振动磨粉机筒体衬板
可选择的衬板材料有许多种, 如各种钢材、 刚玉陶瓷以及各种复合材料, 它们的比重分别为钢材 7. 85, 刚玉陶瓷 3. 85, 聚氨酯复合材料 2. 50。 一般筒体的衬板厚度取 5~8mm。
振动磨粉机机架
由于本设计是改变了以前电机加偏振块的振动模式采用电机作为振动源, 所以该电机需安装在机体底架上, 并通过底架将激振力传递到竖直的侧支板及磨筒上。 当磨机工作时, 底架将长时间承受振动电机的周期性冲击载荷, 造成该机件各处不同程度的挠振, 各点的受力情况十分复杂, 难以作准确的定量计算。为此, 本工作共设计了两种底架形式, 以供试验择优。
重新设计的振动磨粉机电机支撑梁增大了抗弯截面模数, 提高了抵抗循环冲击载荷的能力。同时适当减薄了侧支板的厚度,并在板上制出了一个圆孔, 这样不但有利于振动电机的检修和激振力的调整, 而且, 降低了侧支板的抗弯截面的模数, 当磨机工作时, 电机支撑梁对横边梁的弯矩作业引起了侧支板与横边梁焊接处的应力集中, 避免了机体的损坏。 试验表明:B 型底架应力的分布比较合理, A 型底架原有的缺陷得以克服, 且 B 型底架比 A型底架轻, 约为 80kg, 较好地解决磨机参振质量 M 与整体结构强度之间的设计难题。
在振动磨机设计过程中, 提出隔震装置设计优化设计是必要且重要的。 在振动磨的设计过程中, 隔震系统的设计是一个相当重要的工作内容。 在以往振动磨的使用过程中由于设计不当造成其隔震系统工作故障时有发生, 轻者影响到磨机的工作效率和工作稳定性, 重者甚至造成停机停产具有贺强的突发性的特点, 由此可见, 对磨机隔震系统的设计要求进行详尽分析是对整机进行优化设计的前提, 它对于提高振动磨的设计水平、 产品质量的提高具有较大的现实指导意义。
就振动磨机稳定工作的情况而言, 仅需根据磨机参振体的性质和具体用途, 确定其工作状态的区域, 即确定其频率比 Z, 并直接计算隔振系统的总刚度, 当磨机处于超共振区时, 亦需适当考虑振动力对隔振系统底座和安装基础的冲击力。
2ZM 振动磨机是利用传动轴上偏心块所产生的激振力矩使筒体作高频振动(其振动强度为 3-10g,g 为重力加速度),依靠磨破介质的强烈冲击和研磨作用而将物料粉碎;在 60 年代,德、 日、 美、 英等国已开始生产不同类型和规格的振动磨机。 我国从 70 年代开始研制生产,目前我公司。 生产的 2ZM 系列振动磨机是在吸收国内外技术的基础上开发研制的新一代系列产品。