КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Наиболее вероятные места трещинообразования
Виды осмотра и ремонта при простое в депо
1. Кронштейны АРС – трещины (рис. 96) образуются по сварному шву ребра жесткости с выходом на ребро и на тело кронштейна. Выявляются при визуальном осмотре с применением лупы и зеркала. Свежая трещина серебристого цвета, толщиной с волос. Старые трещины ржавеют, их можно обнаружить по ржавчине. Причиной повторных трещин в кронштейнах АРС является большая вибрация якоря ТЭД. 2. РСЧ – трещины (рис. 96) образуются в верхней части по сгибу и по сварным швам рёбер жесткости.
3. Кронштейн срывного клапана – (два типа: короткий для поводковых (рис. 98) тележек и длинный для шпинтонных (рис. 97)) – трещины образуются в местах соединения кронштейнов со срывным клапаном (в местах, где устанавливаются шпильки).
4. Корпус редуктора – в ребрах жесткости половин редуктора (рис. 99). Трещины в корпусе обнаруживаются по утечке смазки. Вероятной причиной разрушения корпуса это попадание между зубьями шестерни и большим колесом постороннего предмета (отбуртовка лабиринта) 5. Балка подвески мотор-компрессора – трещина образуются в косынках с выходом на тело балки над главным резервуаром и у ящика с линейными контакторами и в средней части в местах крепления мотор-компрессора к балке. 6. Кронштейны крепления маслосборников – по сварным швам. 7. Радиант подвески автосцепки – трещины по сварному шву втулок и в средней части в местах соприкосновения радианта со скользуном.
8. Стаканы подвески автосцепки – трещины в нижней и верхней части корпуса стакана и излом пружины в стакане (рис. 101). 9. Излом пружины подвески ЭКК (рис. 101).
10. Башмаки токоприемников – трещины могут быть на башмаках, прошедших ремонт, по сварным швам накладок и по лапам около рабочей части. Трещины можно обнаружить только с применением зеркала и переносной лампы. 11. Трещины в брусе токоприемника.
12. Излом возвратных пружин башмака токоприемника. 13. Кронштейн бруса токоприемника (рис.103)– трещины в самом кронштейне определяются при осмотре с боков с применением лупы и зеркала. 14. Серьга подвески редуктора – трещина в нижней части серьги шарнирного соединения с редуктором (рис. 105). В проушине для валика подшипника ШС-40 сверху и сопряжение проушины с корпусом редуктора (рис. 104). 15. Колесная пара – трещина на оси, колесном центре и бандаже – не допускаются (рис. 106).
16. Излом витков пружин центрального и буксового подвешивания (рис. 108).
17. Трещины в шкворневых балках рамы кузова вагона (рис.109).
18. Рама тележки – трещины образуются: - по сварному шву втулок под шпинтон (рис. 110, 111, 112), снизу и сверху балки с последующим развитием, снизу начального трещинообразования обнаружить нельзя, потому что мешают пружины буксового подвешивания (нижние трещины развиваются быстрее и являются наиболее опасными)
- по сварному шву наличников и плит (рис. 113), к которым они привариваются, центрального бруса и поперечных балок рамы тележки.
Рисунок 113. Возможные места образования трещин (центральное подвешивание)
по сварному шву окна серег центрального подвешивания и от окон вверх на тело поперечной балки. - по сварному шву модернизированного (усиленного) кронштейна подвески редуктора (рис. 114).
- в кронштейнах поводка по всем сварочных швам с выходом на тело кронштейна и на продольную балку рамы. - а прямых и угловых поводках по отверстиях в гребенке крепления и средней части (рис. 115).
- в тумбах крепления поводков с выходом на тело продольной балки (рис. 116, 117).
- по сварному шву кронштейна крепления гидроамортизатора на центральном брусе (обнаруживается визуально из канавы между пружинами центрального подвешивания) - в кронштейнах крепления предохранительных скоб центрального подвешивания (внутренних и наружных) (рис. 118)
- в накладках кронштейнов подвески стояночного тормоза и тормозных цилиндров (снизу) - по сварке кронштейна стояночного тормоза к торцу продольной балки (рис. 119).
Осмотр подвески электроаппаратов, ПТС, главного и запасного резервуаров, мотор – компрессора и остального оборудования. Качество крепления определяется отстукиванием, при этом обращать внимание на то, чтобы все болты подвески были чертежными (ПТС – М12, ЛК-М20, АБ-М16 и т.д.) При напылении и выработке кронштейнов и приливов букс нужно обязательно произвести замеры неравномерного проката этих колесных пар абсолютным шаблоном. Большая выработка (напыление) в РТП, при изломе регулировочных болтов, болтов крепления ТЭД и выдавливании, разрушение вкладышей подвески ТЭД необходимо проверить люфт подшипника заднего щита ТЭД. При осмотре труднодоступных мест применять зеркало (рис. 120) и лупу. Для проявления трещин применять керосин.
Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 1296; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |