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临汾破碎机,wzp20

关于临汾破碎机,wzp20的信息展示:

尤其在下层磨盘中,磨盘与磨辊之间需要保持一定厚度的料层,这样才能发挥高压加载的特点,而料层的厚度与人料量和盘辊间隙的大小相关。 为了使得磨盘与磨辊不接触,减少金属之间的磨损与振动,使设备在空载下启动,也应有间隙调整装置。

双层多级盘式辊压破碎机采用调整螺钉限位方式来完成盘辊间隙的调整。 在物料的粉碎过程中,如果出现磨盘的转速过快或者有较大的颗粒,会使得物料在离心力作用下被甩到磨盘边缘与机架之间的间隙中,然后落到磨盘底部,出现漏料现象。 漏料直接影响了设备的生产效率并且造成能量的浪费。

在双层多级盘式辊压破碎机中设置了挡料圈结构,能够很好地减少漏料的现象。 目前,新型细碎鄂式破碎机原理主要用于对老式细碎鄂破机的改造。 更换破碎颚板,构成新型“直线一修正高斯曲线”型“层压粉碎”式破碎腔.鄂式破碎机厂家根据原机器工艺、结构和设计参数,按颚板表面曲线理论方程式逐点计算出修正高斯曲线的坐标值,设计出图所示的破碎腔。 1)按公式计算出技改机器偏心轴转速,计算出新的传动比i以增大动颚摆动次数,提高破碎效率:我们的措施是保持大带轮不变,增大小带轮直径,这样可节省技改成本。 2)增加旧机器排料口调整垫片数量,例如将原有垫片数量从m片增加到n片,这样排料口调整范围可从m!增加到n!,增大值为(n!-m!),以适应水泥、矿山、筑路等行业对机器不同排料粒度的需要。

3)应用效果,改造的30余台细碎鄂式破碎机,大部分用于水泥熟料破碎。 改造后,熟料粒度明显降低并且分布均齐,改善了人磨物料粒度,取得了增加水泥磨台时产量和降低电耗的效果。 2个厂的水泥磨在熟料破碎机改造后,由于降低了入磨熟料的粒度,磨机台时产量分别增加10%和12%。 在整个改造过程中我们把破碎后物料平均粒度降到5~10mm,作为改造考核指标。 经过几十台的改造,有效率达90%,达标率达85%以上。 鄂式破碎机飞轮的额定转速为250r/min,换算成频率为4.167HZ,基本与测到的个频率相吻合(实际转速可能会高一些),因此,可以认为,周围民居、学校等房屋的振动主要由于破碎机的偏心转动引起的。 要减小鄂破机的振动对周围的影响,必须减小破碎机产生的振动通过地基土体向四周传播的能量,根据破碎机说明书中的要求,机器基础的重量是8~10倍的破碎机重量,机器重约32t,但基础实际重量比机器还轻。

破碎机 Wzp20

根据破碎机重量、台座重量和振动频率等,选择采用16只弹簧阻尼隔振器。 目前,鄂式破碎机厂家利用计算机进行二维设计已经十分普及,然而,利用三维绘图软件,如Pro/E进行设计的较少,对破碎机的关键部件采用有限元软件ANSYS进行分析的较少,利用运动学软件AD-AMS对整机进行动力学分析的也较少。 因此,利用计算机对破碎机进行优化设计的研究应该进一步加强。 河南鄂式破碎机的制造水平是研发先进破碎机的基础条件,而目前矿石机械中,多为粗放式的加工工艺,且缺少先进的加工设备,这将难以保证破碎机的加工精度,破碎机的使用寿命和运行的稳定性也将难以保障。 1.调整座优化设计为了使调整座能更好地承受破碎力,减少弹性变形,使其能更好满足矿石破碎要求,鄂式破碎机厂家对其结构进行有限元优化计算。

采用Cosmos/Works工程分析软件对调整座进行结构优化。

破碎机/wzp20

由于鄂破机的结构所限,调整座的外部尺寸不能变化。 为保证调整座在结构优化前后的强度和刚度不变,即应力值相近,取优化前经有限元计算出的应力值228.6MPa作为行为约束尺寸。 第1次优化循环前的网格采用优化前创立静态分析的网格,在优化的每一次循环中都对网格重新划分。 在优化的过程中,当确定了优化循环次数,点击运行优化程序后,优化自动进行,在优化过程中可以直接从模型中看到设计变量在每次设计周期中改变的数值,直到程序计算出结果为止。

当模型完成优化分析后,得出原始和设计、某周期的设计历程、收敛(迭代)图、局部趋势图解等项目。 2.调整座优化结果分析经有限元优化模块对调整座结构优化后设计变量的结果如图所示,优化后:尺寸D1明显增大,因为肋板的作用力直接作用在这个面上,加大这个尺寸相当于加厚受力面,对应力的合理分布是有显著作用的;圆角半径R1也明显加大。 3.调整座结构改进方案通过对调整座结构进行优化设计分析,增加肋板力承受面的厚度,减小上、下两壁的厚度既可减轻调整座重量,同时又增强了调整座的强度、改善了应力集中现象。

调整座结构的设计要考虑很多因素,如调整座为铸钢件,各个壁厚应尽量均匀。

所以调整座的3个壁厚优化尺寸D1调整为30,而D2和D3调整为25,圆角半径调整为R15。 这样既可增加强度和刚度,又可减小其体积,并使铸件的壁厚尽量均匀。 首先,分析鄂式破碎机直线形破碎板对钳角的影响。 设破碎腔内的物料块重量为G,静、动颚对物料块的破碎力分别为P1、P2时,则物料块的受力情况示于图1。 根据破碎物料时的受力平衡条件,可有:向下的垂直分力总和大于向上的垂直分力总和。

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