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钢丝绳
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钢丝绳芯胶带输送机故障监测的装置的设计,钢丝绳,胶带,输送,故障,监测,装置,设计
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附录:1.文献翻译:第五次国际会议振动工程与华中科技大学,武汉大学公关中国机械技术。2009年8月27-28日 2009华中科技大学出版社在过程控制的动态建模监测条件下的振动机械Vladimir D. AnakhinTimur V. Anakhin(Email: anakhinmail.ru)摘要:本文介绍了监测输送和分离机这种设备的条件下,利用振动理论基础。这些都是需要我们在方程来描述过程控制和可以用来预测最广泛的操作条件基本参数。本文还介绍了监测系统,适当的振动参数的选择和趋势分析选型。关键词:机械振动状态监测,振动运动,分析和实验分析技术的基本方程来确定一个振动系统,优化工艺和设备优化设计的动态特性。1引言先进的振动处理系统包括完全振动技术的应用效率,应用于运输有关的化学物质分离的新方法,矿产,制药,食品,金属粉末(铅,铜,锌,钢)和粉末产品,在许多产业的共同所有的类型:磨料,冶金粉末,油漆和清漆,金刚石,建筑,采矿和化学1。这些新的筛管方法可以有效地用于工业生产的研磨材料,其中超过90的谷物等距。研磨轮等谷物制成的两倍,这是按形状颗粒制成的非机密定期有效。粉末产品一般是国家环保总局,由颗粒大小和形状额定没有形成灰尘。在金刚石工具行业的振动设备是用来选择等距,平面和针形钻石颗粒。在农业和食品工业机械可以利用这种先进的粮食中去除有害夹杂物。在采矿,化工等行业的高效率和准确的分离加工从15毫米到20微米大小的机器,可用于多种类型的矿石的选择。作者:粉加工机械的特殊应用和激励机械设计增殖设计和运作振动设备已经导致的角色的过程控制和监测的机械行业中发挥的条件扩张。因此,焦点已经从振动的调整和个别单元操作设备的控制和协调适当的震动等性能参数的最广泛的范围内。它的优点是,它使目前的技术的有效利用和控制提供了一个在其中,机械的条件下,适当的参数选择和优化的发展可以实现的框架。为了模拟一个更好地了解这一过程的动态过程,是尽可能在任何硬件是通过分离的基本方程组运用捏造的。分析和实验分析技都是用来确定该机械系统的动态特性。它会被发现的多组分混合物中每一个多自由度系统,需要我们在方程来描述过程的基本参数的最佳运动的基本方程组成部分。设计方面的分析强调,相对完善的,并包括大小和振动设备及其操作条件的规定。2选择系统类型的监测振动输送和分离机械状态监测系统有三种类型:(1)振动的时间历史可能被认为是正弦的形式(2)它可能是两个正弦量的组合,各有不同的频率和幅度:第二个频率分量是最低频率的整数倍;振动重复测定后间隔时间本身,称为双调和;(3)非对称的作用 在周期性振动有长方形形状在加速度时间历史也许通过调和函数欣然显示,有周期性,并且振动也许自长方形步励磁被定义。运动基本方程的递阶系统的本质上依赖自由粒子的尺寸差别的混合物中含有。粒子的形式和性能的涂层材料,甲板上的影响因素与提升的激励加速度振动。一个特别的多元运输相关的分离过程是基于粒子由于存在动力速度的差异。在实践中,这需要的粒子和振动无孔的桥面一段时间的亲密接触。对于一个从混合物中分离组件的最重要的考虑因素给定过程包括评估,需要进行分离的物理性能研究的数据基础。如果组件是要分开,他们在一个特定的甲板相对摩擦系数可能是恰当的。这个简单的陈述涉及的摩擦与粒子的速度,可以计算出粒子系数的假设。摩擦系数是粒子的形状和颗粒大小的函数。已制订了相关性的作家。作者根据粒子尺寸D摩擦共同相关的是,作者。这种关系只代表因为诸如粒子几何杂物,系统蒸发散和其他微粒阻碍作用复杂化振动分离器的实际设计因素简单的方法。表面粘附是另一种机制,可能是共同的分离某些群体。这是常见的表达作为引力毫克量纲Fa的粘附力。在这种情况下,关系变得 (1) (2)线性相关和D之间的f1统筹在f1和D项;相似关系的中间 Fa/(mg)和D如果实际轴lg(Fa/(mg)+1.68)和lgD。其他因素将更加复杂任何实际的关系,但上述功能是有助于理解这种现象让分离的机会。基本分离方程1,2为代表的粒子速度涉及分离计算的角度。长期分离的角度,直接关系到粒子的大小。这种关系表现在2各种粒子形状和甲板涂料(等距和平面谷物,甲板上涂铝和橡胶等)和服务为基础,两种类型,如果振动分离设计:(1)振动特点是在表面(分离面)那里振荡方向没有一个横向倾斜和(2)振动方向的振荡,有侧向掀动关于垂直的方向的动摆2,3谐运动的特点。理解这种现象是分离的机会。振动方向也倾向于在振动方面的振动甲板面角度。在一般情况下,振动效应出现在分离使不同大小,形状,或摩擦系数,因此具有不同的振动速度分离不同的角度提出了一个分离的表面,粒子。一个子集(1)及(2)操作的第一个和第二个基本分离机制共同对VSM的第一和第二类型。在这种情况下,加速W0=A2sin/(g cos)是工作条件振动分离这两种类型,其中A是在甲板位移放大系数,是角频率简谐运动,是振动的角度来看,g为重力加速度,为甲板的纵向倾斜。分离的动力可能是数量级以上的重力更大几个数量级。粒子将被集中掷了一个简短的接触面在振动相角向上和cos在第一个和第二个类型,分别,其中(见下文)和R的分离是短暂的摩擦和弹性与牛顿的影响,理论依据,分别系数,系数p确定了粒子飞行连续汇率制度振动甲板以上,为外侧倾斜的甲板。粒子的速度沿X和Z轴代表对于第一类分离 (3) (4)对于第二类分离 (5) (6)为了最大限度地必须处理在发展过程中的最佳相位角和参数p可以按以下方法确定与操作:转换等式(3)至等式(6)和设置,其中Q是一种振动分离(这是作为一个参数QR的功能表在1提出)粒子参数,该解决方案是形式对于第一类分离 (7) (8)对于第二类分离 (9) (10)分方程(8)和(10)等式(7)(9)分别为粒子的运动轨迹的VSM这两种类型的表达式可写成: (11) (12)此次与它的纵向和横向的X轴和Z方向的振动甲板OXZ平面上,分别有长l和甲板的宽度b分别。求解方程(11)- (12),可分如下定义解析对与第一类分离 (13) (14)对于第二类分离 (15) (16)对于一个特定的多组分分离,有可能在该产品可去除的几种方法。每个进程被认为将会给一个单一成分的混合物的最大去除若qcot/tan和qcoscot/tan要等于1。理论上,它在纵向方向运动的粒子速度可减少到零。这种情况可以用来写振动分离的角度表达如下,供分离器的类型分别为第一和第二 (17) (18)分离参数的广义q的粒子的大小依赖比照f的。虽然他们在细节上有所不同,线条都在近似真实的线性行为的某些特征。对q表达和依赖(17),(18)(粒子形状和大小,物理性能和覆盖等)的各种变量进行了探讨实验。3 各种技术的建立最简单的装备包括它的振动,使所描述的一个单一的数量值完全约束在X轴方向平移运动的振动甲板X中。振动技术也可能被强迫和由一两个正弦量的简单的组合动机,每一个都有一个不同的频率和振幅如下 (19) (20) (21)S,U,W是位移,速度值,并进行了振动双调和运动(第二频率组件是最低频率的整数倍)甲板加速度,是相位差,是比第二个B的第一个A谐波位移幅值。当仅执行甲板纵向振动双调和的议案,关于粒子混合物的驱动力发挥其在X轴方向平移运动。在持续一个粒子的武力行为,并激励其持续的滑动模式议案。该粒子的平移运动微分方程可写,摩擦系数f介绍。因此,当两个正弦力量应用到一学位的自由度系统的振动台,粒子的运动微分方程x = fg。对于在其运动过程中的粒子速度振动周期的表达,可以推导出V=Xi2。考虑一个无量纲响应因子给予粒子摩擦系数f的比例作为引力G的加速度幅值,将加速多种表示。通过计算=,由建设平直响应因子已被用于与该粒子,第一百速度的相位角的关系,作者开发了一个斜坡上的u=A-t平面上的相关性,到幅度,速度画线,对角频率的位移振幅一个,为的摩擦系数f各种价值观来加速W最大绝对价值,并摩擦系数f。测量及实验比较,得到的结果吻合也进行了讨论。利用,粒子的速度在甲板的振动纵轴方向上的运动表达式可以表示为 (22)最初的混合物,必须将个别产品的分离会给单个部件的最大去除甲板的振动,如果是在一个关于地平线角的位置。它提供了以下: (23)一对普通的相关性振动分离角到F的是,a0=16.2f+0.6 (24)因此,这个参数通常是f的唯一功能。整合图形方法已被广泛用于一般加工考虑使用4。在允许的范围内运行参数如下:表1因素两项谐波议案参数工作范围摩擦系数f0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8甲板位移振幅A0.4-4.0mm相位差0 -2rad频率(=2)25- 100Hz位移幅值比0.1- 2.0纵向振动甲板倾斜0,4,6,8,10,12,16振动角0 - 50过程中使用的甲板的振动加速度激励矩形步是第四个基本机制。不对称的效果可能会导致更好的运作过程。纵向振动重复的第四名,后面的甲板上,而粒子具有惯性向前滑动,只会对在一个积极的加速度运动本身。对粒子的运动机制是在关注这一进程的主要数学和定量描述5。让我们假设A = fg cos ; = tan / f ;B = w2/ w1 ,其中B是不对称的速度振动,或提出和向后振动加速度的比例。该解决方案可以写成另外的形式 (25)其中N=w1/AT。T是时期。对于粒子向前滑动模式与优化一步向后加速粒子的速度可表示如下: (26)利用式(25)和(26),用于分离角振动的表达可以得到: (27) (28)对各变量的依赖粒子的速度(摩擦系数f,速度表达,纵向振动甲板倾斜)图形进行了探讨,并提出1,2,5。振动分离的角度表达也可用于实际计算。有两种表现形式(27)和(28)可用于分离角度在利息计算所有可能的条件都合适的混合物。为了说明各种最好的滑动模态的相对效率,考虑下面的例子与F=0.6,B= 9有(27)可以计算为25.6,同时(28)在N=2为8.8。因此,25.6是价值最好提高分离效率。它会给一个从单一成分的混合物最大去除率。例如,个别的产品,必须分开是50微米。在这种情况下,摩擦系数f的方程。 (27)被替换(1):f=0.910-0.01。通过这种方法,结合两个表达式,振动分离角可估计如下:0=arctanF(B- 1)/(B+1)=32.6。重要的是有一些对材料的特性的估算必须分开。由于只用分析方法的困难,通常的做法是衡量其实验,例如,摩擦系数f,分离广义参数问各种因素应予以考虑。在一般情况下,可以很方便地代表了振动分离是更好地适应的角度来衡量。对材料的数量特征进行处理,这是F和Q,可以从已知的数学表达式计算方法。其中许多是前面讨论过的,有些是如下:为简谐振动在一个角到甲板上表面(q=0tan)- 一个较广泛的甲板粒子翻转;f= -滑动粒子的运动模式;双调和的纵向振动平行于甲板曲面f=。4 结论1.数学背景,描述了差分方程解的振动过程开发的一般步骤,以确定哪些人应该为VSM的经营条件以及成为其振动特性比较熟悉基本参数。2.的经营条件的影响各不相同的不同振动作为比较的基础上使用的类型。3.的基本参数监测最佳设计条件的使用是精心构思和理解。这些都是可以用来预测在一台机器的状况和变化的经营范围参数。4.这个过程使人们有可能选择一个成功的状态监测系统的建立最适当的参数。适当的参数由应用程序,可以选择以下简单的规则:使用参数,提供最佳的过程。参考文献1. V. D. Anakhin, D. A. Pliss, V. N. Monakhov, Vibrational Separators, Moscow: Publish. House “Nedra”, 1991,157 p.2. V. D. Anakhin et al., “Condition Monitoring of VSM”, Proc. of A-PVC97, Korea: Kyunghee Print. Co., 1997, pp.625-630.3. V. D. Anakhin, et al., “General Processing Considerations in the Design and Operation of VSM”, Proc. of A- PVC01, P.R. China: Hangzou, 2001, pp. 575-579.4. V. D. Anakhin, “Graphical Methods in the Analysis of Biharmonic Vibration”, Proc. Int.
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