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某型双轴惯性式振动脱水机的设计【含CAD图纸、说明书】

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含CAD图纸、说明书 某型双轴 惯性 振动 脱水机 设计 CAD 图纸 说明书
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压缩包内含有CAD图纸和说明书,咨询Q 197216396 或 11970985 摘要这次任务要求设计的双轴惯性式振动脱水机,由箱体、激振器、电动机、弹簧、底座、筛网等组成,采用直线振动筛进行脱水,两个激振器主轴分别由两个电机联接,两台电机主轴的旋转方向相反,物料在筛面上运动,通过激振器产生离心激振力来振动筛体,通过筛面上的小孔将物料进行筛分,其中的水分则通过筛面上的小孔筛分,经机体下面排水口流出。本次设计在原有机器的基础上进行了改进,采用双轴电机驱动取代了原来的运用齿轮传动强制同步的方式,简化了结构,减少了噪音。电机放在箱体侧面,减少了对箱体的强度要求。使用双轴可以较大距离进行安装,优化了结构。本次设计还进行了结构设计优化,参数计算,经过改进之后,生产效率得到提高,结构得到简化,降低了维修难度,提高了经济效益。关键词:振动脱水机;激振器;振动筛;IABSTRACThe two-axis inertial vibration dehydrator, designed for this mission, consists of a box, a vibrator, a motor, a spring, a base, a screen, and so on. It uses a linear vibrating screen for dehydration, and the main shaft of the two exciters is connected by two motors, respectively. The rotation direction of the main shaft of the two motors is opposite, the material moves on the screen surface, the vibrating body is vibrated by the centrifugal exciting force generated by the exciter, the material is screened through the holes in the screen surface, and the moisture content is screened by the small hole in the screen surface. Flow through the drain under the body. This design has been improved on the basis of the original machine, the use of two-axis motor drive instead of the original use of gear drive force with the same. The step way simplifies the structure and reduces the noise. The motor is placed on the side of the box body to reduce the intensity requirement of the box body. Using two-axis can be installed at a large distance, optimize the structure. After the improvement, the production efficiency is improved, the structure is simplified, the difficulty of maintenance is reduced, and the economic benefit is improved.Keywords: vibratory dehydrator; vibrator; vibrating screen;II目录第1章 绪论11.1 课题的提出和意义11.2 振动机械的组成和分类11.3 国内研究状况11.4发展方向21.5课题研究的主要内容和理论基础及应用工具2第2章 设计方案的确定32.1工作原理及总体方案的提出32.2激振器的选择42.3箱体结构设计52.4电机的布置52.5传动方式72.6弹性元件的选择8第3章 动力学分析及参数计算93.1动力学分析93.2 设计基本参数113.3激振器的计算123.5电机的选择183.6质量的计算183.7 弹簧的设计计算23第4章 强度校核274.1轴的强度校核274.2轴承校核344.3键的强度计算35第 5 章 安装与检修375.1 安装要求375.2 维护与检修37第 6 章 经济性分析38参考文献39附录一 外文翻译40附录二外文原文4255第1章 绪论1.1 课题的提出和意义1.1.1课题的提出 振动是自然界和工程设计领域普遍存在的一种现象,一般情况振动是有害的,但在合理的环境下加以利用,振动可以是有益的。振动机械应用涉及选矿、沙和煤炭加工工业。此外也适用于城市污水处理、纸浆、化工和食品工业。振动机械通常由激振器、工作机体和弹性元件三部分组成。但是目前在我国各种选煤厂使用的设备中,振动筛是问题较多、维修量较大的设备之一。这些问题突出表现在筛箱断梁、裂帮 ,稀油润滑的箱式振动器漏油、齿轮打齿、轴承温升过高、噪声大等问题 ,同时伴有传动带跳带断带等故障。这类问题直接影响了振动筛的使用寿命,严重影响了生产。物料脱水是生产加工中十分关键的环节。脱水环节处理得好就可以提高产品的质量,脱水效率高的话就可以节约成本,带来更多的经济利益,而脱水效果则由振动筛直接影响。因此,和这些直接相关的设备振动脱水机便需要不断创新,不断发展,不断完善。提高设备的稳定性,减少噪音危害,降低能源消耗等是势在必行的。1.1.2课题的意义 本次设计任务主要是在原有机器的基础上,对其进行结构上的优化,以改进原有机器存在的问题,如采用双电机分别带动两个激振器主轴,来取消以齿轮传动强制同步的方式。通过优化结构来简化机器的结构,提高机器的工作效率。学习研究振动筛分机械,优化其结构组成,计算其相关参数,从而提高效率。此次设计任务就是在原有的振动机械的设计上优化结构,提高设备的效率,降低成本。1.2 振动机械的组成和分类1.2.1振动机械的组成(1)激振器。 激振器工作时可以形成随着周期变化的力,它作用在箱体上使之振动,从而达到脱水的目的。(2)工作机体或平衡机体。在本次设计任务中为箱体,他在激振力的作用下进行周期性振动,从而对箱体中的煤炭进行脱水。(3)弹性元件(弹簧)。弹性元件包括隔振弹簧,其作用是支撑箱体,从而使箱体完成振动,缓冲激振力。1.3 国内研究状况由于工业发展缓慢,基础比较薄弱,理论研究和技术水平落后,我国筛分机械的 发展是本世纪近 50 年的事情,大体上可分为三个阶段。(1) 仿制阶段:这期间,仿制了前苏联的系列圆振动筛、BKT-11、BKT-OMZ型摇动筛;波兰的 WK-15 圆振动筛、CJM-21 型摇动筛和 WP1、WP2 型吊式直线振动筛。这些筛分机仿制成功,为我国筛分机械的发展奠定了坚实的基础,并培养了一批技术人员。(2) 自行研制阶段:从 1966 年到 980 年研制了一批性能优良的新型筛分设备,1500 毫米3000 毫米重型振动筛及系列,15m2、30m2 共振筛及系列,煤用单轴、双轴振动筛系列,YK 和 ZKB 自同步直线振动筛系列,等厚、概率筛系列,冷热矿筛系列。这些设备虽然存在着故障较多、寿命较短的问题,但是它们的研制成功基本上满足了国内需要,标志着我国筛分机走上了独立发展的道路。(3) 提高阶段:进入改革开放的 80 年代,我国筛分机也进入了一个新的发展阶段。成功研制了振动概率筛系列、旋转概率筛系列,完成了箱式激振器等厚筛系列、自同步重型等厚筛系列、重型冷热矿筛系列、弛张筛、螺旋三段筛的研制,粉料直线振动筛、琴弦振动筛、旋流振动筛、立式圆筒筛的研制也取得成功。1.4发展方向振动筛分机在工程中广泛应用,对国民经济起着重要作用。从目前国外的研究方向来看,一方面致力于当前筛分机的运动分析和结构调整;另一方面瞄准新颖的设计目标、探求合理的结构形式,以便进一步推动振动筛分机的应用。1. 国外技术发展趋势国外筛分设备仍以发展振动筛为主,振动筛向标准化、通用化和系列化方向发展;向大型化方向发展,但最大到 55m 2 已够用了;增大筛面倾角,提高筛分效率;发展细粒筛分设备,筛孔尺寸小到 0.1 0.3 毫米;旋流筛使用逐渐增多;共振筛发展停滞。2. 国内技术发展趋势积极开展筛分技术研究,提高原煤干式深度筛分技术,降低分级下限和增加煤炭品种,着重解决粒度细、水分高和黏度大的难筛物料的分级技术;为满足大露天矿选用,研制重型分级筛,适用于 500 毫米以下物料筛分;为提高筛板的寿命和效果,着重发展焊接筛网,非金属筛面;共振筛有被淘汰之势,应大力发展块偏心圆振动筛和直线振动筛。1.5课题研究的主要内容和理论基础及应用工具 本课题的设计主要为了实现振动脱水,并在原有设计基础上进行提高改良。工作内容为选择弹簧和激振形式,设计箱体和传动等。根据以往设计经验,在原机器和知识的基础上,进行结构设计优化,再利用solidworks三维制图,最后利用cad进行绘图。 第2章 设计方案的确定2.1工作原理及总体方案的提出振动脱水机是依靠激振力作用在箱体上来进行脱水的,它由箱体、筛网、底座、激振器、弹性元件、电动机等组成。2.1.1工作原理 图2.1振动脱水机工作原理图该设计采用双轴惯性式激振器,两个激振器中的对应偏心块质量相等,同理偏心块产生的力也相等,在两个相同电机的作用下,两个偏心块所在主轴的旋转方向相反,在不同位置产生的离心力,沿着方向的分力彼此抵消的,而沿方向的分力是彼此重叠,形成了一个沿着方向的离心力,在它的作用下箱体进行直线振动。由图可知,当两个离心力方向相同时达到最大,方向相反时达到最小。激振力方向与筛面一般呈角,因此物料在筛面上做斜抛运动,其中的水分便能透过筛网落下,从而实现脱水。在激振力作用下箱体做周期性振动。由于安装倾角,所以水做反向运动,从箱体下端排水口排出。2.1.2总体方案图2.2振动脱水机图2.2激振器的选择激振器可以产生激振力,它作用在箱体上,使之振动,从而使物料在箱体的振动作用下达到脱水目的。它需要一直振动来工作,而且偏心块在主轴转动过程中产生了离心力,它对偏心块主轴有一定的强度要求。因此便需要选择适配的激振器。双轴惯性式激振器采用两个相同的电机分别带动两个激振器,以这种方式来取缔通过齿轮联接的强制同步方式,优化了结构,减少了噪音,又因为取缔了齿轮,所以因而齿轮的各种问题,如齿轮的损伤等问题迎刃而解。而且使用电机带动激振器运行平稳,故障少。激振器的组成部件,每个激振器主轴上有两个偏心块,通过调节可以改变激振力,偏心块两侧由轴承,迷宫密封端盖固定,使用螺栓将激振器和箱体联接,这样激振力直接作用在箱体上。采用脂润滑减少油。泄露最后用筒罩包裹,防止偏心块脱落伤人。图2.3 激振器图2.3箱体结构设计箱体由筛框和筛面组成,筛框由侧板、横梁组成。设计筛箱时,要计算选择侧板和横梁断面大小,以承受振动力。避免频率一致,在工作时损伤箱体。侧板材料用钢,它的受力限额高,耐久,容易焊接。在焊接过程中,连接部位内应力大。在强振动载荷下经常发生裂纹,甚至断裂。因此需要进行回火处理。为了防止箱体在工作过程中发生故障损伤,因此焊接角钢。图2.4 箱体图2.4电机的布置电机主轴和激振器主轴通过联轴器连接,在电机的带动下激振器主轴带动偏心块转动,从而产生激振力,带动箱体振动,进行生产。以往设计将电动机安装在横梁上,为了减少对箱体的损伤,在这次任务中将其安装在筛箱两侧。在实际生产中,为了两个电机一起运动,起初使用齿轮连接两个激振器主轴,强制其实现同步。在不断探索中,发现振动的固有特性可用于振动机械,实现了由两个电机驱动的两个偏心转子或自同步的两个偏心转子之间的振动同步。根据自同步原理将构造简化后便设计出了自同步电动机。在振动同步的新时代,人们利用这种理论研制出了很多的新型产品。为了实现振动同步需要两电机完全相同,需要保证机器处在良好的状态。利用两台电机分别带动两个激振器工作,这种改进有如下好处:1.利用双电机驱动代替了齿轮传动,降低了维修难度。2.由于取消了齿轮传动,使传动部的结构变得简单。3.这类设计是的部件容易购买、安装、更换。4.这类设计采用两个电机分别驱动两个激振器使得每个激振器可以独立安装。图2.5 底座图2.5传动方式图2.6主轴激振器中的两个偏心块分别安装在主轴的两端,主轴为传动轴,这样安装十分方便,误差非常小。容易达到设计要求。使用轮胎式挠性联轴器作为传动的连接部件,将电机主轴和激振器主轴相连,其中的挠性片为非金属材料,当速度不稳定时,它具有良好的缓冲和阻尼性能,但是这些材料受温度和力的影响大,因此需要用于常温,重量小的场合。这种联轴器可以自动缓和两轴的误差。因此,主要传动形式为电动机转动,带动激振器的主轴,这两个主轴由联轴器连接,主轴依靠轴承转动,从而带动主轴上的两个偏心转子转动,两个偏心块在运动的过程中产生激振力,从而带动箱体振动,进而带动物料振动,以此来达到脱水的目的。 图2.7轮胎式联轴器1、4. 半联轴器 2.螺栓 3.轮胎体 5.压板2.6弹性元件的选择图2.8 弹簧图弹性元件为依靠本身的性能来完成任务的元件,本设计中弹性元件主要是联接振动筛底面与底座,缓冲振动筛在工作工程中的振动,完成振动脱水的目的。采用金属螺旋弹簧,因为它容易购买,成本低,易于安装更换。第3章 动力学分析及参数计算3.1动力学分析两个激振器主轴上的偏心转子产生的激振力为: (3-1)式中:偏心块的质量,kg;偏心块质心的旋转半径,m;偏心块回转角速度,。如图,建立二维坐标系,对弹簧进行分析图3.1双轴惯性振动机受力图 (3-2) (3-3)其中:式中:箱体的计算质量;箱体的实际质量;物料质量;物料结合系数,一般取;激振力与筛面的夹角;隔振弹簧在方向的刚度,;等效阻尼系数。方程有以下形式的特解: (3-4) (3-5)式中:、x方向与y方向振幅;、激振力对位移在方向与方向的相位差角。方向和方向的振幅和相位差求出为: (3-6) (3-7) (3-8) (3-9)因为,激振力方向为,所以并不一致,其合成振幅:,可近似取,所以振幅为: (3-10)实际振动方向角 (3-11)3.2 设计基本参数箱体长:2000mm,宽:600mm,高:300mm电机转数:910r/min,功率:0.75N/kw振幅:3mm生产率:7.5t/h工作频率:15Hz1.安装倾角、振动方向角和抛掷指数D的选择(1) 振动方向角的选择物料抛射角是激振力和底面的夹角,即。筛分效率受它影响。振动方向角的选择还要考虑物料的特性,例如物料的水分、料层厚度、密度、粒度和噪声要求。当角度较小时,处理易筛物料。当角度较大时,处理难筛物料。我国的直线振动筛一般采用45的振动方向角。根据任务书规定振动方向角为。(2) 安装倾角的选择安装倾角是指箱体与水平面之间的夹角。根据任务书规定选择安装倾角。(3)振动强度K (3-12)式中:振动脱水机的振动频率 其中许用强度,故符合要求。(4)抛掷指数 D 的选择 抛掷系数D表示抛掷运动特性。 (3-13)振动方向角安装倾角由(3.12)得K=2.7,将其带入(3.13)得对于易筛物料,通常选取;对于一般物料,通常选取。本次设计的脱水机为振动筛,且属于易筛物料,在其参考范围之内,所以选取抛掷指数。(5)物料的平均速度理论平均速度: (3-14)其中: 由(3.13)知,所以实际速度: (3-15)式中:倾角修正系数,;料层厚度影响系数,;物料形状影响系数,;滑行运动影响系数,;3.3激振器的计算(1)计算参振质量有公式,可求参振质量。式中:振动脱水机总质量,kg;物料结合系数;物料质量,kg。产量;物料运行速度;脱水机有效长度:;则物料质量: (3-16)kg取,质量为: (3-17)kg(2)计算隔振弹簧刚度选取振动系统的频率比:振动机的频率为:=隔振弹簧刚度为:(3.14)N/m取N/m弹簧数量为4,弹簧的刚度为:N/m(3)该系统的等效阻尼: (3-18)(4)偏心块质量矩: (3-19)式中:偏心块质量;偏心块回转半径;振动频率。45上弹簧刚度:=100000N/m (3-20)相位差角: (3-21)(5)激振力幅值激振力幅值: (3-22)N每台电机的激振力为:N偏心块的质量矩为:=1.242kgm每个偏心块的质量矩为kgm(6)偏心块的设计形状面积偏心半径大扇形两个三角形小扇形圆孔总体 图3.2偏心块图由公式,得mmmmmmmmmmmmmmmmmm又由 (3-23)得:kgmm则:kg即偏心块的质量为:kg则:mm取mm式中:偏心块的厚度3.5电机的选择所需功率:若,则振动阻尼所耗功率为: (3-24)kw轴承摩擦所耗功率为: (3-25)式中:轴颈直径,m;轴与轴承间的摩擦系数,取;偏心矩,m。kw总功率:kw选取:两台Y90S6型电动机,其额定功率0.75kw,转速为910r/min3.6质量的计算3.6.1箱体的质量计算(1)侧板、底板、前后挡板的质量侧板:长,高,厚 数量 2 三角侧板:边长,厚,数量 2,圆角半径底板:长2.0m,宽0.5m,厚0.006m,数量 1前后挡板: 总计:(2)角钢的质量热轧等边角钢GB978788(4.5号)总长度22.0+100.225=6.55 m理论质量3.369 kg/m则:热轧等边角钢 GB978788(2号)总长度21.974=3.948 m 理论质量1.145 kg/m则: 热轧不等边角钢 GB978788(4.5/2.8 号)总长度 21.974=3.948 m 理论质量 2.203 kg/m则:角钢总质量为(3)钢管质量所用钢管长度 0.6m,壁厚 0.003m,数量 5,外径 D=0.07m则:(4)其他部件质量a.弹簧支架:三角板:数量8,边长0.110.055m,厚度0.006m矩形板:数量4,边长0.110.1m,厚度0.010m则:b.出料口:宽度0.6m,板料厚度0.006m则:c.箱体两侧凸台:边长0.060.06m,厚度0.006m,中心孔直径D=0.014m,数量12则:d.拉紧装置:长度1.974m,厚度0.004m则:e.钢条:长度1.974m,高度0.025m/0.015m,厚度0.01m则:总计:3.6.2 激振器的质量计算(1)筒体、筒盖的质量筒体数量2,筒盖数量4,尺寸参照设计则:(2)主轴的质量主轴数量2,尺寸参照设计则:(3)轴承座的质量轴承座数量4,内径0.13m,其他尺寸参照设计则:(4)轴承质量轴承数量4,单件质量2.95 kg则:(5)偏心块的质量偏心块数量8,单个质量为5.0kg则:总计:3.6.3 螺栓等其他质量 螺栓等其他零件的质量总和约为3.6.4 总质量总质量为3.7 弹簧的设计计算弹簧材料选择 60Si2Mn,按正常载荷计算时,许用剪切应力应适当降低,取 (1) 载荷的计算 (3-26) (3-27) (3-28)式中:参振质量,单位 kg;螺旋弹簧数量;每个弹簧中心线方向的刚度,单位 N/mm;单向振幅,单位 mm;最小工作载荷,单位 N;最大工作载荷,单位 N;极限载荷,单位 N(2) 弹簧丝直径 d 的计算选定弹簧的工作应力等于需用应力,则所需的弹簧丝直径 d 为: (3-29)这里取d=8mm式中:C弹簧指数,一般取 58,这里取 C=6;K曲度系数,其计算方法为:则有式中:D弹簧中径这里取 D=50 mm(3)验算极限载荷 (3-30) 式中: 许用极限应力,单位 N/mm故满足要求。(4) 弹簧工作圈数n的计算压缩弹簧的工作圈数n为: (3-31)式中:G弹簧材料的剪切弹性模量,G=78000 N/mm故这里取 n=6.5(5) 弹簧总圈数n0的计算弹簧总圈数n 0 为: (3-32)(6)节距t的计算 (3-33) 这里取 t=17(7) 弹簧自由高度 H 的计算两头拼紧并磨平,自由高度为: (3-34) 式中:间距,一般,为极限载荷下单圈的变形量,其计算公式为:(8)弹簧丝展开长度 L 的计算 (3-35) 式中:弹簧螺旋升角(9) 弹簧工作中的变形量及高度的计算a.最小工作载荷下弹簧的变形量为: (3-36)弹簧的高度为: (3-37)b.最大工作载荷下弹簧的变形量为: (3-38)弹簧的高度为: (3-39)c.极限工作载荷作用下弹簧的变形量为: (3-40)弹簧的高度为: (3-41)(10)弹簧的工作图 图 3.3 金属螺旋弹簧技术要求:1.展开长度:1334.5mm;2.旋向:右旋;3.工作圈数:6.5;4.总圈数:8.5:5.热处理硬度:。第4章 强度校核4.1轴的强度校核高速输入轴的直径可以根据连接到它的电机的轴的直径D来估记,;由,。图4.1 主轴图图4.2 轴的受力图1. 转矩的计算轴主要承受转矩 (4-1)N.mm式中:轴传递的转矩,;轴传递的功率,;轴的转速, 。图4.3 轴的转矩图2.根据图4.2,求支座反力由系统的结构,可得N (4-2)则 N3. 作弯矩图a. AB段弯矩为b. BC段弯矩为 N.mm(104)c. CD段弯矩为图中,图4.4 轴的弯矩图4. 作计算弯矩图A点 N.mm应力修正系数是根据扭矩产生的应力的性质来确定的;对不变化的转矩取0.3。B点弯矩为: (4-3) N.mmC点弯矩为:= N.mmD点弯矩为:= N.mm合成弯矩图图4.5 轴的合成弯矩图5. 校核轴的强度轴材料为40Cr调质处理,其N/mm N/mm由于E点轴径最小,G点弯矩最大,所以这两点所在截面为危险截面 E点弯矩为 N.mm则E点轴径为: =22.38 mm (4-4)键槽受轴径增大5%的键槽的影响。mm因为,所以安全。G点弯矩为 N.mm则该点轴径为mm (4-5)因为,所以安全。6. 精确校核轴的疲劳强度图中危险截面截面与截面受力情况相同,因此只校核截面(1),剖面的疲劳强度剖面,过度圆角引起的应力集中系数,查得:,剖面查得: (4-6) (4-7),因为1.93461.9332,1.62111.5688,所以校核剖面。剖面承受的弯矩和转矩分别为 N.mmT=7870.8 N.mm剖面产生的正应力,应力幅、平均应力为 (4-8) N/mm剖面产生的扭剪应力为 N/mm (4-9) N/mm40Cr机械性能查机械设计8-1表得: N/mm, N/mm;查表得:,;查表得:,;查机械设计表1-5得:,则剖面的安全系数为:=9.82 (4-10) (4-11)取,所以剖面安全。b. 校核剖面的疲劳强度 剖面,过度圆角引起的应力集中系数,查得:,第三节的弯矩和扭矩如下:N.mmT=7870.8 N.mm剖面产生的正应力,其应力幅、平均应力为 N/mm N/mm剖面产生的扭剪应力 N/mm N/mm查表得:,;查表得:,;查机械设计表1-5得:,则剖面的安全系数为:=7.65取,所以剖面安全。c. 校核剖面的疲劳强度 查表得:,IV截面的弯矩和扭矩如下:N.mmT=7870.8 N.mm剖面产生的正应力,其应力幅、平均应力为 N/mm N/mm剖面产生的扭剪应力 N/mm N/mm查得:,;查得:,;查表得:,则剖面的安全系数为:=9.14取,所以剖面安全。7. 校核轴的扭转强度对轴的最小截面进行校核 =2.85轴的N.mm,所以轴的扭转强度满足要求。式中:轴的扭剪应力,N/mm;轴传递的转矩,N.mm;轴的抗扭截面模量,mm轴传递的功率,kw;轴的转速,r/min;轴材料的许用扭剪应力,N/mm。4.2轴承校核1. 确定轴承的承载能力查手册,轴承的C=212000N,C=172000N。2. 计算当量动载荷有系统结构知,轴承只承受径向载荷,则当量动载荷N由机械设计表9-7,按传动装置查取由机械设计表9-4,得因轴承承受力矩载荷,故所以 N式中:冲击载荷系数;温度系数;力矩载荷系数。3. 计算轴承的寿命 (4-12)=696700.2 h4.3键的强度计算键的失效一般为:工作面损坏或键损坏图4.6 键的剖面图平键联接挤压强度条件为 (4-13)式中: 轴的直径,mm;两者接触高度,mm; 键的高度,mm;键的工作长度,mm;转矩,N.mm1. 联接联轴器与轴的键的校核 N/mm,所以安全。第 5 章 安装与检修5.1 安装要求1.安装时,选择水平面,在水平面上进行安装。2.安装激振器时,将螺栓和箱体连接固定,并保持螺栓受力一致。3.将安装好的箱体安装在底座上,并将其可靠地固定。4.安装激振器主轴和电动机主轴,通过联轴器联接固定。5.安装完毕后,应连续空载8小时试运行。在此期间检查相关数据是否异常,注意筛的问题。之后再进行查看:零件是否松动,是否出现损坏等。发现问题,及时处理。6.上一步解决后可以进行模拟生产,持续时间24小时以上,并检查上述情况以及物料运动情况,可以正常工作便证明已经可以使用。5.2 维护与检修维护与检修应该进行日常维护、定期检查和解决问题。1.日常维护 在日常维护过程中,主要检查筛面的紧固情况,保证螺栓受力一致。对筛面及时进行修理,除锈等。2.定期检查 主要检查零件是否松动,是否脱落等,出现问题及时处理。3.解决问题 出现问题,及时停车停料,并将剩料全部抛出,修理问题部件或更换部件。第 6 章 经济性分析我国的煤炭储量十分丰富,煤炭的脱水在煤炭行业中占非常重要的地位。经济效益和脱水效率直接挂钩。本次设计通过增加电机的方式取缔了采用齿轮传动强制同步的方式,简化了结构,并且采用双轴可以较大距离安装,方便检查和维护,并且电机安装在侧面,减少对箱体的强度要求,从而减少支出。整体结构紧凑,能耗较小,工作效率较高,经济性较好。参考文献1闻邦椿,刘树英.现代振动筛分技术及设备设计M.北京:冶金工业出版社,2013.2孔志礼,马星国等.机械设计M.北京:科学出版社,2008.3张义民,李鹤.机械振动学基础M.北京:高等教育出版社,2010.4王新文,胡云龙,马超,王召召,白金峰,蒋武学,吴阳.双轴振动筛刚体平面运动的几何解析方法J.煤炭学报,2014,39(05):971-975. 5刘文君.直线型振动筛强度有限元分析J.煤炭技术,2017,36(10):230-231.6卜文卓.双振动电机式直线多层振动筛动力学分析及应用D.江苏大学,2017.7杜鑫,陈波.振动筛分机械发展现状与趋势J.科技信息,2010(10):109.8赵环帅,鲍玉新,陈思元,杨秀秀.国内外高频振动筛技术与设备现状及发展趋势J.矿山机械,2011,39(10):83-88.9杨可帧、程光蕴、李仲生主编,机械设计基础M.北京:高等教育出版社,200610朱龙根主编.简明机械零件设计手册(第二版)M.北京:机械工业出版社,2005.12解京选,刘建容主编.选煤厂破碎与筛分M.徐州:中国矿业大学出版社,2004.13谢广元等,选矿学M.徐州:中国矿业大学出版社,2001.14洛志斌主编.金属工艺学M.北京:高等教育出版社,2000.15严国彬编.选煤厂机械设备安装使用与检修M.北京:煤炭工业出版社,1996.16Anonymous. Physical Chemistry; New findings from China University of Mining and Technology in the area of physical chemistry describedJ. Chemicals & Chemistry,2010 ,16(17):4970-4980.17K.P.S. Rana.Fuzzy control of an electrodynamic shaker for automotive and aerospace vibration testingJ.Expert Systems With Applications,2011,38(9) :11335-11346.18John F.Preble,Richard C.Hoffman.General management of innovation: lessons from the Shaker communityJ.Journal of Management History,2012,18(1) :24-45.附录一 外文翻译我们考虑了振动筛在参数化运行中的一个简单的动力学模型。共振(PR)模式该模型在设计和设置该模型的过程中得到了应用。屏幕在LPMC。基于PR的屏幕与传统类型的屏幕相比更好。机器,在那里横向振动是直接激发的。它的特点是更大振幅的值和在相当宽的范围内对阻尼不敏感。模型表示由线性弹性连接的两个质量相等的初始应变系统。绳子。自平衡的、纵向的、调和的力作用于群众.在一定范围内这会导致弦的横向有限振幅振荡.问题是-Lem被简化为由几何耦合的两个常微分方程组。非线性横向和纵向振动的阻尼都被考虑到交流中。数一数。分析研究了该质量弦系统的自由振动和强迫振动。数字。自由的纵横模之间的能量交换证明了振荡。得到了强迫振荡的精确解析解,联轴器起着稳定器的作用。在更一般的情况下,谐波肛门-在使用中忽略了高次谐波。的所有参数的显式表达式。确定了稳态非线性振动。这些域被发现在分析的地方-得到的稳定振荡区是稳定的。在频率范围内,存在稳定的振荡,得到的振幅之间存在完全的对应关系。从分析和数值上。基于解析和数值模拟的图解介绍。关键词:振动筛以参数共振方式工作;PLE二自由度系统;幅频特性;非线性动力学方程;解析解;数值模拟。1 介绍本文研究了基于参数共振的系统。振动筛,图1:振动筛及其最简单的模型。在屏幕照片:振动器(1),底座(2),固定筛子的横梁(3),振动筛盖(4),侧边。弹簧(5)和筛子(6)(它主要在盖子下面)。在模型中:终端质量可以在相反的水平方向上同步移动,而字符串可以横向振荡。这两种振动模式是耦合的,因为拉力依赖于质量的纵向位移和弦的横向位移(后者是非线性的)。创建这样一台机器的想法是在2007年讨论现有的屏幕类型。2009年,该专利的激励方法屏幕和相应的结构的后者1。当时,非线性动力学对这种机器进行了数值模拟,建立了第一个基于PR的屏幕。在Loginov和合作伙伴矿业公司(基辅,乌克兰)。基于PR的屏幕比较对传统的这类机器很有好处,在这种机器中,横向振荡是直接兴奋。它的特点是振幅值较大,灵敏度低。在较宽的粘度范围内达到耗散水平。这里考虑的模型或类似的模型在其他PR中也很有用。申请。同时,基于PR的机器的稳定运行假定在数学分析的基础上,进行合理的设计和设置。它的动态。我们现在用解析和数值的方法来考虑这个问题。数值模拟用于细化区域,其中参数振荡是激发和分析得到的稳定振荡制度是稳定的。两个分析和数值模拟用于说明和验证后果,结果( result的名词复数 ).该问题由两个耦合的非线性方程的系统描述。我们发现这些方程的精确解,在不伴随阻尼的情况下是存在的。横向振荡。这个解对应于一个恒定的拉力。方程看起来是不耦合的和线性的,但是,解是有界的,并且是唯一的。这是由这个建立的体制中的非线性为零的事实所定义的。在由于背景中存在非线性,问题参数是稳定的。在这种情况下,联轴器起着稳定器的作用。数值演示了瞬变区在时间上接近,这就建立了一个解析定义。接下来,我们考虑一个更一般的,真正的非线性机制。我们用谐波分析高次谐波被忽略。在所考虑的情况下,后一种简化包括:实际上对结果没有影响。的振幅的显式表达式。纵向和横向振动作为外力幅值和FRE的函数,昆西。值得注意的是,在共振激发的情况下,外力频率与自由纵向振荡的频率重合,振幅与粘度无关。在这种情况下,非线性限制了振幅和阻尼提供了稳定性。随着非线性问题,PR域在频率上的边界-幅值平面是根据线性公式确定的。PR产生于线性分析预测频率区域的非线性问题转向更高的频率。结果表明,在这个PR中存在一个子区域。区域,其中解析获得的稳定振荡区域是稳定的。在数值模拟中具有较高的精度。稳定的公关制度可以存在于一个结构中。非零阻尼水平下的频率依赖范围。横向规则或不规则的振荡,在边界上突然衰减,不存在于PR区域。幅频特性及一些PR实现(动词present的过去式及过去分词形式).在强迫PR机制之前,我们考虑了完美结构的自由振荡。大振荡的纵向和横向模式之间的周期性能量交换是展示了。这特别表明,周期随着能量的减少而增加。请注意,从某种意义上说,这个机制与弹簧摆系统相似(Vitt)。和Gorelik2,LI3,Gaponov-Grekhov和Rabinovich4。而在过去,参数共振主要被认为是不合适的-一些尝试利用它来获得更大的响应。激发。本文主要研究(但不仅仅是)在微环境中应用中的相关问题。装置(例如,见Baskaran和Turner5、Road等6、Krylov7、Krylov等人8-10,Fey在Al 11 ,Fossen和Nijmijer-12 ,PLAT和BuSHER13以及其中的参考文献)。附录二外文原文某型双轴惯性式振动脱水机附录一 外文翻译我们考虑了振动筛在参数化运行中的一个简单的动力学模型。共振(PR)模式该模型在设计和设置该模型的过程中得到了应用。屏幕在LPMC。基于PR的屏幕与传统类型的屏幕相比更好。机器,在那里横向振动是直接激发的。它的特点是更大振幅的值和在相当宽的范围内对阻尼不敏感。模型表示由线性弹性连接的两个质量相等的初始应变系统。绳子。自平衡的、纵向的、调和的力作用于群众.在一定范围内这会导致弦的横向有限振幅振荡.问题是-Lem被简化为由几何耦合的两个常微分方程组。非线性横向和纵向振动的阻尼都被考虑到交流中。数一数。分析研究了该质量弦系统的自由振动和强迫振动。数字。自由的纵横模之间的能量交换证明了振荡。得到了强迫振荡的精确解析解,联轴器起着稳定器的作用。在更一般的情况下,谐波肛门-在使用中忽略了高次谐波。的所有参数的显
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