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导读:基于大型分析软件.对某厂锤式破碎机进行了三维造型和虚拟装配。
锤式破碎机可广泛应用于建材、化工、冶金、电力、煤炭、矿山等行业。
每年都有大量的原料和再利用的废料需要用破碎机进行加工处理。
结合现代设计理论。
对锤式破碎机进行了设计计算。
完成了三维造型。
基于有限单元法,对破碎机关键件进行了应力等分析.得到了不同材质的键的应力应变规律等。
对键的选材进行了优化。
破碎机为单转子、多排锤、不可逆式锤式破碎机,它由传动部分、支撑部分、工作部分组成.其中传动部分起着至关重要的作用。
本文重点优化设计传动部分。
包括电机、V带、带轮、主轴、键等。
基于大型分析软件.对某厂锤式破碎机进行了三维造型和虚拟装配。
破碎机进料口内部镶有高锰钢衬板,既提高了耐磨性也便于更换;为了防止机壳和轴之间的漏灰现象,设有轴封。
锤式破碎机在二段或三段破碎作业中应用广泛 锤式破碎机在煤矿井下顺槽内的应用。
https://www.flowerba.com/ 破碎理论的研究现状。
针对破碎作业,许多学者试图采用定量分析的方法,建立破碎理论假设,揭示能量消耗与物料粉碎状态之间的内在联系。
在破碎理论的研究上,主要有三大粉碎功耗学说及在三大学说的基础上发展起来的相关学说。
(1)面积学说。
VonRittingerPR于1867年提出了著名的面积学说,认为外力破碎物体所做之功将转化为新生表面积上的表面能,故粉碎能耗与粉碎时新生表面积成正比,即粉碎单位质量物料的能耗与新生的比表面积成正比。
田中达夫于1954年根据极限表面理论,即当粉碎颗粒达到一定细度时,颗粒会出现微塑性变形,颗粒会发生锻焊或焊合作用而相互聚合长大,使颗粒变粗,把该细度范围称作粉碎极限,提出了有界粉碎能耗理论。
Π.A.列宾杰尔于1962年发现石英粉碎后,不仅存在极限比表面积,也存在塑性变形,且机械的活化作用使石英无定形化。
面积学说着重在物料破碎后的新生表面积,面积学说理论认为破碎功全都是用来克服新生表面物料原分子之间的内聚力。
这一理论在较大破碎比时,与实验结果较为吻合。
(2)体积学说。
В.Л.吉尔皮切夫和E基克(1885年)认为,外力粉碎物料所作的功,完全用于使物料发生变形,当变形能储至极限,物料即被破坏。
即为使几何相似的同种物料,粉碎成形状相同的产品,所需的功与它们的体积或质量成正比。
体积学说以弹性理论为基础,着重在于分析物料受外力作用而发生变形的程度。
体积学说对物料的其他性质,如表面形状、质地等未考虑。
故一般较符合物料的压碎和击碎过程。
(3)裂缝学说。
1952年BondFC根据一般碎矿和磨矿设备得到的实验数据。
随后BondFC对建立的经验公式进行进一步的解释:破碎矿石时,外力作用的功首 先使物体发生变形,当局部变形超过临界点,即生成裂口,裂口形成之后,储在物体内部的形变能使得裂口扩展并生成断面。
提出了著名的裂缝 学说,即破碎物料所消耗的能量与物料的直径或边长的平方根成反比。
由于岩矿是具有裂缝和缺陷的非均匀固体,因此岩矿实际承受的极限破碎应力应小于其理论强度。
基于脆性物料的尺寸效应及韦布尔的统 计推断,HolmsJA对脆性物料的破碎进行了相应的理论研究。
1957年CharlesRI综合了上述三大粉碎理论,提出了一个粉碎能耗的普遍公式。
由于面积与体积破碎理论所建立的功耗数学模型过于简单, 不能全面反映物料粉碎的实际情况,而BondFC理论来自试验数据的提炼与总结,故物料粉碎的能耗与产品粒度的关系也较符合实际情况。
以三大粉碎功耗学说为代表的传统破碎理论在粉碎领域中起着重要的指导作用,促进了物料破碎技术的发展。
但三大粉碎功耗理论都有各自的适用范围,具有一定的片面性,已不能满足破碎工业的发展。
因此,建立完整的、系统的粉碎功耗理论,全面揭示物料粉碎的机理成为必要。
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自1895年Bedmson MF取得锤式破碎机的开始,随着近代科学技术和机器制造技术的发展,适合于高速、重载荷的滚动轴承和耐磨材料的出现,冲击作用的破碎机得到迅速发展。
环锤式破碎机是在锤式破碎机的基础上发展起来的一种破碎机,由于它具有功耗少、振动小、噪声低等优点,目前已在国内外的火力发电厂等地得到广泛地应用。
但有关该设备的基础理论研究资料却不多。
为了可靠地进行环锤式破碎机的设计,我们必须提供可信的设计依据和设计方法,因此,探讨其参数的选取,对其进行动力学分析、零部件的受力情况和强度计算分析以及实验研究都是非常必要的。
通过对试验模型的功能测试,验证环锤式破碎机矩应力。
不同转速下,功率消耗与转速的变化关系。
在一定转速下,功耗与被破碎物料质量的关系。
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