根据高效细碎机的运动学分析,细碎机的破碎锥是作规则进动。为使破碎锥作规则进动,必须在其上施加具有一定大小和方向的对固定点O的外力力矩;反过来说,在迫使破碎锥作这种运动时,在破碎锥上将作用有与外力力矩大小相等、方向相反的惯性力矩。作用在破碎锥上的惯性力矩可以用下述方法确定:以同定点O为原点,取定坐标Oxyz,使Oz轴(即角速度向量w的方向)破碎机中心线重合,(见图1),取动坐标系Ox`y`z`,使Oz轴(即相对角速度向量w1。的方向)与破碎锥的轴线重合,并且使Ox`轴位于Oz`轴与Oz轴构成的垂直平面内,则Oy`轴垂直于该平面。从Oy轴的正向一端看去,由w到w`,转过一个0角的方向是正的转向,即逆时针的方向。
破碎腔,作为高效细碎机的工作空间及散体物料破碎的场所,其结构形式的不同,使得生产率的计算方法也不同。近年来,曲线腔形成为破碎腔发展的主要趋势,故本文针对曲线腔形建立生产率计算模型。
破碎腔是由破碎壁与砸臼壁构成的工作空间。在高效细碎机的工作过程中,动锥轴线与破碎腔中心线呈夹角y,并相交于点O,破碎壁随动锥围绕中心线做回旋运动。在沿中心线的剖面上,破碎壁以悬架点为中心点做单摆运动,不断接近、远离轧臼壁。
物料进入破碎腔后,自由下落至阻塞点,而后在破碎壁作用下向轧臼壁接近,直至受到挤压,发生破碎。此时,物料位于破碎腔闭口边,破碎壁继续运动,逐渐远离轧臼壁,物料开始向下滑动,直至由开口边离开破碎腔。破碎壁随动锥围绕中心线旋转一周的过程中,物料沿破碎壁自由下落的距离为△L,而以阴影区域为截面,围绕破碎腔的整个环形区域内物料的总量即为动锥单次摆动过程中的物料产量。
在压缩层中,物料的运动周期可以划分为挤压上拱期、停滞期和自由下落期。自由下落期在动锥单次摆动过程中所占的时间可由相关公式求得,而根据物料自由下落过程所历经的时间t,可以求得自由下落的距离△L。
在高效细碎机损伤问题的处理大多数厂家,通常首选修复高效细碎机损坏的部分,帮助恢复正常运行;事实上,一些考虑不周,修复磨损的原因没有找到的前提下,即使一时间可以帮助恢复锥打破正常运行,但在可能有机会再出现同样的高效细碎机的磨损,这只会增加操作人员对设备的维护和修理费用。因此,为了彻底解决破碎机的磨损问题,我们首先要了解磨损的原因。下面我们细碎机生产厂家为大家分析一下原因。
通常,细碎机最易出现磨损是破碎锤,由于长期运行,破碎锤和齿轮啮合误差之间会发生,这可能会导致破碎锤旋转轻微脱轨的现象,这是导致破碎锤损坏的主要原因。此外,一般的材料会造成轴承磨损严重,由于轴承的材料一般表面粗糙,中等硬度较硬的矿物,说是非常脆弱的,稍长时间操作会磨损,因此,我们建议,橡胶轴承圆锥破应专用,提高抗疲劳磨损轴承部件的制备能力,延长使用寿命。
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