振动磨机德阳活性炭振动磨机双筒震动磨棒磨机厂家

2024-06-26 03:50:15

考虑经济、 性问题,振动磨粉机筒体采用 45# 碳素结构钢或低合金钢, 比重为 7. 85。 振动磨的筒体长径比与磨机的工作效率直接相关, 筒径太粗, 由于振动衰减的缘故, 磨筒中间的研磨介质的振动小, 对物料的粉碎效率下降, 磨径太小, 在容积相同时, 耗用的钢材和筒体衬板量大, 造, 而且需要更大功率的振动电机和激振力, 因此, 一般取筒体长径比 3~8, 筒体厚度 4~12mm, 蓖板为条形或者圆锥孔型通孔, 通孔率≈50%, 条形孔宽为 3~5mm, 圆锥孔径(小头)为 4~8mm。

振动磨粉机磨介
磨介是研磨粉料的材料, 其可选材料有各种钢材和刚玉陶瓷, 其比重分别为钢材 7. 85, 刚玉陶瓷 3. 85, 填充率为 65%~80%, 堆积空隙率为 55~65%。

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。

振动电机的选型是磨机设计的主要工作之一, 它直接关系到振动磨的工作振幅和频率这两个重要参数, 在不考虑机粉磨介质重心偏移和阻尼力的前提下, 磨机可看成是一个由偏心质量回转引起的两个自由度受迫振动系统,: 对振动磨而言, 提高其工作振幅 e, 可以对颗粒实施有效的一次冲击破碎, 粗粉磨效率相应提高, 但是, 随着粉磨物料粒度的减小, 由于原来用较小应力就能破碎的大裂纹消失, 脆性颗粒缺陷的减小和固有强度的提高, 使得该形式的粉磨作用逐渐减弱, 而提高电机激振频率, 则可以增大颗粒与研磨介质的相对移动速度, 强化由颗粒表面所承受的高的局部表面应力所导致的磨蚀细化作用。 当然, 高频率所引起的磨蚀细化作用次数统计概率的上升, 也是对颗粒进行有效的细粉碎的重要原因之一。 因此, 在设计中, 应根据磨机设计依据所确定的粉磨前后颗粒的平均粒度来选定其振动频率, 然后根据磨机的规格及系统参振质量 M 值, 确定其电机所需的激振力 F0 和装机功率, 并验算其振动强度。

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。

由于在振动磨机中电机的质量已计入磨机总参振质量 M, 客观上已使 M 值相对增加, 因此, 在磨机工作容积的前提下, 通过对磨机的优化设计, 降低总系统参振质量 M, 大限度的提高振动强度, 是提高磨机质量与效率的关键, 在本设计中, 主要致力于占有较大质量比重的磨机机体结构优化设计。

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。

2ZM 型(振动磨机)使用与维护:
1.振动磨要求均匀加料, 给料量应在试机时调整合适。 振动设备上的固定螺栓容易松动, 设备启动前应将
各处的螺栓再检查紧固一次。
2.振动磨空车启动 20 秒后再向磨内给料。 停机前先停止给料, 约 20 秒后再停车。
3.振动磨中的介质是要磨损消耗的, 当介质消耗掉 10%-15%时, 或感到出料粒度有变化时, 应补充新的介
质, 按原先加入介质的大尺寸加入, 同时检查被磨细的介质, 太细的要选出。

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