 mm,硬度為60邵爾硬度;負(fù)荷為225 N,經(jīng)配重1在杠桿原理作用下借助杠桿2獲得;試驗(yàn)機(jī)采用直流電機(jī)通過齒輪箱減速使橡膠輪獲得穩(wěn)定轉(zhuǎn)速,改變變壓器電壓值可以對(duì)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)。試驗(yàn)前,利用軋距調(diào)節(jié)裝置3設(shè)定磨損試樣4同橡膠輪5之間的間距并依靠負(fù)荷保持恒定,同時(shí)將轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)到預(yù)設(shè)值。試驗(yàn)機(jī)運(yùn)行時(shí),逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)的橡膠輪5帶動(dòng)磨料6對(duì)磨損試樣4進(jìn)行摩擦,從而形成三體磨料磨損現(xiàn)象。

    圖1 MLS-225型磨料磨損試驗(yàn)機(jī)示意圖

    設(shè)置試驗(yàn)?zāi)コ虨?00 000轉(zhuǎn),試樣磨損前后的質(zhì)量損失采用精度為0.1 mg的分析天平進(jìn)行稱量,利用掃描電子顯微鏡(SEM)對(duì)試樣磨損表面形貌進(jìn)行觀察分析。

    1.3 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    本研究通過預(yù)試驗(yàn)和實(shí)地工況調(diào)研,選定了輥式制粉工況中導(dǎo)致磨輥磨損失效現(xiàn)象的3個(gè)主要外部參量因素,即磨料粒度、轉(zhuǎn)速及軋距(試樣與橡膠輪之間的最小距離)。試驗(yàn)各因素均選用四水平,磨料粒度四水平分別為面粉加工過程中的主要粒度分布;轉(zhuǎn)速四水平依據(jù)磨粉機(jī)研磨機(jī)構(gòu)工作時(shí)一對(duì)磨輥的轉(zhuǎn)速比和試驗(yàn)機(jī)所能達(dá)到的工作要求而定。表3所示為因素水平編碼表。

    表3 因素水平編碼表

    運(yùn)用正交設(shè)計(jì),分析所選因素對(duì)白口鐵磨損影響的主次關(guān)系,從而確定影響其磨損量的最佳試驗(yàn)工況。磨料磨損過程的定量評(píng)定指標(biāo)采用磨損失重來衡量,即用分析天平測(cè)定試樣磨損前后的質(zhì)量損失。

    2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

    2.1 試驗(yàn)失重結(jié)果

    采用三因素四水平正交試驗(yàn),每組試驗(yàn)重復(fù)3次,取3次試驗(yàn)數(shù)據(jù)的平均值作為最終結(jié)果,表4所示為試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案及試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

    表4 試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案及試驗(yàn)數(shù)據(jù)

    從表4可以看出,第5組試驗(yàn)的A2B1C2磨損量最大,為14.2 mg,第4組試驗(yàn)的A1B4C4磨損量最小,為2.8 mg。

    2.2 方差分析

    2.2.1 顯著性分析

    應(yīng)用SPSS統(tǒng)計(jì)分析軟件對(duì)磨料磨損失重試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行方差分析,如表5所示。

    表5 磨損失重方差分析表

    由表5可知,對(duì)于A因素(粒度),由于F0.05(3,6)=4.76,而對(duì)應(yīng)的F值為5.247,即F0.05(3,6)<F,因此,A對(duì)磨損失重的影響為極顯著(P<0.05);對(duì)于因素B(轉(zhuǎn)速),由于F0.05(3,6)=4.76,而對(duì)應(yīng)的F值為2.312,即F0.05(3,6)>F,因此,轉(zhuǎn)速對(duì)磨損失重的影響是不顯著(P>0.05);對(duì)于因素C(軋距),由于F0.05(3,6)=4.76,而對(duì)應(yīng)的F值為2.129,即F0.05(3,6)>F,因此軋距對(duì)磨損失重的影響是不顯著(P>0.05)。各因素對(duì)磨損失重影響的顯著性依次為:粒度、轉(zhuǎn)速、軋距。

    2.2.2 正態(tài)分布檢驗(yàn)

    應(yīng)用SPSS統(tǒng)計(jì)分析軟件對(duì)磨料磨損失重試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行正態(tài)分布檢驗(yàn),如圖2、表6所示。

    圖2 磨損失重正態(tài)分布特征曲線圖

    表6 磨損失重正態(tài)分布K-S檢驗(yàn)表

    由圖2可知,磨損失重試驗(yàn)數(shù)據(jù)基本符合正態(tài)分布。由表6可知,Z值為0.152,P值為0.956>0.05,故檢驗(yàn)結(jié)果證明數(shù)據(jù)呈近似正態(tài)分布。

    2.2.3 各因素大小對(duì)磨損的影響分析

    用各因素的水平作橫坐標(biāo),磨損失重的平均值作縱坐標(biāo),畫出各因素與指標(biāo)關(guān)系趨勢(shì)圖如圖3。

    由圖3可知三因素最優(yōu)條件組合為A1B4C3。因素A是影響磨損失重最大的因素,曲線基本呈上升趨勢(shì),而且尚未到頂,其他2個(gè)因素則出現(xiàn)拐點(diǎn),而且變化幅度略小,因此對(duì)磨損失重的影響較小。

    2.3 磨損表面形貌分析和化學(xué)組分的變化

    圖3 各因素指標(biāo)對(duì)磨損失重影響的趨勢(shì)圖

    試樣表面材料隨著磨損的加劇而逐漸流失,這種流失集中反映在磨損面微觀形貌的變化方面。因此,試驗(yàn)選取未磨損、磨損量最小及磨損量最大的3種試樣為觀測(cè)對(duì)象,分析前用無水乙醇清洗待分析面。利用掃描電子顯微鏡(SEM)對(duì)試樣未磨損和被磨損面磨痕微觀形貌進(jìn)行觀察分析,從而部分真實(shí)的還原出在輥式制粉實(shí)際工況條件下,白口鐵抗小麥籽粒粉料的磨料磨損性能。圖4中a、b所示為第4組(輕微磨損)和第5組(嚴(yán)重磨損)試樣磨痕微觀形貌SEM圖。

    圖4 磨痕微觀形貌SEM圖

    由圖4可知,嚴(yán)重磨損面相較于輕微磨損面,表面凸凹不平,剝落凹坑增多,是材料在“不可壓縮團(tuán)”磨料反復(fù)擠壓行為下產(chǎn)生了塑性變形[16],磨痕表面犁溝和犁皺等特征更明顯,在犁溝較深處有金屬翻起物,應(yīng)為硬度較低被剝落的基體,而犁溝兩側(cè)則殘余著一定數(shù)量疲勞剝落的金屬殘片及脆性剝落的細(xì)碎金屬顆粒。這說明“不可壓縮團(tuán)”磨料在法向應(yīng)力的作用下嵌入磨損表面,與此同時(shí)受切向應(yīng)力的推動(dòng)沿磨損表面滑移。當(dāng)磨粒取向與行進(jìn)方向匹配時(shí),磨粒會(huì)發(fā)揮出類似刀具前角的功用進(jìn)而對(duì)磨損表面進(jìn)行微觀切削,而當(dāng)磨粒取向與行進(jìn)方向不匹配時(shí),磨粒則會(huì)發(fā)揮出類似刀具負(fù)前角的功用從而對(duì)磨損表面進(jìn)行推擠,這2種磨損行為沿磨粒的滑移軌跡造就了SEM圖中的犁溝與犁皺。分析認(rèn)為,磨損具體表現(xiàn)為珠光體基體和碳化物的磨損?;w的磨損以塑變疲勞剝落和多沖疲勞磨損為主,基體組織塑性好,磨物作用下形成較深的犁溝和較多的金屬翻起物。碳化物的磨損以脆性剝落為主,有少量的大塊剝落碳化物能抵抗塑性變形[17-18]。磨損過程中也可能存在碳化物和基體組織的交互作用,高硬度的碳化物抵抗犁溝作用和磨物的壓入變形,限制基體劇烈變形的深度,但碳化物上容易萌生裂紋并開裂,基體組織韌性好,能抑制亞表層和近表面處碳化物上裂紋的擴(kuò)展,減少剝落。

    3 結(jié)論

    3.1 磨料粒度、轉(zhuǎn)速和軋距,磨料粒度對(duì)白口鐵磨損性能的影響極為顯著。

    3.2 磨損具體表現(xiàn)為珠光體基體和碳化物的磨損,基體的磨損以塑變疲勞剝落和多沖疲勞磨損為主;碳化物的磨損以脆性剝落為主。由此可見,采用多元低合金,強(qiáng)化基體,提高碳化物的顯微硬度等有利于提高磨輥耐磨性。

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    Experiment of White Iron Abrasive Wear for Wheat Grain Powder

    Zhang Keping Jiang Liangpeng Yao Yaping

    (College of Engineering,Gansu Agricultural University,Lanzhou 730070)

    The abrasive wear testing machine similar to the roller mills was used to study the abrasive wear condition between rollers and materials during flour processing.The orthogonal test method was used to investigate the effect of abrasive particle size,rotation speed and rolling gap of rollers on white iron wear performance.The scanning electron microscope was applied to observe the topography of wear surface.Results showed that the abrasive particle size was the most important factor which affected the wear properties.The main wear forms were plastic spalling,repeated fatigue wear and the brittle spalling.The conclusion could provide basic reference to improve the wear resistance of grinding roller and reduce the metallic pollution during wheat powder processing.

    wheat,roller mill,abrasive wear,roller,wear properties

    TH117.1

    A

    1003-0174(2017)01-0109-05

    國(guó)家自然科學(xué)基金(51265001),中國(guó)博士后科學(xué)基金(2014M562471),甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)伏羲青年英才培養(yǎng)計(jì)劃(FXYC20130103),甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)青年導(dǎo)師基金(GAU-QNDS-201405)

    2015-05-30

    張克平,男,1981年出生,副教授,農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械及材料摩擦磨損

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