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导读:同时为了增强破碎机的机动性还开发了轮式和履带式等移动式的破碎站,其中轮式型的破碎机在美洲比较受欢迎,履带式在欧洲比较受欢迎.总之,国外砂石生产线反击破的发展趋势主要表现在以下几个方面:(1)对现有的砂石生产线反击破结构进行改进,提高砂石生产线反击破的对中硬矿石的破碎能力和设备维护的方便性,其主要集中在板锤、转子结构的改进以便于板锤的更换和装卡;反击架(破碎腔形)的结构优化.提高矿石的一次破碎率和能量的利用率。
国外砂石生产线设备反击破的研究现状趋势 国外于1924年首先研制并生产了单、双转子两种型号的砂石生产线反击破,其结构形式类似于现代鼠笼型破碎机。
从结构及工作原理分析都符合砂石生产线反击破的特点,物料反复冲击,破碎自由无阻捧料,但由于其给料粒度,机器能力的限制,其机型逐渐转化为鼠笼型破碎机用于中硬以下的细碎。
1942年德国人Andreson吸收了鼠笼型破碎机和锤式破碎机的工作原理和结构特点,发明了近代结构形式的AP系列砂石生产线反击破,由于其结构简单,便于移动,以及生产率高并可处理大块物料,得到了迅速的发展。
随着破碎技术的进一步发展和破碎理论的日益完善,各种高性能的砂石生产线反击破层出不穷,目前国外生产砂石生产线反击破比较有代表性的厂家主要有德国Hazemag、KHD、Krupp公司、日本川崎、美国Ccdarapids公司(原Iowa机械公司)、瑞典Svcdala、芬兰Nordberg公司、法国Dragon公司和西班牙Rover公司。
其中西班牙Rover公司的砂石生产线反击破有非常广泛的系列,从租碎砂石生产线反击破到制砂砂石生产线反击破,共有八个系列,近百种规格。
其结构具有独到之处。
据该公司专家介绍:中碎用硬岩砂石生产线反击破,打击板锤使用寿命可达3~6个月.另外最近德国Hazernag8&EPR公司为其砂石生产线反击破研制了新型Hazemag SQ型转子。
该转子为开盘型,后部的固定板镶嵌在凹槽中。
打击板可以从侧面或固定板上方插入,用楔块固定。
打击板融合了S型打击板和Q型打击板的优点,可以调一次头使用,提高了利用率。
同时为了增强破碎机的机动性还开发了轮式和履带式等移动式的破碎站,其中轮式型的破碎机在美洲比较受欢迎,履带式在欧洲比较受欢迎. 总之,国外砂石生产线反击破的发展趋势主要表现在以下几个方面: (1)对现有的砂石生产线反击破结构进行改进,提高砂石生产线反击破的对中硬矿石的破碎能力和设备维护的方便性,其主要集中在板锤、转子结构的改进以便于板锤的更换和装卡;反击架(破碎腔形)的结构优化.提高矿石的一次破碎率和能量的利用率。
(2)研究开发具有高耐磨高韧性的新型板锤材料提高板锤的使用寿命,提高生产率。
(3)应用现代机电一体化技术和现代控制方法,不断提高砂石生产线反击破的自动化程度,减少工人的劳动强度,提高生产率。
(4)为适应市场和客户的需要,砂石生产线反击破正向系列化,规格化,大型化发展。
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石料生产线设备的现状与发展 当长江等天然砂禁止采挖之后,石料生产线便成为市场热门商品,可逆反击破在欧洲作为石料生产线设备使用十分广泛。
采用双向包络的反击板配合线速度达40m/s以上的高速双板锤转子,很好地控制排料粒度。
在闭路系统中,其排料的制料可达50%以上,高于石打石的立轴冲击式破碎机的制料率。
这种产品必将在石料生产线市场上一显身手,以上三个方面将是市场推动反击式破碎机发展的方向。
随着改革开放政策带来的国民经济的发展,市场需求推动着反击破的发展。
然而这种发展是在仿照和引起国外技术中进行。
虽然,也满足市场需求,但是缺少自主的创造性,而市场经济带来的“急功近利”的负面影响,对破碎理论的研究和对破碎机的实验近年来两者都非常缺乏,没有理论和实验指导产品开发,只能不断地模仿国外设计,往往知其然不知所以然。
假如国内有关大学,科研院所和企业,能实现良好的“产学研”三结合,在理论研究和实验工作上多下些功夫,一定能使我国的反击式破碎机达到一个新的水平,推动我国石料生产线行业的发展。
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研究石料生产线反击破需要做的工作 每时每刻都有人尝试从旧的反击破获得改进,以提高石料生产线的生产力度,以使不少专家投入到这方面的工作中来,下面我们就石料生产线中的二级破碎设备反击破的研究与改进需要做的工作来做一下简述,希望对大家有帮助。
针对石料生产线反击破破碎腔关键部件在实际过程中出现的问题,例如:转子、板锤部件上出现裂纹、甚至发生断裂,破碎机破碎效率低等问题,对破碎腔中关键部件转子、板锤、反击板进行结构数值分析。
本学位论文主要包括以下几个方面的研究内容: 1、对石料生产线反击破破碎物料的机理进行研究; 2、应用计算机辅助设计软件I-deas建立转子、板锤、反击板的三维实体模型,同时建立转子一板锤一反击板—矿石冲击碰撞系统的动力学有限元分析模型; 3、应用瞬态动力学分析软件LS-DYNA计算分析石料生产线反击破冲击破碎物料时破碎腔中各部件之间的接触受力过程,同时计算分析不同转速、不同转动惯量、改变各级反击板形状时对物料破碎效果的影响。
4、计算分析在高速旋转的转子带动下的板锤冲击矿石、矿石受冲击后撞击反击板时,板锤、转子、反击板上应力、应变的分布情况,同时计算分析转子转速对结构刚强度的影响。
5、对转子进行模态分析,确定转子在自由和约束状态下的固有频率和振型。
6、对受板锤冲击后的物料在破碎腔中的运动轨迹进行计算分析,从而对破碎腔中整体反击板截面形状进行优化分析。
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