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錘式破碎機(jī)的設(shè)計(jì)_學(xué)士學(xué)位論文-wenkub.com

2025-06-30 13:14 本頁(yè)面
   

【正文】 一般以 20m/ s 可求出: 0 0 060 1 4 7 01 2 ?? ???v m/ s ( 3)計(jì)算從動(dòng)輪的基準(zhǔn)直徑 2d 2d =i 1d ,并按參考文獻(xiàn) [8]V 帶輪的基準(zhǔn)直徑系列表 85c 加以適當(dāng)圓整。 設(shè)計(jì)步驟和方法 設(shè)計(jì)功率 dP 計(jì)算功率 dP 是根據(jù)傳遞的功率 P ,并考慮到載荷性質(zhì)和每天運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)短等因素的影響而確定的。 取 μ= 0. 24 ,σ= 710 , t = 。 物料一般是脆性的 ,當(dāng)其受力達(dá)到強(qiáng)度極限時(shí)開(kāi)始破壞 ,即物料所受外力超過(guò)它本身的內(nèi)聚力就會(huì)破壞。 0r ——錘頭的重心到懸掛點(diǎn)的距離 ,m。 根據(jù)參考文獻(xiàn) [5]并由碰撞理論動(dòng)量相等的原理計(jì)算錘頭重量 2v = (~ )1v ? ?4 27? 士學(xué)位論文 19 式中 1v ——錘 頭打擊物料前的圓周線(xiàn)速度 ,m/s 。所以錘頭沖擊物料后只能允許速度損失不大于 50%~ 60%。因此在確定錘頭質(zhì)量時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮到各種能量損失。 1. 根據(jù)碰撞理論動(dòng)量相等的原理計(jì)算錘頭重量 根據(jù)碰撞理論動(dòng)量相等的原理計(jì)算錘頭重量時(shí),考慮錘頭打擊礦塊后,必然會(huì)產(chǎn)生速度損失。如果錘頭的重量選得小,則可能滿(mǎn)足不了錘擊一次就將礦塊破碎的要求;若是選得過(guò)大,則無(wú)用的功率消耗過(guò)大,這也是不經(jīng)濟(jì)的。 A 與軸的材料及相應(yīng)的許用扭剪應(yīng)力如表 41 所示。作用在轉(zhuǎn)子主軸上的相對(duì)彎矩為: 22 nk MMM ??? (415) 式中 kM ——作用在主軸上的彎矩,其值可按經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算 kM = RG /8 ㎏ 因此,要求主軸的材質(zhì)具有較高的強(qiáng)度和韌性。根據(jù)文獻(xiàn) [3]可知設(shè)計(jì)的軸并滿(mǎn)足以下條 件: ??? 彎曲強(qiáng)度 彎矩 mqM? = M? + mM 式中 M? ——均勻載荷產(chǎn)生的彎矩 mM ——為扭矩 m產(chǎn)生的彎矩 (2 ) / 8qM qcl r?? 式中 q——為軸所受均勻載荷, q=9070N/m r—— 軸的最小半徑,可忽略不計(jì) L——該破碎機(jī)兩軸承的距離, L= c——轉(zhuǎn)子部分的寬度, c= 可得 qM =KM = 1 2N Ln? 式中 1N ——傳遞功率 1N = 電動(dòng)機(jī)功率 ? 皮帶傳遞效率 = 30? 90% =27 kw n——轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 n =970r/min =所以 mM = N從設(shè)備制士學(xué)位論文 13 造角度來(lái)看 ,高轉(zhuǎn)速對(duì)機(jī)器零部件的加工、安裝精度要求也隨之增高 ,而且錘頭磨損與轉(zhuǎn)子圓周速度成正比 ,所以在滿(mǎn)足產(chǎn)品粒度要求的情況下 ,轉(zhuǎn)子圓周速度應(yīng)選取偏低值。根據(jù)文獻(xiàn) [4]可知,目前 錘式破碎機(jī)的轉(zhuǎn)子圓周速度為 18~ 70m/s。 型號(hào) 額定功率 kW 滿(mǎn)載時(shí) 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 ㎞ 對(duì)中等硬度的煤,錘式破碎機(jī)取 K=~ 2。 取轉(zhuǎn)子直徑 與 給 礦 塊 的 比 為 6 ,則轉(zhuǎn)子直徑 D=100? 6=600mm; 取轉(zhuǎn)子直徑與長(zhǎng)度的比值 , 則長(zhǎng)度 : L=D/=600/=400mm 綜合各種因素計(jì)算功率 在錘式破碎機(jī)中,每個(gè)錘頭沖擊物料的平均質(zhì)量可按以下式計(jì)算 nZQm 601000? ? ?31? =㎏ 式中 Z——錘頭個(gè)數(shù), 20 則在錘式破碎機(jī)中沖擊功率為 1000601 ??? ERZN = ? ?32? 式中 1N ——沖擊功率, kW 錘頭拖拉物料的摩擦功率 移動(dòng)物料與靜止物料之間的摩擦力和錘頭與物料之間的摩擦力都消耗了功率,這部分功率可按下式計(jì)算 1000602 ?? RSZFN f = ? ?33? 式中 2N ——摩擦功率, kW; S——物料拖拉長(zhǎng)度, ; fF ——摩擦力, N 7 3 0 6 32 ?? Rfm vF f N通常轉(zhuǎn)子的直徑與給礦塊的尺寸之比為 4~ 8,大型破碎機(jī)則近似取 2。 因此在設(shè)計(jì)過(guò)程中主要考慮主軸、錘頭、軸承的受力情況,從而設(shè)計(jì)合適的主軸。 轉(zhuǎn)子 轉(zhuǎn)子是本機(jī) 的主要破碎工具。打開(kāi)檢修蓋后可以更換錘頭。下面對(duì)這四大部分分別作一簡(jiǎn)述。 折斷破碎夾在工作面之間的物料如受集中力作用的簡(jiǎn)支梁或多支梁,物料主要由于受彎曲應(yīng)力而折斷,但在物料與工作面接觸處受到劈力作用。目前 “料層粉碎的理論 ”已為粉碎界的公認(rèn),根據(jù)料層粉碎理論研制的新設(shè)備有美國(guó)諾德伯格公司的旋盤(pán)圓錐破碎機(jī)、俄羅斯的慣性圓錐破碎機(jī)等 。隨著研究的深入,人們熟知了高功率的破碎作業(yè),可以用來(lái)改善能源效率和降低生產(chǎn)成本。因而多年來(lái)界內(nèi)人士一直在研究如何達(dá)到節(jié)能、高效地完成 破碎 過(guò)程。 國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)發(fā)展情況 根據(jù)參考文獻(xiàn) [1]知我國(guó)胡景坤和徐小荷研究顆粒的粉碎時(shí)得出結(jié)論,靜壓粉碎效率為 100%,單次沖擊效率在 35%~ 40%左右。在水泥廠,需要用破碎機(jī)將原料破碎,以便燒成熟料,然后再將熟料磨細(xì)成水泥。能等硬度的調(diào)節(jié)破碎細(xì)度,具有生產(chǎn)效率高、能耗小、使用安全、維修方便等優(yōu)點(diǎn),所以得到了很多礦站的親睞。 致謝 ...................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 探頭結(jié)構(gòu) ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第 5章 電渦流傳感器的選擇、功能原理及其結(jié)構(gòu) ........ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 鍵的選擇及校核 ........................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。并隨后對(duì)整體進(jìn)行安裝 、工作過(guò)程以及工作后的各方面的檢查,同時(shí)兼顧到維修、保險(xiǎn)裝置等方面的問(wèn)題,最后對(duì)兩個(gè)主要工作零件的加工精度、公差選擇進(jìn)行分析,以保證破碎機(jī)最終設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。其設(shè)計(jì)的實(shí)質(zhì)是,在完成總體的設(shè)計(jì)方案以后,就指各個(gè)主要零部件的設(shè)計(jì)、安裝、定位等問(wèn)題,并對(duì)個(gè)別零件進(jìn)行強(qiáng)度校核和試驗(yàn)。并在相關(guān)專(zhuān)題中,對(duì)錘頭的壽命延長(zhǎng)進(jìn)行比較詳細(xì)的分析。 關(guān)鍵詞 : 錘式破碎機(jī) ; 錘頭 ; 強(qiáng)度 ; 公差 士學(xué)位論文 II The Design Of the Hammer Crusher Abstract Hammer type breakers are applied to such each department as the cement plant, power plant, etc. in a large amount, so its design has an extensive prospect and experience that can be used for reference. Its design essence is, formerly after total conceptual design, a design which points each main spare part, question of installing and making a reservation etc., and carry on the intensity to check and test to the specific part, and in relevant thematic parts, analysis of paring question that the lifespan of very beginning of the hammer lengthens in detail. In the design of each spare part, should include the choice, sureness, demand processed, structure craft satisfication of the size of the material, and the demand for cooperating with other parts, etc.. When the intensity is checked, should use relevant formulae, c
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