Научная статья на тему 'Анализ производственной безопасности при проектировании технологических процессов нанесения плазменных покрытий'

Анализ производственной безопасности при проектировании технологических процессов нанесения плазменных покрытий Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
58
19
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПЛАЗМЕННЫЙ НАГРЕВ / НАПЛАВКА / ПОРОШОК / ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ / ПЛАЗМОТРОН / PLASMA HEATING / SURFACING / POWDER / INFRARED RADIATION / PLASMATRON

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Сацик Сергей Павлович

В статье приведены рекомендации по обеспечению производственной безопасности при проектировании технологических процессов нанесения плазменных покрытий. В этой связи реализация предлагаемого комплекса мероприятий по обеспечению производственной безопасности увеличивает число требований к плазменным установкам и технологиям нового поколения, которые должны носить опережающий характер.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Analysis of industrial safety in the design of technological processes of plasma coating application

The article presents recommendations for ensuring industrial safety in the design of technological processes of plasma coating application. In this regard, the implementation of the proposed set of measures to ensure industrial safety increases the number of requirements for plasma installations and new generation technologies, which should be of an advanced nature.

Текст научной работы на тему «Анализ производственной безопасности при проектировании технологических процессов нанесения плазменных покрытий»

УДК 621.762

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НАНЕСЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Сацик Сергей Павлович, магистрант; ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А, Тимирязева, Москва, РФ

В статье приведены рекомендации по обеспечению производственной безопасности при проектировании технологических процессов нанесения плазменных покрытий. В этой связи реализация предлагаемого комплекса мероприятий по обеспечению производственной безопасности увеличивает число требований к плазменным установкам и технологиям нового поколения, которые должны носить опережающий характер.

Ключевые слова: плазменный нагрев; наплавка; порошок; инфракрасное излучение; плазмотрон.

ANALYSIS OF INDUSTRIAL SAFETY IN THE DESIGN OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PLASMA COATING APPLICATION

Satsik Sergei Pavlovich, undergraduate; Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia

The article presents recommendations for ensuring industrial safety in the design of technological processes of plasma coating application. In this regard, the implementation of the proposed set of measures to ensure industrial safety increases the number ofrequirements for plasma installations and new generation technologies, which should be of an advanced nature. Keywords: plasma heating; surfacing; powder; infrared radiation; plasmatron.

Для цитирования: Сацик С.П. Анализ производственной безопасности при проектировании технологических процессов нанесения плазменных покрытий // Наука без границ. 2019. № 6(34). С. 46-50.

При оценке существующих и проектировании новых технологических процессов нанесения плазменных покрытий необходимо наряду с основными производственными факторами учитывать их влияние на окружающую среду, а также проведение комплекса организационных мероприятий по обеспечению экологической безопасности.

По результатам исследований по определению влияния факторов, формирующих условия труда и экологическую безопасность, можно утверждать, что при различных видах плазменной обработки металлов (резке, напылении, наплавке,

плазменно-механической обработке и др.) наряду с общими закономерностями, характерными для плазменного нагрева, имеются и отличительные особенности, связанные с условиями образования сжатой дуги (дуги прямого или косвенного действия) и режимами обработки (мощность сжатой дуги, вид и расход плазмо-образующего газа, полярность и др.) [1].

На сегодняшний день широкое применение получил ряд новых образцов плазменных установок блочно-модульного типа, оснащенных автоматизированными системами управления технологическими процессами и обеспеченных современ-

ными средствами защиты от шума, излучения, а также оборудованных эффективными вентиляционными устройствами. Однако при всем этом вопрос о полном удовлетворении всех требований санитарно-гигиенических норм не только остается открытым, но и приобретает все большую значимость и актуальность.

При работе на плазменных установках по сравнению с дуговыми сварочно-напла-вочными установками (под слоем флюса, в среде углекислого газа и др.) действие вредных и опасных производственных факторов интенсифицируется. Кроме того, возникает ряд новых вредных факторов, обусловленных физической сущностью образования плазмы и её взаимодействием с окружающей средой [2, 3].

В результате истечения плазменной струи при наплавке износостойких покрытий возникает шум, уровень которого тем выше, чем выше скорость струи. В свою очередь скорость струи зависит от режима наплавки и от расхода плазмообразующе-го газа. Скорость истечения при плазменной наплавке может достигать 1000 м/с. Суммарный уровень шума в комбинации с ультразвуком на расстоянии 250 мм от плазмотрона составляет 115...130 дБА (нормативное значение уровня шума по ГОСТ 12.1.003 - 83 составляет 85 дБА) с диапазоном высокочастотных и низкочастотных ультразвуковых колебаний порядка 4000.40000 Гц.

Анализ экологического мониторинга и скрининга на предприятиях различных отраслей промышленности показал, что интенсивный высокочастотный шум сохраняет ведущую роль в формировании экологического неблагополучия [4, 5].

Результаты измерений шума при работе плазменных установок различного типа (табл. 1) убедительно иллюстрируют необходимость эффективного укрытия плазмотрона. Помимо шумовых, возникает такая группа факторов (аэрозоль метал-

лов, излучение, озон, окислы азота и др.), воздействие которых выходит за границы установленных норм предельно допустимой концентрации. Причем отягчающим обстоятельством данной группы факторов служит применение широкого спектра порошков, содержащих тяжелые металлы и другие вредные вещества, способные даже при низких, на уровне предельно-допустимых концентрациях, заметно увеличить отрицательное воздействие на иммунологический статус организма [6].

Так, например, плазменная наплавка твердых порошковых сплавов на никелевой и железной основах, содержащих 17.22% меди и 16.20% нитрида бора, сопровождается незначительным пыле-выделением в рабочую зону, при этом концентрации пыли находятся в пределах 1,3.1,9 мг/м3. Однако, по данным атом-но-спектрального анализа, в составе пыли концентрация оксидов никеля, обладающего канцерогенным действием, составляет в среднем 0,34 мг/м3, превышая в 6 раз нормы предельно-допустимой концентрации [7, 8].

При горении плазменной струи образуется ослепительное яркое световое и невидимые инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Длительное облучение яркими видимыми лучами приводит к ослаблению зрения. Даже кратковременное действие ультрафиолетового излучения вызывает электроофтальмию, основными признаками которой являются слезотечение, спазмы век, резь и боль в глазах.

Инфракрасное излучение как интенсивный источник радиации и коротковолновое ультрафиолетовое излучение вредны не только как факторы, воздействующие на кожу или глаза, но и как источники ионизации воздуха с образованием озона. Озон обладает высокой окислительной способностью, и его вдыхание приводит к поражению слизистой оболочки дыхательных путей. Высокие дозы озона могут

вызвать отек легких. Озон образуется под ния в диапазоне длин волн (1200.. .2000) воздействием ультрафиолетового излуче- х10-8 м.

Таблица 1

Результаты измерений уровня звука (шума) при работе плазменных установок

Тип установки Уровень звука, дБА Режим работы Вид укрытия плазмотрона

УПУ-3 121 Ток - 300 А Напряжение - 85 В Сопло - 6 мм Металлический шкаф без звукопоглощения

УПУ-3Д 124 Ток - 400 А Напряжение - 85 В Сопло - 4,5 мм Металлический шкаф без звукопоглощения

УПУ-3Д 98 Ток - 400 А Напряжение - 70 В Сопло - 7 мм Металлический шкаф со звукопоглощающей облицовкой

УПУ-3Д 92 Ток - 400 А Напряжение - 70 В Сопло - 4,0.4,5 мм Металлический шкаф со звукопоглощением и закрытым проемом

УПУ-3Д 88 Ток - 400 А Напряжение - 70 В Сопло - 4,0.4,5 мм Закрытая камера

ОПН-11 89 Ток - 400 А Напряжение - 70 В Сопло - 6 мм Закрытая камера

ОПН-11 81 Ток - 400 А Напряжение - 70 В Сопло - 8 мм Закрытая камера

15В-Б 84 Ток - 200 А Напряжение - 110 В Сопло - 4 мм Закрытая камера

УН-108УХЛ4 97 Ток - 160 А Напряжение - 180 В Сопло - 4 мм Кабина без звукопоглощения

Аэрозоль образуется в воздушной среде из мелких металлических частиц и их соединений в виде оксидов, нитридов, конденсированных паров напыляемых материалов. Он представляет собой многокомпонентную паро-газопылевую смесь высокой дисперсности, обладающую большой проникающей способностью, что нередко приводит к поражению дыхательных путей оператора.

Кроме того, при работе плазмотрона происходит образование средних и тяже-

лых ионов, количество которых возрастает до 3x107. При длительном воздействии их из-за недостаточности средств защиты здоровье оператора может значительно ухудшиться.

Наряду с перечисленными выше факторами на сегодняшний день практически не решены вопросы по очистке и утилизации удаляемого воздуха от твердых частиц и газов, что также оказывает негативное воздействие на окружающую среду и экологическую безопасность производства [9].

В этой связи реализация предлагаемого комплекса мероприятий по обеспечению производственной безопасности увеличивает число требований к плазменным установкам и технологиям нового поколения, которые должны носить опережающий характер.

В основу предложенных мероприятий положена организация плазменных участков блочного типа с изолированным размещением модулей (струйно-абразивной подготовки поверхностей деталей, плазменной наплавки, напыления, защиты производственной и окружающей среды, пульта управления, источника питания и др.), а также мероприятия по воздухоо-чистке (циклоны, тканевые и электрофильтры, аппараты мокрой очистки). Наличие защитного модуля, управляемого ПЭВМ, должно быть главным преимуществом при проектировании и создании технологического оборудования.

Разработка задач, связанных с проектированием процесса нанесения плазменных покрытий, должна вестись с целью создания комплекса автоматизированных процессов. Это вызвано, с одной стороны, тяжелыми и вредными условиями труда при проведении процесса, с другой - низким уровнем воспроизводимости процесса, а следовательно, пониженным каче-

ством наплавляемых покрытий деталей. Поэтому решение этих задач позволит осуществлять новые перспективные и оптимальные технологические и конструк-торско-технические решения, направленные не только на повышение качества наносимых плазменных покрытий, сокращения сроков и стоимости разработки технологических процессов, но и на обеспечение мероприятий по экологической безопасности [10].

Реализация предложенных рекомендаций по обеспечению экологической безопасности при проектировании технологических процессов нанесения покрытий позволила выделить следующие направления:

1. Разработку (проектирование) оптимального (рационального) способа, при котором снижаются материальные затраты, трудоемкость, длительность процесса восстановления при повышении качества восстановленных деталей.

2. Выявление зависимостей между факторами процесса, при которых достигается максимальное снижение трудоемкости подготовки и времени проведения работ, минимизация затрат на технологический процесс, защиту окружающей среды и экологическую безопасность, а также существенное повышение качества проводимых работ в производственных условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кравченко И.Н. Ресурсосберегающие технологии ремонта сельскохозяйственной техники: учебное пособие / И.Н. Кравченко, В.М. Корнеев, Д.И. Петровский, Ю.В. Катаев. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех». 2018. - 184 с.

2. Кравченко И.Н. Подготовка поверхностей деталей для нанесения упрочняющих покрытий / И.Н. Кравченко, Ю.В. Катаев, В.А. Сиротов, Я.В. Тарлаков // Сельский механизатор. 2017. № 8. С. 36-38.

3. Кравченко И.Н. Применение плазменно-напыленных ферроокислов для поршневых колец автотракторных двигателей / И.Н. Кравченко, А.А. Пузряков, Ю.В. Катаев, И.Е. Пупавцев, Д.Г. Гречко // Труды ГОСНИТИ. 2016. Том 122. С. 188-193.

4. Кравченко И.Н. Методика обоснования структурных элементов обслуживания мобильного парка сельскохозяйственных машин / И.Н. Кравченко, В.М. Корнеев, Ю.В. Катаев, М.С. Овчинникова // Труды ГОСНИТИ. 2017. Том 127. С. 41-46.

5. Катаев Ю.В. Безразборная очистка двигателя от нагара // Сельский механизатор. 2011. № 9. С. 34-35.

6. Кравченко И.Н. Оценка остаточных напряжений и прочности покрытий повышенной толщины при послойном их формировании / И.Н. Кравченко, О.В. Закарчевский, Ю.В. Катаев, А.А. Коломейченко // Труды ГОСНИТИ. 2017. Том 127. С. 171-175.

7. Кравченко И.Н. Управление формой поршневых колец ДВС при плазменном напылении / И.Н. Кравченко, А.Ф. Пузряков, Ю.В. Катаев, ТА. Чеха // Труды ГОСНИТИ. 2017. Том 126. С. 196-203.

8. Малыха Е.Ф., Катаев Ю.В. Современные формы организации технического сервиса // Экономика сельского хозяйства России. 2018. № 3. С. 27-33.

9. Катаев Ю.В., Малыха Е.Ф. Роль инженерно-технического обеспечения в сельскохозяйственном производстве // Наука без границ. 2018. №8 (25). С. 19-23.

10. Катаев Ю.В, Малыха Е.Ф., Вялых Д.Г. Организация технического сервиса машинно-тракторного парка на региональном уровне // Наука без границ. 2017. №11 (16). С. 60-64.

REFERENCES

1. Kravchenko I.N., Korneev V.M., Petrovskij D.I., Kataev Yu.V. Resursosberegayushchie tekhnologii remonta sel'skohozyajstvennoj tekhniki: uchebnoe posobie [Resource-saving technologies of agricultural machinery repair]. Moscow, FGBNU «Rosinformagrotekh», 2018, 184 p.

2. Kravchenko I.N., Kataev Yu.V., Sirotov V.A., Tarlakov YA.V. Podgotovka poverhnostej detalej dlya naneseniya uprochnyayushchih pokrytij [Preparation of surfaces of parts for the application of reinforcing coatings]. Sel'skij mekhanizator, 2017, no. 8, pp. 36-38.

3. Kravchenko I.N., Puzryakov A.A., Kataev Yu.V., Pupavcev I.E., Grechko D.G. Primenenie plazmenno-napylennyh ferrookislov dlya porshnevyh kolec avtotraktornyh dvigatelej [The use of a plasma-sprayed farooqia piston rings for automotive engines]. Trudy GOSNITI, 2016, vol. 122, pp. 188-193.

4. Kravchenko I.N., Korneev V.M., Kataev Yu.V., Ovchinnikova M.S. Metodika obosnovaniya strukturnyh elementov obsluzhivaniya mobil'nogo parka sel'skohozyajstvennyh mashin [Methods of substantiation of structural elements of maintenance of mobile fleet of agricultural machines]. Trudy GOSNITI, 2017, vol. 127, pp. 41-46.

5. Kataev Yu.V. Bezrazbornaya ochistka dvigatelya ot nagara [Cinder-free cleaning of the engine]. Sel'skij mekhanizator, 2011, no. 9, pp. 34-35.

6. Kravchenko I.N., Zakarchevskij O.V., Kataev Yu.V, Kolomejchenko A.A. Ocenka ostatochnyh napryazhenij i prochnosti pokrytij povyshennoj tolshchiny pri poslojnom ih formirovanii [Evaluation of residual stresses and strength of coatings of increased thickness during their layer-by-layer formation]. Trudy GOSNITI, 2017, vol. 127, pp. 171-175.

7. Kravchenko I.N., Puzryakov A.F., Kataev Yu.V., Chekha T.A. Upravlenie formoj porshnevyh kolec DVS pri plazmennom napylenii [Control of the shape of the piston rings of internal combustion engines in plasma spraying]. Trudy GOSNITI, 2017, vol. 126, pp. 196-203.

8. Malyha E.F., Kataev Yu.V. Sovremennye formy organizacii tekhnicheskogo servisa [Modern forms of technical service organization]. Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii, 2018, no. 3, pp. 27-33.

9. KataevYu.V., Malyha E.F. Rol' inzhenerno-tekhnicheskogo obespecheniya v sel'skohozyajstvennom proizvodstve [The role of engineering and technical support in agricultural production]. Nauka bez granic, 2018, no. 8 (25), pp. 19-23.

10. Kataev Yu.V, Malyha E.F., Vyalyh D.G. Organizaciya tekhnicheskogo servisa mashinno-traktornogo parka na regional'nom urovne [Organization of technical service of the tractor fleet at the regional level]. Nauka bez granic, 2017, no.11 (16), pp. 60-64.

Материал поступил в редакцию 12.06.2019

© Сацик С.П., 2019

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.