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PE400 x600复摆颚式破碎机设计(全套含CAD图纸)

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pe400x600 复摆 颚式破碎机 设计 全套 cad 图纸
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毕业设计(论文) 外文翻译 F N Y N he of on of of a a on of of to of in a by of by of of of on of by of in on to a on by on in he of a of of in 004 50 to of it is by is to is by of by to to is no of is no of no to of of of of is of at a he of is on of of is % (1969), of is of in is of of on of he of by to in of is up on (of It in of of a of to of on is of is of in 2003). in of of a of at in to of on of a in a of of it is of by of by of to by of of of of A of of of on of in to a of of is is to of in in of of of of on by in n to of on of by in a in In of as of of 1.) of of in of is in of is on in of is in of of on of of in of to by in . he of of in in in in of of of a of in to of to by to of up by of of of of on of of of of In on of in he of of on in of on in by in a 3 mm 00 32 of .9 .2 in , h m r of of to 5 of up in of of of of in of of he of of 3 of at 0 up of of I 400 00 V A 10V at In 400 V, so A in n=3) of of by of of is in . As of of In of of in in a is of is of is in of in an to of of is W), U V), I A) is in of to of is as in in t ). in up of is in In of is I 024E in is by of is a of of of is a 0 on in on in of of of of of MT of 3 of 00 of ). up of of up of in by in to a is of of t of t (). in in a of a of it is to of , on is by to : 121 即: W - (of s) of s) s- at in s) of is of is of of of of as 121 j of a to up of by he of up of of in in . to in of ), is of a 3 3 up of of of in up of by by it be in up by a of be by a of of by 00 00of 5 of of is to 1985; 1992). It be of it be to of on of by is by of of 0 of on of by F N Y N 岩石 碎片的硬度对液压锤和 颚式破碎机 的影响 摘要 完整岩石的物理力学特性取决于它们的形成方式、持续变形和外面包裹特定岩石的过程这一结论已被暴露。这些特性对矿物原料的提取和加工有着相当大的影响。然而,由于露天使用炸药开采提取的原因岩石的力学特性有着更加重要的影响,通过爆破提取的岩石碎块比使用粗碎机刨光的岩石碎块要大并且通常由液压锤破碎。 这份报告阐述了岩石碎片的硬度对其在颚式破碎机中破碎的影响测试结果。这个测试是建立在从五个采石场取岩石样本的基础上进行的。根据获得的结果,相比于颚 式破碎机碎岩石的硬度对液压锤的破碎能量影响较大。 介绍 在克罗地亚共和国,建筑碎石的生产在矿物原料的生产中占有着相当大的比例。根据经济部、劳动部和创业部的报告直到 2004 年建筑碎石才从 250 个开发领域之中提取出来。主要是它是通过爆破从岩石块中提取的。通过爆破得到的岩石块被运送去分离,这是一个通过破碎和筛分来增效石块性能的处理过程。爆破岩体包含超大块岩石,事实上是比破碎机开口要大的石块并且在破碎前要分解。在今天超大块岩石几乎都是用液压锤来分块的。相比于二次爆破由于其众多的优点例如其工作过程不间断、没有石头散射 并且成本低这一方法被频繁应用。然而,由于在应用初期几乎没有测试,没有试图更好的了解和测定那些影响着破碎机在破碎超大块岩石能量的使用的岩石物理特性。 矿物颗粒破碎是分裂的过程 , 旨在实现一定的粒度分布 ,颗粒塑形 和矿物 释放( 2000 萨洛佩科 和贝德科维奇)。建筑碎石的质量评估是基于其基础的物理和机械特性以及其粒度分布和颗粒形状。能量使用率非常低仅仅只达到 1%,而其余的能量用于弹性塑性变形和损耗与破碎机中。因此,破碎过程是非常昂贵的并且影响着整个采矿活动。因此,尝试更好的了解石块破碎过程的影响因素是合理的。 理论 考虑 岩石特征在很大程度上影响到从爆破中获取岩石碎块所需的能量以及随后 在石头提炼的过程中用液压锤分裂破碎超大块。在爆破中炸药能量被用于破碎,即震动(地震波)和前炸岩体的运动。在实践中已被证明爆破影响矿物原料的进一步处理。更大数量炸药的使用以及更快的爆破速度将会减少原料破碎和分裂的阻力(尼尔森 、马尔维克, 1999)。 爆破对破碎有两个重要的影响。第一个“可见的”是爆破岩体的粒度分布和第二个“不可见”的是石块中产生的微裂块(工人和罗伦塔, 2003)。就能量利用方面有效的爆破包括使用少量的炸药,同时这将会使岩石 破碎取得最佳效果并且由于在地震波和物质运动上损失最少的能量而保证更高的安全率。然而,这个过程导致了在石材弹孔内有着少量的微裂纹,这意味着在进一步的分裂中需要使用更高的能量。因此,很明显石头材料的破碎过程受完整岩石材料的物理力学特性影响甚至由于通过爆破开采导致其物理和机械特性的改变而受到更大影响。 由于受到炸药能量的影响而在岩石内部产生的微裂纹的数量和大小将直接影响材料机械性能的降低。大量的作者已经测试了各种岩石力学特性对破碎能量的影响(霍夫勒, 1990;比尔曼等, 1991;布尔茹瓦等, 1992;杜索伊特, 2000;多诺万, 2003)。对这些影响做了研究是为了找到一个特定的岩石上特性,将在考虑到破碎效率时能保证更加方便的选择和机械尺寸。 施密特岩石硬度的特点是反弹,由于其速度和测试的简单性在实践中经常被采用。大量的实验证明了硬度和其它力学特性之间的联系例如单轴压缩强度,杨氏模量等(亚萨尔和埃尔多安, 2004) 多文献中施密特的反弹硬度直接与岩石的挖掘粉碎效率相关(普尔 , 1978;摩根等, 1979;霍怀特等 1986;比尔金等, 1992;)。 本文介绍了硬度对液压锤破碎和实验室破碎机破碎石块的影响测试结果。 施密特反弹硬度的测试 为了测试硬度对液压锤和颚式破碎机破碎石块的影响石块样本选自 5 个不同的采石场: 用于反弹硬度测试的施密特锤,这是最初发明用来测试混凝土抗压强度的仪器。施密特锤(图 1)由壳体和活塞组成,通过释放锤壳内的弹簧来击打能接触到样品的圆柱形细长 砧 。活塞的反弹值记录在锤体的量尺上。通过测试得到的反弹值大小代表材料硬度值大小。用于硬度测试的样本通过实验室钻孔机器钻从上述采石场得到的爆破石材获得。 根据由国际岩石力学学会建议的 方法在萨格勒布的实验室用用于矿业学,地质和石油工程的机器进行了施密特反弹硬度的测试(国际岩石力学学会, 1978; 。 获得的结果陈列在表 1 中。 测试能量对液压锤破碎石块的影响 表 1中陈列的是在 5个采石场就地实施的关于破碎超大块石块所需能量的测试结果。现测量包含生产爆破后留下的随机选择石块的体积测量,包括用软尺测量它们的长度,宽度和高度。破碎时时间的测量是为了用液压锤将石块破碎成需要的事先所确定的体积颗粒。 这是指破碎的有效时间不包括调整块所需的时间。能源消耗的影响是通过液压破碎锤技术数据的方法计算出的包 括单一能量的影响和在每个测试位置的每一锤每分钟平均数量的影响。 对 上述 测量的冲击能量和各岩石类型即测量定位块使用量之间的相互依存关系进行统计分析的理由 , 以下施密特 锤相关的相互依存关系 已 得到 。 图 2 在原位测量的基础上给出了相关的相互依赖关系。 在实验室测试颚式破碎机破碎能量 在萨格勒布用于矿物加工和矿业,地质和石油学院环境保护的罗洛和帕斯伲颚式破碎机实验室进行了对破碎石头样品所需能量的测试。 在实验室用于颚式破碎机破碎的石头样品已经进行了施密特反弹硬度测试。从采石场通过钻探获得的岩心 有一个直径为 63毫米 和 100毫米和 132 毫米之间的高度 。岩心的质量约为 克。确切的质量和样品尺寸在表 2 中给出,即 h 代表高度, m 代表质量, R 为直径和 V 是样品的体积。 在破碎之前破碎机的开口设置为 35 毫米大小。用于测量电力消耗的系统在破碎机的电控发动机启动前接通电源。在接通电源并且在空挡时实现破碎机电控发动机的完整旋转时样品的破碎才能开始。 测量系统 破碎样本的平均时间为 ,由此引发了能以每秒记录 20 个样品速度的测量系统的发展。具体样本破碎所需能量的测量是间接通过测量三相异步电动机从电网上所用电力来测量的。用于此目的的 I 400 传感器采用 500V 和5A 的测量范围,这将测量表观,在三个独立的出口工作(真正)和无用功将它们转换为 10相电压约为 400V,因此它们可直接测量,而电流超过5A 并且是通过使用测量变压器来测量的,这变压器可根据 速箱的转换比 例( n=
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