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盐城工学院毕业设计说明书 2006EX1000高效二次风选粉机(传动及壳体部件)设计摘要:为了提高水泥粉磨系统中选粉系统的选粉效率,降低循环负荷,本课题设计了水泥圈流系统中采用的二次风选粉机。二次风选粉机是在高细转子选粉机的基础上,集悬浮分散、预分级和平面涡流分级技术于一体,专为水泥磨系统适应新标准而设计的专利产品。运用类比法,结合其他选粉机的优点,确定壳体的整体布局方案。在适当位置布置约束内锥,以稳定选粉室内的气体流场及增强二次选粉的效果;细粉分离与收集装置采用高效低阻旋风筒,提高各级细粉和超细粉的收集量。壳体的改进有利于降低系统风的阻力,提高选粉效率。选粉机采用整体紧凑设计,大大降低了占据空间,且大大提高了选粉效率。机体工作运行平稳,安装维修方便。选粉机设计的主要特点是采用二次风结构,即在选粉机进风管道上增设一个旁路支风管,作为二次风管,并设置一个机外调节的风阀,二次风气流切向进入选粉室内。这样可以有效地控制上升风速,改变和控制细度。二次风的导入,对粗颗粒能进行二次切割,改善成品的颗粒级配。关键词:二次风 ;高效选粉机 ;类比法 ;旋风筒;选粉效率;约束内锥Design of EX1000 high efficiency powder-selecting machine with secondary air (transmission and shell parts)Abstract:In order to improve the powder-selecting efficiency of the powder-selecting system in cement grinding system, reduce circulation load, the powder-selecting machine with secondary air used in the cement loop system is designed. The powder-selecting machine with secondary air, which is combined the aerosol disperse, the pre-gradation with the plane vortex classified technology in a body, is specially designed to adapt to the new standard for cement grinding system in the foundation of the high thin rotor powder selecting machine. Adopting analogy method and combining the advantage of others,the overall arrangement scheme of the shell is determined. In order to stable the flow field in powder-selecting room and strengthen the effect of secondary powder-selecting, constrained inner cone is arranged in the appropriate position. The thin powder separation and the collecting device use the high efficiency coclone with low resistivity, thus the collection property of the fine dust and the ultra fine dust is enhanced. The improvement of the shell is of benefit to reduce the resistance of the system wind and improve the powderselecting efficiency. The powder-selecting machine is arranged rationally and compactly, occupying little space and improving powder-selecting efficiency greatly. It is the main characteristic that the structure with secondary air is adopted in the powder-selecting machine. By way of secondary air duct, an additional bypass tuyere is set on air-supply line of the powder-selecting machine. In addition, the wind valve for adjustment is established outside the machine, so that secondary air currents flow into power selecting room in circumferential direction. This may be able effectively to control the rising wind speed, change and control fineness. Because of inducting secondary air, the coarse particles can be selected secondly, and grain grading of the finished product is improved. Key words:secondary air; high efficiency separator; analogy method; cyclone; powder-selecting efficiency; constrainted inner cone盐城工学院毕业设计说明书 2006目录1 前言11.1 选粉机的发展历史11.1.1 第一代选粉机11.1.2 第二代选粉机11.1.3 第三代选粉机11.2 选粉机技术发展状况 11.3 选粉机发展趋势22 总体方案论证32.1课题的来源、内容和技术要求32.1 课题设计的工作原理32.2 课题设计的结构特点33 具体设计说明73.1 主要技术参数计算73.1.1 主要工艺尺寸73.1.2 生产能力73.1.3 选粉室直径73.1.4 风量83.1.5 风机选型83.1.6 主轴转速83.2 传动部分设计83.2.1 电机的选择83.2.2 带的设计计算93.3 旋风筒设计123.3.1 旋风筒的收尘工作原理123.3.2 旋风筒的尺寸计算133.4 滴流装置143.5 内衬153.6 螺栓组连接的设计163.6.1 螺栓组连接的结构设计163.6.2 螺栓组连接的受力分析173.7 螺纹连接的强度计算183.7.1 螺纹连接的失效形式183.7.2 螺栓连接的强度计算183.8 焊接工艺203.8.1 焊接工艺的制订原则203.8.2 焊接方法的选择203.8.3 焊接材料的选择203.8.4 焊接工艺参数的选择203.8.5 焊前预热及焊后热处理214 操作、安装、维护及检修234.1 操作234.2 安装234.3 维护234.4 检修245 预期效果256 结论26参考文献27致谢28附录29盐城工学院毕业设计说明书 2006目录1 前言11.1 选粉机的发展历史11.1.1 第一代选粉机11.1.2 第二代选粉机11.1.3 第三代选粉机11.2 选粉机技术发展状况 11.3 选粉机发展趋势22 总体方案论证32.1课题的来源、内容和技术要求32.1 课题设计的工作原理32.2 课题设计的结构特点33 具体设计说明73.1 主要技术参数计算73.1.1 主要工艺尺寸73.1.2 生产能力73.1.3 选粉室直径73.1.4 风量83.1.5 风机选型83.1.6 主轴转速83.2 传动部分设计83.2.1 电机的选择83.2.2 带的设计计算93.3 旋风筒设计123.3.1 旋风筒的收尘工作原理123.3.2 旋风筒的尺寸计算133.4 滴流装置143.5 内衬153.6 螺栓组连接的设计163.6.1 螺栓组连接的结构设计163.6.2 螺栓组连接的受力分析173.7 螺纹连接的强度计算183.7.1 螺纹连接的失效形式183.7.2 螺栓连接的强度计算183.8 焊接工艺203.8.1 焊接工艺的制订原则203.8.2 焊接方法的选择203.8.3 焊接材料的选择203.8.4 焊接工艺参数的选择203.8.5 焊前预热及焊后热处理214 操作、安装、维护及检修234.1 操作234.2 安装234.3 维护234.4 检修245 预期效果256 结论26参考文献27致谢28附录29盐城工学院毕业设计说明书 20061 前言选粉机是随干法圈流粉磨技术的进步而发展起来的,它是水泥及其它选粉行业生产系统必不可少的配套设备。选粉机并不进行粉磨物料,但选粉机及时将粉磨到一定粒度的合格细粉选出,粗粉重新返回磨机再粉磨,防止细粉在磨内粘附研磨体引起的缓冲作用,达到调节成品粒度组成,提高磨机粉磨效率的作用。 随着现代水泥的工业发展,为了适应我国水泥工业的迅速发展,需要引进高效选粉机的制造技术,对现有的选粉效率不是很高的选粉机进行改进,达到令人满意的效果。1.1 选粉机的发展历史 1.1.1 第一代选粉机即离心式选粉机,或称为普通空气选粉机。该机是英国芒福特(Mumford)和穆迪( Moody)发明的。主要原理是借助于物料颗粒在气流中,由于上升气流的浮力、相对运动的气体阻力、离心力、重力之间的平衡使大小不同的颗粒产生不同的等速运动而使颗粒分级。该机的特点是将空气选粉机、循环空气风机以及从空气中分选细粉的旋风筒组合成一个单机系统。1.1.2 第二代选粉机即旋风式选粉机。该机于六十年代初由联邦德国威达克公司为解决第一代选粉机在内部循环的空气选粉机存在的上述问题,改进而来的。该机主要特点是将离心式选粉机的气流机内循环改为外部循环供风系统,带多个小旋风筒的空气动态选粉机。用小旋风筒代替大直径外筒来收集细粉,提高了料气分离的效率,使循环气流中的含尘浓度大为降低,克服了颗粒沉降的干扰影响。同时粗粉在降落过程中增加了二次选粉的机会。这些措施较大地改善了选粉效果。在结构方面亦可制成大规格以适应水泥设备大型配套的需要。1.1.3 第三代选粉机 即高效选粉机。良好的分散度是实现高效率分离的前提条件,也是使整个分离区的空间得到充分利用的关键。分散度不高是以前选粉机的一大缺点,高效选粉机就是为解决上述问题而出现的。1979年日本小野田公司开发了O - sepa选粉机是其典型的代表。它是一种高效涡流型选粉机,不仅保留了旋风式选粉机外部供风、循环气流高效分离、二次选粉等优点;而且应用平面螺旋气流选粉原理,以笼式转子代替小风叶,气流通过导向叶片切线进入,在整个选粉区内气流稳定均匀,从而消除了离心式选粉区内风速梯度、分离粒径趋于均匀和边壁效应。颗粒自上而下有多次分选机会,最后又经三次风再次分选,因此分选效果好,其产量、动力消耗和水泥质量都有很大的改善。1.2 选粉机技术发展状况随着新型干法窑的发展,水泥工业生产中的热耗有了大幅度的下降,而电耗反而有所上升。因此,如何降低水泥生产占耗电的65%70%的磨机粉磨作业中的电耗,是当前水泥工业工作者极为关注的课题,也是节能的重要课题。并已研究挤压磨,新型立磨,高细磨和高效选粉机等机电设备,取得了降低粉磨电耗的效果。当前,世界各国在粉磨生产作业中,都将开路系统改变为闭路系统,降低电耗,在国际上水泥工业的粉磨系统,一向组合工艺,机械,电气,组合机组发展;二在生产工艺上向采用高效选粉机方向发展;三向组合立发展。仅就选粉机来说,各国水泥公司开发部门都对选粉机进行了大量的研究工作,并纷纷推出各自的新型高效选粉机,如日本小野田的O-sepa选粉机,三菱公司的MDS型,FLS的Sepax型,西德伯力鸠斯的Caropol,石川岛播磨公司的SD型,西德洪堡公司维达格的ZVB-J型选粉机,品种繁多,我国对O-Sepa选粉机作了技术引进。新型选粉机的特点可归纳如下:(1)在选粉机结构中采用新的物料分散装置,使入选粉机的物料能得到良好的分散度,提高值,使其粗细颗粒均匀分散。(2)在选粉机内部控制空气流向的装置,尽力减少涡流对选粉机的干扰。(3)扩大选粉机的粗细分离能力和区域部位,延长物料分选时间。(4)在生产工艺中引入新的热风或冷风,使之减少物料的内循环,使选粉机具有烘干生料,冷却水泥,还有微粉碎的功能。(5)在分离上是使静态和动态选粉机装置,组成为一体化,称之为组合机型,以简化工艺流程。总之,都是为了提高选粉效率,选出需要分级的产品,减少设备重量,简化流程等等,以减低能耗,提高产量,有利于向高效化,组合化发展。从世界各国统计,离心式选粉机在使用数量上占有较多地位,我国也是离心式选粉机为多,旋风式选粉机在60年代开始开发的,O-Sepa选粉机在80年代引进的。现在我国对第一、二代选粉机稍加改进,分别称为离心式高效选粉机和旋风式高效选粉机等,虽然有的还达不到高效的水平,但性能确有提高。高效涡流型选粉机相对于第一、二代选粉机,分选效果好,其产量、动力消耗和水泥质量都有很大的改善。主要是由于采用笼式高效选粉机,虽然它以其卓越的性能得到人们的肯定,但它结构复杂,加工制造费用较高,还要增加收集成品的高浓度袋式收尘器,并且操作要求及管理要求也相应较高,因此,对于中小水泥企业来说,是一个困难的决策。 针对我国的国情,在选粉机的发展上进行了多次的改进,也发展了各种各样的高效选粉机。转子式选粉机是在旋风式选粉机的基础上发展而来,结合了三种选粉机的结构及性能特点,投资较省,选粉效率较高。采用离心力场作为分级力场,结构上采用笼式转子。考虑到选粉机内气流运动及分布的特点,转子采用倒锥形结构,以保证粉机分级室内分级力场的稳定。在100多年来选粉机虽有新的发展和改进,但未能脱离离心分离,运用机械旋转叶轮或风叶片等机械结构的范畴内,在减少物料的内循环,提高分级分散性能方面,都做了大量的工作,都取得很大成果。1.3 选粉机发展趋势随着我国节能降耗的不断深入,水泥行业要得到可持续发展,就必须走资源节约型、环保型的道路,这就要求我们发展高性能水泥,减少混凝土中水泥的用量。因此对水泥质量和节能降耗提出了越来越高的要求。实际上这也是对选粉机的研究提出了方向,高性能选粉机的研究和开发应是选粉机今后的发展趋势。所谓高性能选粉机应该是不仅选粉效率高,而且具有能明显改善产品的颗粒分布、分级精度高、设备能耗低、磨耗低、阻力损失低等特点。优秀的选粉机要求具有良好的分散功能、最先进的分级机理、廉价而实用的收集装置。2 总体方案论证2.1 课题的来源、内容和技术要求 课题来源于结合生产实际,进行 EX1000高效二次风选粉机总体设计、传动及壳体部件设计;壳体的改进有利于降低系统风的阻力。而传动部件可不进行改进。所有结构及其零部件设计后考虑技术性、加工工艺性、经济性,并保证安装、使用、经济方便。要保证选粉机的运转平稳,节能高产。2.2 课题设计的工作原理高效二次风选粉机如图2-1,风机把空气从切线方向送入选粉机,经滴流装置的缝隙旋转上升,进入选粉室。粉料由进料管落到撒料盘后,立即向四周甩出,撒到选粉区中,与上升的旋转气流相遇。粉料中的粗粉质量较大,受撒料盘、笼形分级圈旋转引起的旋转气流和二次风管进入的切向气流共同作用产生的惯性离心力也较大,被甩到选粉室的四周边缘。当它与壁面相撞碰后,失去动能,便被收集下来,落到滴流装置处。在该处被上升气流再次分选,然后落到内锥体处,作为粗粉经粗粉管排出。粉料中的细颗粒,质量较小,在选粉室中被上升的气流带入旋风分离器中,气流使从切线方向进入旋风筒的,在筒内形成一股猛烈旋转气流。处在气流中的颗粒受到惯性离心力的作用,甩向四周筒壁,向下落到下部的外锥体中,作为细粉经细粉管排出。清除细粉后的空气经旋风分离器中心的排风管经集气管再返回通风机,形成了闭路循环。选粉机的选粉过程主要分为三个环节,即物料的分散、分级及细粉的分离。为保证选粉机具有良好的分级性能,设计时必须使这三个环节得到妥善解决,即物料充分、均匀的分散;稳定的分级力场机会均等、充分的物料分级和细粉的高效率分离。2.3 课题设计的结构特点(1)主要是在选粉机进风管道上增设一旁路支风管,作为二次风管,并设置一机外调节的调节风阀,二次风气流切向进入选粉室内。二次风的作用:保持选粉机总的循环风量不变,保证旋风筒的进口风速,确保旋风筒收集效率。通过旁路改变和控制主选粉室的一次风上升速度,更好地改变和控制细度。旁路的二次风在选粉室切向进入,增加了二次切割,增强了该处气流的旋转速度,对部分较粗颗粒进行再次分级,改善了成品的颗粒级配。改善和克服撒料盘撒出的物料沿边壁滑下的边壁效应。(2)采用高抛撒能力的撒料盘,使物料在分级区内能得到均匀、充分的分散。(3)适当位置布置约束内锥,以稳定选粉室内的气体流场,并与环状进风的滴流装置一起形成二次分选结构,以增强二次分选的效果,减少粗粉中混入的细粉量。(4)采用离心力场作为分级力场,结构上采用笼式转子,笼式分级转子安装在选粉室中撒料盘的上部。由上、下盖板和耐磨钢棒构成的栅栏圈组成。考虑到选粉机内气流运动及分布的特点,转子采用圆柱形结构。由于是柱状笼形转子,气流从下部旋转上升,这样也就把选粉筒体由柱形改成锥形。笼式分级圈的耐磨钢棒不但比辅助风叶长,而且数量多,安装相对密集,可以实现立体分级,工作范围大,保证了选粉室内分级力场的强度均匀稳定、物料受分选几率均等,可以使选粉机具有较高的分级精度与选粉效率。它的选粉原理仍然没有脱离转子式选粉机的选粉原理。在分级圈上盘外侧均匀设置一定数量小风叶,小风叶随分级圈高速运转,形成正压,迫使气流从分级圈通过,防止短路。笼式分级转子在结构设计下采用了便于拆卸与装配的螺栓联接及活套固定。图2-1 高效二次风选粉机1粗粉管;2滴流装置;3撒料盘;4选粉室;5分级圈;6集风管;7进料口;8传动装置;9电动机;10分岔风管;11旋风筒;12二次风管;13进风管;14细粉管(5)笼式转子与撒料盘一起安装在主轴上,主轴传动采用调速装置,从而保证了分级力场的强度可通过改变电机转速灵活调节,以改变分级力场中颗粒的受力情况,控制分级的切割粒径,调节产品的细度与粒度分布,满足生产需要。(6)细粉分离与收集装置采用高效低阻旋风筒。细粉的收集采用六个高效旋风筒,布置于选粉机主体的四周形成一整体,一方面可提高细粉的分离效率;另一方面与其它高效选粉机相比,可简化系统流程,节约系统投资,在选粉机模型结构上,因受空间布置及其它的限制,细粉的收集一般采用较大直径的旋风筒。(7)选粉机的处理风量采用外部循环风机供给并可根据工艺要求调节。这样,处理风量的变化也可起到调节分级力场强度、控制产品细度与粒度组成的作用。(8) 内衬的处理采用混凝土和铁皮替代铸石衬板,方法简便,成本较低。3 具体设计说明3.1 主要技术参数的计算3.1.1 主要工艺尺寸选粉机内相关的工艺尺寸将影响选粉机的选粉性能。不同类型的选粉机,为适应不同的工艺要求,其各部分的相对尺寸比例也不相同。但是由于选粉机调节因素较多,灵活性较大,我们可以寻求一个统一的基本尺寸作为设计和生产中调整的依据,再配合可变的其他工艺参数,就能满足不同的需要。选粉机各部的相对尺寸可以看作为直径的函数,并可视为简单的比例关系。这些关系可以对实际生产的选粉机通过统计并结合典型选粉机的相对尺寸来确定。其关系如表3-1如下:表3-1 高效二次风选粉机各部工艺尺寸各部尺寸名称符号 比例值选粉机直径 D 1内筒直径 d 0.70小风叶直径 d2 0.60撒料盘直径 d3 0.33小风叶底至压风板距 h1 0.11撒料盘至压风板距 h2 0.15小风叶宽度 b2 0.0453.1.2 生产能力实践表明,选粉机的生产能力与选粉室面积大小成比例。根据生产实践的数据近似地换算成与选粉机内锥体直径的比例关系。对于生产在0.080mm方孔筛余为8%的水泥生料时可用下列公式来估算: Q= 7.2 D (3-1)式中:Q 高效二次风选粉机的产量,t / h;D 选粉机直径,m。亦可采用经验数据来计算:对于生产#325和#425 水泥时,选粉室单位面积产量为617 t / m h 。3.1.3 选粉室直径 已知产量Q= 7090 t / h 根据式(4-1)可知: D= (3-2) = 1183.536 (m)因此,取D= 3.2 m 。由公式(3-1) Q = 7.2 D = 7.23.2 = 74 (t / h)3.1.4 风量根据生产经验,当操作温度为100,产品细度为80um,高孔筛筛余是6%8%,粉料浓度为500g/m时,一般选粉室中截面气流上升速度,取=3.44m/s,根据选粉室中截面气流上升速度算出风量后,考虑到漏风量,增加10%,即可作为风机的风量。W= 1.13600S (3-3) = 1.136003.53.14() = 111413 (m/ s)式中:W 鼓风机风量,m/ s; 速度,3.44 m/s; S 选粉室截面积,m。3.1.5 风机选型 风机的风压一般取2.35kPa(20), 一般通风换气及逆风故选取离心通风机,选粉机的体外风机可以依上查阅参考文献1,采用推荐的常用风机型号。型号:KXJFN01613;转速(rpm):900;风压(Pa):2684;风量(m):136430;电机功率(KW):132。3.1.6 主轴转速选粉机的主轴转速可按下式估算: nD= 300500 (3-4)式中:n 选粉机主轴转速,r/min ; D 选粉机直径,m 。选粉机直径愈大,所取nD值也愈大。对于直径为3.5m以上的选粉机,nD值宜取550mr/min左右。取nD= 550, 则n= (3-5) = 550/3.2 = 172 (r/min)3.2 传动部分设计3.2.1 电机的选择3.2.1.1 选择电动机类型和结构形式按工作条件和要求,采用调速电机,选用YCT系列电磁调速三相异步电动机,为立式封闭结构。3.2.1.2 选粉机功率由于没有转子式选粉机功率的计算公式,故采用离心式选粉机的功率计算公式,并结合经验得到。离心式选粉机的功率,可按经验公式(4-8)计算: N= KD (3-8) = 1.58(3.2) = 25.8(KW)式中:N 离心式选粉机的所需功率,KW ; K 系数,一般取1.58 ; D 选粉机直径,m 。3.2.1.3 选择电动机的功率电动机所需功率 (3-9)经分析计算得选粉机所需消耗的总功率 =25.8 KW ;由经验及实践选择,整个传动过程中有一对轴承电机采用V带传动,它们的传动效率可查阅机械设计手册得出如下表3-2。表3-2 机械传动效率类 别传 动 形 式效 率(%)带 传 动V 带 传 动0.96轴 承(一 对)滚动轴承(球轴承取最大)0.99 0.995从电动机至搅拌机的主轴的总效率为 (3-10) = 0.960.995 = 0.9552由公式(3-9)得 (KW)根据经验,查机械设计手册 取电动机的额定功率= 75 KW3.2.1.4 确定电动机转速取V带传动的传动比 故电动机转速的可选范围为 =(24)172 (3-11) = 344688(r/min)3.2.1.5 电机选择 结合实际生产,选择YCT系列电磁调速三相异步电动机,技术参数如下: 型号:YCT355-4B;功率:75KW;调速范围:1320440 r/min;额定转距:469 Nm;电源:三相交流50HZ 380V。3.2.2 V带的设计计算已知V带所需传递功率P = 75KW,由YCT系列电磁调速三相异步电动机驱动, 9 毕 业 设 计 说 明 书高效二次风选粉机(传动及壳体部件)设计专 业 机械设计制造及其自动化 学生姓名 黄 春 娟 班 级 B材机021 学 号 02101201111 指导教师 刘 平 成 完成日期 2006年6月4日 毕 业 设 计 说 明 书高效二次风选粉机(传动及壳体部件)设计专 业 机械设计制造及其自动化 学生姓名 黄 春 娟 班 级 B材机021 学 号 02101201111 指导教师 刘 平 成 完成日期 2006年6月4日 外文翻译专 业 机械设计制造及其自动化 学 生 姓 名 黄 春 娟 班 级 B材机021 学 号 0210120111 指 导 教 师 刘 平 成 衬板使用寿命和窑椭圆度Yoshiki Tuchiya, Eiichi Nakajima, Hiroya Takenounchi, and Toru Honda, MinoYogyo (Ceramic)Co., Ltd, 研究耐火材料寿命与窑体变形的相关关系。摘要 :椭圆度可能显著地缩短耐火衬板的使用寿命。因此研究回转窑筒体的横截面变形,对许多窑椭圆度和衬板的磨损速度进行测量研究。研究者发现了窑椭圆度与磨损速度之间的一种关系。然而,这种关系没有在煅烧区域砖中观察到。因为在煅烧区域中衬板实际寿命有时比使用寿命短,缘由是使用寿命受衬板的熔化、腐蚀、结构上的散裂等等影响。其中散裂是变热期间熔化渗透和热剥落引起的。 引言在日本,回转式水泥窑松动地支撑在3或4个托轮上。这些托轮是厚钢环,窑筒体从它们内径里穿过。筒体通常是薄的并且在边缘扭曲变形。在某种程度上因为当较低区域包围在托轮之间,自身重量或椭圆度的存在使筒体不能支撑上面区域的下沉。在论文,毁坏区域内水平直径与垂直直径之间不同点称为筒体椭圆度。椭圆度是抗筒体内部直径的椭圆百分比。托轮的内部直径与筒体垂直直径之间的不同点首先影响最好的间隔。从出料端可数出托轮的数目。加衬在回转式水泥窑内的砖受到热量、化学、机械应力的共同作用影响而磨损。这些应力是复杂的,在实际情况中区分磨损原因是相当困难的。在这篇文章中,我们简化原因,仅仅考虑椭圆度引起的机械应力。有许多报告,其内容为窑中大直径筒体椭圆度缩短砖使用寿命,但是没有报告是建立在椭圆度数据和砖磨损速度数据相互关系基础上。作者收集了大量的关于测量椭圆度和砖磨损速度的数据,分析了这统计数据,发现它们之间的相互关系。椭圆度测量应用椭圆度测验装置方法椭圆度测验装置的测量原理和公式由Rosenblad发现。椭圆度测验装置的外部结构见图1,测验装置和它的测量方法如图2所示。装置包括一个轭,为两端的两副磁铁装备上的,扣住回转窑垂直方向的中心轴。轭跨越一个循环部分,包含基本长度(1m)和高度。因为通常通过增长到托轮的距离来减少筒体的变形损伤,所以应在托轮的近距离区域进行椭圆度测量。为了获得关于变形损坏区域的精确结果,在每一个测量平面图中测量三个点,三点位于窑筒体线偏移120处(详情见图2)。首先通过磁铁把装置安装在作标记的测量点(图中的点),然后旋转窑一周。在一次旋转的过程中,回转窑筒体会出现不同的弯曲度半径。通过提升和降低弯曲度部分使这些弯曲度变化变得可见并可靠的在上面固定点。在轭的中间提供录像机,在哪里测量期间触针能一直接触窑体。触针借助一只铅笔把在高度部分变化转化到一张图形圆盘上。图形圆盘系牢在录像机转轴上,通过振动体圆盘的宽度找到合适位置。窑回转一周之后,如图一个封闭的线图产生了,代表着损坏窑筒体的一个类似几何学上的描绘。实际窑筒体的损坏是从记录图表上估算出来的。为了得到准确的分析,一段关闭时间期间对于每个托轮测量的椭圆度取平均值。椭圆度可通过下列公式估算得到,公式由Rosenblad从椭圆度测验装置的图表中发现的。作为椭圆度百分比发现以下所有椭圆度数据。椭圆度=式中:椭圆度:变形最大限度(mm):窑筒体外部直径():窑筒体内部直径()运用椭圆度测验装置实际测量的数据实际用图表作的图如图所示。两个图表是从一个窑上获得的,左边的是第一个托轮的图表,椭圆度达0.41%,右边的是第二个托轮的图表,椭圆度达0.78%。托轮表明端部间隙小和变形小。这个图表示的是正常变形。托轮的图表输入端说明由支撑滚筒导致微小变形,原因是转块没有重新划线。而输出端说明变形较小,原因是测量之前这边的砖是新安装的。托轮图表说明椭圆度十分大,在端部矫直。在支撑滚筒上的变形也是相当大的。筒体刚度减少,端部间隙超过极限。椭圆度和砖磨损速度之间相互关系图,所示测量的椭圆度与砖块磨损速度之间的相互关系,它们一起用最小二乘方法由线性回归线估算得到。(对于窑托轮来说,号托轮的数据是不能利用的)。图发现在,号托轮上椭圆度与砖块磨损速度之间的相互关系。磨损速度随着椭圆度的增大而加快。在这个图中,每个托轮和窑上安装的砖块材料和质量有区别,但是相似的关系已观测到。图所示,在号托轮上椭圆度不是跟磨损速度相互依存的。一般情况下,第个托轮位于回转式水泥窑的煅烧区域。位于煅烧区域的砖块遭受到剧烈的热应力并快速腐蚀。通常砖块是因为水泥涂层受到热应力的保护,但是在椭圆度的情况下涂层会变得不稳固。当涂层加速砖块腐蚀的时候就会掉下来。而且,当窑加热和涂层掉下来的时候,煅烧区域的砖块有时会变成碎片。在这基础上,砖块磨损速度显著改变并发现没有关系。接近第个托轮的最小磨损速度(在m上下区域选择磨损速度数据)从托轮中心分组,它们的椭圆度增加到图上,用于与图作比较。图证实椭圆度与磨损速度之间的关系比图更好。虽然选择最小的磨损速度,但是在第个托轮上的磨损速度在线性回归线之上。这表示大的椭圆度加快了煅烧区域砖块的磨损速度,如图所示。在椭圆度小于0.7%的情况下,磨损速度相互关联程度越大。讨论在托轮之间所测量得到的椭圆度数据是受限制的。当椭圆度增大到托轮之间的中心区域的时候,不仅砖块受到筒体的压力而且镶衬板的砖块从筒体上滑落成线性。因此,在中心区域砖块使用寿命更多地缩短。这需要更多椭圆度的测量数据和他们的关系研究,因为在中心区域的砖块比在托轮部分的要宽,为了在窑运作的时期内得到令人满意的椭圆度将被讨论研究。如果窑要求个月的连续操作,最大磨损速度应在日本常用的内衬厚度基础上达21mm/1000h。因此,窑适合的椭圆度按照图应小于0.7%,一年的工作时间,最大磨损速度变成13mm/1000h,用同样的估算方法椭圆度应小于0.5%.结论这篇报告发现托轮椭圆度和砖块磨损速度之间的相互关系。在煅烧区域范围之内,因为大的椭圆度使涂料不稳定,镶衬板的砖块在涂料掉的时候可能快速腐蚀,所以砖块的磨损速度对椭圆度来说更加敏感。维持适当的椭圆度条件在第个托轮(煅烧)区域比其它托轮区域更加重要。一个适合的椭圆度限制了通过估算得到的窑工作的确切时间。作者证实了在适合范围内托轮的保养对砖块的磨损速度有确切的影响。椭圆度和磨损速度的深入研究仍然在进行着,为的是增加对他们之间相互关系的理解。 文 献 资 料专 业 机械设计制造及其自动化 学 生 姓 名 黄 春 娟 班 级 B材机021 学 号 0210120111 指 导 教 师 刘 平 成 文 献 资 料1张进韶.选粉机的发展概况J.江苏建材,1995,(1):11-12.2穆祥.高效选粉机的发展及应用J.辽宁建材,1994,(3):44-45.3江旭昌.SHS特型高效选粉机的开发与研制J.中国粉体技术,1999,(4):37-38.4郑青.选粉机技术的发展及闭路粉磨系统的优化J.新世纪水泥导报,2004,(4):11-13.5江旭昌.选粉机的发展与高效选粉机的诞生(一)J.中国建材装备,1996,(9):12-14.6江旭昌.选粉机的发展与高效选粉机的诞生(二)J.中国建材装备,1996,(10):10-12.7倪文龙,王文杰,梅义荣.应用双出口旋风分离器改造旋风选粉机J.水泥,2003,(2):41-42.8卜祥国.旋风式选粉机回转部分常见故障及处理J.四川水泥.2005,(4):43-44.9陈昌朱.旋风式选粉机内衬的改进J.水泥,1999,(3):48. 10李坦平.旋风式选粉机应用中存在的几个问题J.建材技术与应用,2001,(1):24-26.11左学中.旋风式选粉机常见故障及排除方法J.水泥,2003,(3):55-56.12李祖喜,张炬.旋风式选粉机的改进J.水泥,2001,(4):28-29.13方莹,张少明,陈传文,于学成.旋风式选粉机的改造机理及应用J.水泥工程,2002,(3):31-3314冯文坤.旋风式选粉机风机联轴器的改进J.水泥,1994,(4):42.15张建新.提高旋风式选粉机选粉效率的几点改进措施J.中国建材装备,2000,(1):25.16王聚会.减少旋风式选粉机小风叶片数的尝试J.水泥,1998,(12):37.17于学成,方莹.新一代旋风式选粉机(高效转子选粉机)J.江苏建材,1995,(2):25-27.18徐焕良.携旁路旋风筒选粉机结构分析及应用J.水泥,1996,(12):29-30.19王学敏.高效旋风式选粉机的特点及使用中应注意的问题J.山西建材,1998,(4):29-31.20曾庆宽.关于旋风选粉机最佳循环负荷的探讨J.广东建材,1997,(4):24-25.21赵红霞.旋风式选粉机细度影响因素探讨J.山东建材,1997,(1):31,33.22程沈宗.旋风选粉机管路安装中的问题J.水泥,1997,(1):49-50.23李坤山,莫易敏.基于绿色的高效转子选粉机设计J.中国水泥,2005,(10):57-59.24李坤山,莫易敏.SZGX2.5选粉机的设计J.水泥技术,2006,(1):55-56,64.25陈明,张少明,于学成,方莹,尤德宾. NHX高效转子式选粉机J.水泥,1997,(1):41-42,26.26李坤山,李珍.高效转子选粉机的改进设计J.化工装备技术,2005,(1):23-26.27刘平成.K型内循环选粉机的原理及其应用J.四川水泥,2005,(4):25-27.28刘平成,刘怀平,张桂才. 二次风选粉机在水泥粉磨中的应用J.中国水泥,2003,(6):28-29.29张 德. 重视选粉机密封的作用J.水泥,2003,(6):25-26.30陈 蕾,谈 峰,戴 娟. 高效转子选粉机的设计分析J.矿山机械,2005,(7):69-71. 毕业实习报告专 业 机械设计制造及其自动化学 生 姓 名 黄 春 娟 班 级 B材机021班 学 号 0210120111 指 导 教 师 刘 平 成 日 期 2006-3-19 实习报告一、 概述毕业实习是我们毕业设计的不可缺少的组成部分,是根据教学计划的安排和具体课题的内容、性质与要求来实施的。培养我们收集资料的能力、提高分析问题的能力和吃苦耐劳的精神,给我们毕业设计带来了很大的帮助。毕业实习的目的是让我们深入到生产第一线,进一步了解机械设计制造过程及其生产工艺,同时让我们了解了实际生产和运用时遇到的问题,学习了他们解决问题的方法和应对措施。 同时,也接触到了一些相关的图纸,了解了一些加工时技术要求等等。为完成课题任务提供必要的条件,进一步巩固和深化所学的理论知识,弥补单一理论教学的不足,为毕业设计打好基础。 二、 实习过程在这两周的时间里,我们一共去了四个工厂(江苏鹏飞集团股份有限公司、江苏海安建材机械股份有限公司、江苏盐城苏亚集团、盐城市联鑫水泥有限公司),进行参观实习。3月6号下午在西区300教室参加动员大会,熟悉课题相关资料。3月7号下午去了实习的第一站江苏鹏飞集团股份有限公司的东厂,首先在老师的带领下,通过他的讲解初步了解该厂的概况,主要产品,市场竞争力等等。 江苏鹏飞集团是国家大型企业,国内外建材行业知名企业,公司是日产5000吨新型干法回转窑水泥机械成套设备的生产出口基地,公司的主要产品:回转窑、球磨机、五级旋风预热器、增湿塔、冷却机、烘干机、收尘器及各种破碎、输送、电器自控等水泥机械主机、辅机设备。强大的技术力量,精良的加工设备,齐全的检测手段,具备为日产5000吨级以下回转窑、机立窑水泥厂,年产30万吨以下复混肥厂提供工艺设计、土建施工、设备成套、安装调试、达产达标一条龙优质服务的综合实力。鹏飞集团在国内市场竞争力相当雄厚,同时在国外也有一定的知名度。 建材装备实习,重点看预加水成球设备、选粉机、管磨机等。参观完鹏飞东厂的制造车间,老师带我们去看成品,有些涉及到有关课题。接着我们通过测绘,了解它的关键技术,把产品的结构表示出来。我测绘的是烘干机,重点是扬料扳的结构和位置。3月7号晚上,在老师的安排下接触到了鹏飞集团部分产品的图纸。3月8号一天去了鹏飞集团的西厂,该厂主要生产回转窑、磨机及相关设备,主要是大齿轮的加工。有许多大型加工设备(落地式车床),还有热处理设备(退火炉:减少应力集中)。看完车间内的生产过程,老师让我们看了看放在外面的成品,对一些零件要求我们用三视图清楚的表示出来,比如轴承罩、小齿轮传动系统、立窑底座、回转筛、进出料螺旋筒。最后还编制了大齿轮的加工工艺。3月9号上午乘车去了江苏海安建材机械股份有限公司,安排住宿后,老师首先带我们参观了该厂的几个加工车间,并且简要地介绍了每个车间主要生产的产品。 通过老师的介绍,我们了解到该公司加工设备齐全,检测手段先进,技术实力雄厚。主要承接日产5000T以下水泥厂回转窑成套设备、主机设备、各种收尘设备、提升设备、皮带输送设备及垃圾焚烧设备的设计。制造、安装调试和总承包工程。主导产品辊压机、管磨机、回转窑、烘干机等以其电耗低、产量高、运行好等显著特点深受顾客青睐。辊压机在国内市场占有重要份额,管磨机等产品销售量在全国同行中处于前列。 3月9号下午,我们先逐个仔细参观了海建集团的加工车间,其中有金工车间,精加工车间,铸造车间,锻造车间,热处理车间等等。重点看了管磨机、回转窑等大型设备的结构工艺。然后分工各自观察与自己课题相关的产品,熟悉其工作原理进行测绘,用图把产品表示出来,为后面的设计做准备,有一个立体的概念。3月10号上午,我们分组分散到各个车间,对昨天下午每个同学接触的相关课题的产品,再做进一步的了解,把昨天的工作继续做好。然后到每个车间去仔细看产品的加工工艺过程,把部分加工图抄下来。 3月10号下午,老师将我们带到海建集团的档案室,工作人员给我们看了和我们课题相关的资料和图纸,由于时间不够,我们适当了摘抄了部分图。3月14号下午,我们去了江苏盐城苏亚集团,该公司下设“四司一所”,即:苏亚建材机械公司、苏亚机电公司、苏亚轻钢结构公司、苏亚环境工程公司、建材环保研究所。我们重点看了转子式选粉机、布袋除尘器,该公司的工作人员给我们介绍了他们公司的双出风管选粉机的工作原理和改进技术,O-Sepa选粉机的工作原理和它的高效率,以及SY-LFMD-III型分室脉冲反吹大布袋除尘器的工作原理和先进之处。3月15号下午西区200教室,听武汉理工大学黄之初教授的学术报告,并请教课题相关问题。3月16号上午,在指导老师的带领下我们来到了盐城市联鑫水泥有限公司,看到了立窑生产水泥的整个工艺过程,还有球磨机的工艺路线,目睹了辅机选粉机、大布袋除尘器和高压电除尘。把前面看的零件联系起来了,巩固了先前学的理论知识。三、实习内容握毕业设计的课题是EX1000高效二次风选粉机,虽然这次实习看到球磨机、回转窑、选粉机、除尘器等的加工过程,但是主要还是了解到选粉机的实践知识。我在江苏海安建材机械股份有限公司看到了旋风式选粉机,通过测绘对它的结构和材料进行深入了解。1驱动装置2主轴3支风管4主风管5主进风管6分玄风管7旋风管8选粉室9分级圈10撒料盘11滴流装呈12粗粉收集13粉收集简14调节阀15调节阀16风
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