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PE150x250复摆颚式破碎机的设计-鄂式破碎机【含7张CAD图纸+PDF图】

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内容简介:
【中文2610字】 颚式破碎机耦合平面的动力学研究摘要颚式破碎机是一种体积减少机种,它广泛用于矿物,石料,冶金等领域。颚式破碎机的性能主要取决于班轮在破碎的过程中的动力学特性。为了建立动力学特征参数,在计算结果和分析的基础上完成平面耦合选择并确定独特的摆动特征和运动学参数。在这份工作的基础上设计出一个新型具有更好的结构特征的这种类型的机器,并且了解破碎的特点。关键词 -颚式破碎机,内衬,动力学特征,运动学论据一. 简介一个颚式破碎机的性能主要取决于该班轮在粉碎过程中的动力学特性。在直线运动中没有翻译,但复杂秋千1。为更好地设计颚式破碎机,直线运动的特点与分析是一必要的基础。以往的研究多集中注意力于一对曲柄摇杆沿着一条直线的分析或者在曲柄摇杆模型的基础上设计颚式破碎机,其结果不能反映动力学特点和优化点变化趋势,其结果应该用在破碎的接口。在这些传统设计方法中,平面上任意点耦合器的动力学特性和这些特点之间的相关性不能完全描述。在本文中,选择所谓的班轮平面耦合器去讨论其班轮动力学特性或其在域中破碎接口。在计算以及分析一条平行线的耦合线的实际动力学特性的基础上,确定并一些动力学特征参数去计算,分析和设计。在这份工作的基础上设计出一个新型具有更好的结构特征的这种类型的机器,并且了解破碎的特点。 二. 选择计算的内衬点 颚式破碎机就是对其中一个破碎力接口的破碎力分析,换句话来说,就是发生在有直接联系的物质与材料之间。因此,接口对颚式破碎机破碎功能有很大的影响。衬垫在截面曲线上,也给出定义了一个曲柄摇杆模式表面的耦合曲线。然而内衬点在不同的耦合平面具有不同的运动特点,沿在计算领域的衬垫点运动在简单的曲柄摇杆模式直线耦合器上有很大的不同。因此,有必要根据他们运动所产生的不同内衬点与运动特征,去选择一个具有破碎特点的摇摆内衬的耦合曲线。 在曲柄摇杆模型的基础上,颚式破碎机系统的计算示意图如图1所示。静态坐标XOY和动态坐标UCV。虽然一个固定的工作衬垫的形状和位置通常由颚式破碎机的悬挂点决定,但是一个衬垫的计算会在一个曲线的衬垫域完成。因此,不同的衬垫点的计算将会在不同的时间到达他的极限点。传统设计上,极限点通常由设计因素或参数来描述衬垫的运动特点,并决定水平运动的距离。但众所周知,施加在压裂材料的破碎力在衬垫的法线方向上。每一个周期衬垫点的法线方向。因此,每一个法线方向上的极限点的距离与水平运动的位移都不同。 为了描述衬垫域的动力学特征点,单颚式破碎机PE400*600作为例子计算和分析了分布式动力学特征。PE400600的计算参数列于表一为了说明在衬垫域点的议案,我们需要确定衬垫域。选择一些平行于BC的平面,每个平面成20等份划分。在U方向,7个均匀分布的点均选自- 300至300,在V方向21个均匀分布的点选自-200至1800。因此,在V上有21个点来计算去确定U。随着对计算点和上述选择的衬垫域的确定,计算结果显示在如下。图1 颚式破碎机草图表IPE400 600颚式破碎机计算参数(毫米)其中r为曲柄AB,l是耦合器BC,k是摇杆CO,a和b是X和Y分量A点和N的曲柄的旋转速度。三运动计算与点的特征分析该机制的颚式破碎机如图1所示。.其中曲柄AB的旋转方向为顺时针方向。其中坐标UCV是(U和V),XOY坐标为(x,y)的点的速度如下面的公式表示为图2 计算不同点的路径衬垫域的路径指向如图2所示。图2所示,任何点的路径是一个封闭的曲线,类似于一个椭圆。对不同点的路径是不同的,形状的变化有一定的规律。在公式9中,我们可以观察到分量V与分量U上的速度分量相同。在表3 中我们可以观察到U的速度分量的变化与角参数有关。很明显的是,速度变化幅度是最小的点在悬点区。初始阶段的变化具有一定的规律。图3 U方向速度分量 图4 V方向速度分量 结果表明,该公式10分量V与分量U上的速度分量相同。换句话说,在 V方向上速度分量没有任何影响。在V的方向速度分量相角参数变化如图 4很明显的是,U部分下降,速度与变化幅度减小。初始阶段的变化有一定的规律。四. 动力学特性的实参在衬垫域的指向 在整个衬垫域点的分布,对各点的运动特性及其变化进行了分析。共同的特征和变化规律表现在以下a.为特征参数的运动轨迹如图2所示,该点的路径类似于椭圆。为了描述路径的功能,在两个点之间的最大距离是单一路径称为长轴,而两者的长轴与X轴的直角被称为梯度。在衬垫范围的平面点路径的渐变如图5所示。它表明,路径点梯度悬浮点有相同的值。对于U部分具有相同点,逐渐增大的梯度较衬垫的一部分低,并在最大梯度值的逐渐增大下V的分量减小。图5 点梯度在衬垫域的路径图 6 在衬垫范围椭圆平面点轴之间的最长和最短的单一路径的轴比为椭圆,它反映了封闭曲线的基本功能。在衬垫域的点如图6所示。指在暂停点区域具有相同的U的部分点在椭圆得到了区悬点的最大值。B破碎在关键价值的运动U方向的起始点的开合的旋转周期,如图7所示。可以看出,该关闭进程开始是不同步。然而,计算表明,具有相同V部分点关闭进程的开始是同时发生的。CU和V之间的距离 破碎周期在U方向点的距离如图8所示。点在V上的分量与开合的距离相同,也就是说,U的方向与U的分量的距离并没有关系。 图7 U方向的紧密和开放的起始过程 图8 在U型曲线上的点的破碎周期 图 9 平面范围内的衬垫在V方向点的上下距离在衬垫平面范围内V方向上的上下距离如图9所示。结果表明,U的分量与V的方向的点的距离相同。在V方向的距离随着U的分量的减小而减小,这将重温套的磨损。五. 结论一个平面的耦合点,在它的一些特定领域,我们选择讨论破碎接口或衬垫动力学特征。在对计算和实践领域的内衬点的动力学特征分析的基础上,我们进行一些传统的运动参数和动力学参数的计算。根据压缩议案的要求,不同区域的破碎腔的形状可以得到改善。所需挤压运动的粒子在不同的地方发挥其不同的功能,这将是下一步的工作。 参考文献 1 廖汉源,坤建一,牛国辉,颚式破碎机,中国机械工业出版社,北京,19982 秦之雩,许西敏,调查了关于运动学特点和摆动颚式破碎机复合能力,太原 重型机械学院第12卷,1991 3 秦之雩,徐西民,一个方法的preoptimization 摆动颚式破碎机复合机制,作 者;太原重型机械学院,第13卷,页56-63,1992 4 秦之雩,荣幸福,计算和校正分析复合摆动颚楔
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