电振机电磁振动给料机的调试与维护

电振机电磁振动给料机的调试与维护

2010-05-15 17:27:30 阅读5 评论0 字号:

电振机电磁振动给料机的调试与维护 

技术部

        电磁振动给料机是一较为完整的双质点定向强迫振动的弹性系统。整个系统工作在低界共振状态。它结构简单、工作稳定、功率损耗小、没有相对位移、无需润滑,控制设备采用了可控硅半波整流线路,因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无级地调节给料量,并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。所以电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、轻工、化工、电力、机械、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。



        由于的原理相对较简单,所以在日常的工作生产中,只要在掌握其工作和结构原理,在理论指导下,结合实际维护经验就能做好电磁振动给料机的维护和调试。但就目前一些单位的使用来看,较为普遍的有维护不当、工作状态不稳定、使用一个时期后物料的输送能力明显下降等问题。再加上维护后不做正确的调试,造成设备的工作稳定性较差,严重地影响正常的生产。

  ,;      的调整、调试主要是电磁铁铁芯间隙的调整,双质点连接弹簧板组的调整、调试。日常维护一般采用看、听来了解设备的运行状态。看就是通过观察振幅指示牌的指示值,结合运转电流,对的工作状态作出综合判断。听是通过运转时的声音来判断整体机件的紧固程度,铁芯间隙是否正常。

1、电磁铁铁芯与衔铁间气隙的整定
      电磁振动给料机中铁芯与衔铁间气隙的大小直接影响给料机的正常运行,如调整不当,轻者使电流加大、振幅减小和不能正常运转,严重者将产生铁芯碰撞而导致铁芯和线圈的损坏。所以经常性的对气隙进行检查和调整是保证运转的重要条件。
      气隙的调整方法:当使用检修螺杆调整好连接叉位置后,就可开始调整气隙大小,一般气隙调整到1.9~2.2mm左右,为了调整方便可在调整前自制几块标准塞块,这样调整时就可直接利用塞块进行调整。{zh1}一定必须紧固并加上防松螺母。

2、双质点连接弹簧板组的调整
        料槽的振幅大小有两大因素:一是给料机电磁激振力的大小、频率;二是给料机自身的自振频率。根据机械振动的谐振原理可知,只有当给料机的自振频率与电磁铁的激振频率临近发生共振时,料槽的振幅{zd0}。一般都将调谐值选择在0.85~0.9的范围。工作实践证明当调谐值低于范围值时,给料机的输送能力下降,振幅较小。高于此范围值时,的工作状态在不稳定范围,。调谐值是通过调整双质点连接弹簧板组的刚度来进行调整。 
        双质点弹簧板组的调整方法:在整机调整工作到气隙调整结束后,就可开始弹簧板组刚度的调整。松开检修螺杆,接通控制电源,在逐步增加工作电流的同时,观察设在电磁振动给料机上的振幅指示牌的指示值。当电流达到{zd0}值,而振幅达不到{zd0}值时,可把弹簧板组的顶紧螺丝稍做松动,这时如振幅增大、工作电流下降,则说明弹簧刚度偏大,应减少簧片的块数以减少刚度。相反就应增加板簧数以加强整体刚度。总之只要反复认真的调整就可达到{zj0}调谐值。
        振幅指示牌的作用是测定振动点振动幅度,测定两条线分界点的值就是振幅值。

振动给料机,的设备选型、技术参数、适用范围、使用注意事项、及维修要点等可参考网址:,亦可致电咨询18903835226

 [url=http://www.wlzgsb.com/glj.htm]振动给料机[/url]  [url=http://www.wlzgsb.com/glj.htm][/url]  [url=http://www.wlzgsb.com/glj.htm]电机振动给料机[/url]  [url=http://www.wlzgsb.com/glj.htm][/url]  [url=http://www.wlzgsb.com/glj.htm][/url]  [url=http://www.wlzgsb.com/glj.htm]电磁振动给料机[/url]

相关的主题文章:
<#--{zx1}日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--相关日志--> <#--推荐日志--> <#--推荐阅读--> <#--相关文章--> <#--历史上的今天--> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构-->
郑重声明:资讯 【电振机电磁振动给料机的调试与维护】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——