关键词:颚式破碎机,中小型破碎机,破碎力分布,损耗分析摘要颚式破碎机是一种小型破碎机,广泛应用于采矿,化学等。破碎机使用时,两鄂板的相互运动和材料带来的鄂板磨损不仅降低效率,还增加了破碎机的成本和能量消耗。动颚的运动将详细地描述。破坏力在实验中被测量,一些关于粒子流的信息通过分析力分布获得。基于动颚的运动分析和冲击力分布分析,鄂板磨损被分析到了一个肉眼可见的水平。磨损分析可以解释实际的一些现象。考虑到岩石材料破坏特点,由传统经验设计所带来的盲区可以被大大减小。设计一个表现更好的破碎机是有帮助的。47338
1 介绍
颚式破碎机是一种广泛应用于采矿和聚合业的尺寸减小机器。由于颚式破碎机有许多优点,例如简单的结构和容易维修性等,它已经成为了主要粉碎操作的第一选择。
颚式破碎机展示图1 动颚悬挂在由电机驱动的偏心轴上。动颚和固定颚之间的空间形成了破碎腔。
颚式破碎机破碎原理非常简单。破碎过程由一系列单一破碎组成。材料进入破碎腔受挤压、碾碎,随后下沉进入更窄的腔内。当材料大小达到破碎腔下口的尺寸时,便从下口掉出。显而易见,动颚是鄂式破碎腔运行的重要参数。动颚长期磨损就将改变破碎腔几何结构,极大影响鄂板间的夹持和破碎作用。
目前,大多数鄂板磨损研究从微观材料学理论或理想使用状态出发,这阻碍了实际使用时的颚式破碎机设计论文网,如今对磨损情况的监测还是比较困难。论文中就将动颚的运动轨迹详细描述,挤压破碎过程也进行了分析。测量破碎力,结果中也考虑到单点破碎的特点的因素。基于动颚运动过程中的挤压过程和破碎力分布,鄂板的微观磨损的这些方面的分析,来有效推测鄂板的磨损分布。
单摆颚式破碎机 颚式破碎机结构
2 动颚的运动分析
图2为单摆颚式破碎机的普遍结构。动颚BC由偏心轴AB驱使运动,AB做周期性旋转。UCV坐标中,任何一点的运动参数由公式(1)和(6)得出。选择PE400*600单摆颚式破碎机作为例子来阐述动颚的运动分析。表1为结构参数。图3—图10为计算结果。由于动颚运动速度与偏心轴转速有关,所以速度与加速度参数相对于时间t,与φ角的关系较大。为保证数据的准确性,在B,C点之间选取了11个测点,将动颚鄂板等分成10段。
图3为11个测点的分布,由电脑跟踪监测数据。图4为11个测点的水平位移。图5为第5个测点的放大图。图6为5测点位移变化与φ角的关系,图7为5测点的速度与加速度变化。图8为测点的水平垂直运动轨迹,可见在动颚接近固定颚的过程中,水平移动分为上下两部分(见图5、6),图9显示上下移动时垂直方向的距离变化。图10为垂直方向上的上下移动中变化的部分。
3 材料破碎过程
当强度增加,会产生3个挤压状态,(见图11),图12为两鄂板破碎过程中出现的点接触。破碎原理就材料在破碎腔内挤、压、磨。
4 挤压过程
理论上,破碎腔中被夹持住的材料挤压成拉应力状态,但实际上鄂板与材料间的滑动必不可免,这是因为在挤压过程中动颚与定鄂间有相对的垂直运动。有时滑动还伴随着材料的滚动,这是由材料和腔体的几何结构决定的。由于鄂板与材料间的滑动是磨损的重要因素,所以对此过程的分析很有必要。
图13为挤压过程中材料受到的力。因为挤压过程中动颚的水平垂直速度不断变化,所以所受的力也随之不断变化。当动颚颚板方向的水平速度大于垂直速度时,受力分析如图13(a)。反之,受力分析就如图13(b)。重力远小于其他力,所以可忽略不计。
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