2010-03-14 17:01:36 阅读7 评论0 字号:大中小
冲击式破碎机的原理及应用 冲击式破碎机在冲击过程中对物料所具有的选择性破碎能 力使其比其他型式的破碎机具有更多的立方形破碎产品含量,如表1所示,同时又具有 破碎比大的特点,简化了破碎流程,因而在破碎行业中得到了迅速的发展,被广泛应用 于各相关行业。 弱部分进行选择性破碎而破碎(如图3所示)。它有别于锤击破碎中物体在有约束的状态下 受打击力,如图4所示,更与其他剪切、济压、研磨破碎不同,因而在破碎过程中能耗 {zd1},并由于其选择性破碎的能力起到单体分离有用矿物和获得更多立方形产品的作用。 使物料发生冲击破碎、并使冲击后的料块被高速冲向反击板,物料在受到再次冲击破碎 后,又从反击板弹回锤头打击区重复进行上述破碎过程,同时物料在锤头和反击板之间 的往返中,相互之间还存在碰撞冲击作用。当破碎后的物料粒度小于锤头与反击板之间 缝隙时,就从机内下部排出即为破碎后产品。 破碎所需的能量就越大。按照能量与线速度的关系公式:A = mra。 合理性等原因限制了给料粒度的增加,因此发展了双转子冲击式破碎机。为了提高第二 个转子的作用又发展了有高差设置的双转子冲击式破碎机,按锤头磨损及能耗与转子线 速度的关系,{dy}个以较低的速度对物料进行粗碎,而第二个转子以较高的速度对物料 进行中细碎,提高了破碎比。 头的磨损是与锤头回转线速度的提高呈非线性增长的,而细碎时锤头的线速度很高,相 对质量较轻的物料不能进入高速回转锤头的有效打击区(正好处于{zg}线速度范围内),导 致破碎效果下降及锤头的磨损加剧。立式冲击式破碎机采用的中心给料方式,给入后的物 料起始速度接近为零,逐渐加速后从转子体内抛射出去进行冲击破碎,改善了冲击破碎效 果并降低了易损件的磨耗。这种破碎机又演化为机械式和自衬式两大类。 冲击锤式破碎机则可使这些问题迎刃而解。 物料又以高速撞击在反击板上进一步被破碎,并从反击板弹回到锤头工作区中,继续重 复上述破碎过程,最终进入锤击区(锤头与蓖条之间的工作区),在蓖条上进一步受到锤头 的锤击和研磨作用。实践证明,物料不是在转子一次循环中得到充分破碎的,而是要经 过多次循环才得到充分破碎。大块物料可能在冲击过程中没有得到充分破碎.则可通过反 击板与锤盘之间的辊压作用得到破碎,这个作用已被实际实验所证实(在没有蓖条的情况 下,其{zd0}产品粒度不超过锤盘与反击板的间隙大小)。 分分别作一简述。 以充分破碎。另外,为了防止物料对机体内壁的磨损,在机体易磨损的内壁上均铺有衬 板。反击板应能开启至适当位置(小规格机器反击板的启闭由吊车来完成,大规格的机器 则通过液压系统来完成),便于更换反击衬板和其他衬板。打开检修盖后可以更换锤头。 此外,打开检修门可将蓖条体移出更换蓖条。打开观察门可以检查锤头与蓖条的间隙大 小及锤头的磨损情况 ,选用优良抗磨材料提供了依据。 带轮,转子。这种传动方式能在较小启动电流下获得较高的起动转矩,吸收破碎机工作 时产生的振动,有一定的承载能力和过载能力。皮带轮均采用胀套连接,便于装卸,有 过载保护作用.此外,转子上的大皮带轮兼起飞轮作用,保证锤盘与反击板间的辊压作用。 蓖条两种结构,后者的透嘎拭飨愿哂谇罢撸瞎惴旱乇徊捎谩? 的撞击效果和反击板与锤盘间的辊压效果。国内外同类型机器中位于蓖条体上方的反击 板都有外凸部分Q,宽度为K 由于蓖条体支承板的上部边缘高于蓖条,与物料直接接触, 易磨损。为减少磨损.在反击衬板上增加外凸部分Q,该部分正好与支承板上部边缘对齐, 主要起保护作用.本公司设计的蓖条体结构由于与上述结构不同,因此本公司生产的反击 衬板无外凸部分Q,从而简化了铸造工艺,降低了成本。 合考虑锤头的磨损后选取的。 度,提高生产能力。但太高的线速度又阻碍了物料进入锤头有效打击区,使睡头对物料 的作用更多地处于切bi!状态,增加了锤头的磨损,降低了能量的利用率。 损。线速度的选取是一个综合考虑的过程。鉴于它还受到锤头和蓖条体间锤击与研磨、 切削作用的限制,线速度在30^-40m/s间选取是比较合适的。 分布、机器的结构形式等等。 对称时转子体大的转动惯量对功率的影响。此外,取定的功率能满足锤头一次冲击破碎 消耗xx部能量{zh1}迅速恢复的要求。 正比,并与锤头的有效打击高度(即锤头露出转子体的高度)密切相关。此外,考虑到在 冲击锤式破碎机工作过程中还存在一定时辊压作用,必须具有足够的转动愤量,这就要 求转子体的直径随着给料粒度的增大而增加。 | |
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