复摆鄂式破碎机的几何参数优化

复摆鄂式破碎机的几何参数优化

复摆鄂式破碎机的几何参数优化鄂式破碎机,鄂破机,复摆鄂式破碎机,鄂式破碎机鄂式破碎机鄂式破碎机介绍鄂式破碎机是工矿生产中常用的破碎设备之一,主要用于抗压强度不超过兆帕的各种物料的中碎粗碎作业,具有破碎比大产量高产品粒度均匀结构简单工作可靠维修简便运营费用经济等特点。鄂式破碎机的用途该破碎机已广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利等部门。鄂式破碎机工作原理该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动鄂上下运动,当动鄂上升时肘板与动鄂间夹角变大,从而推动动鄂板向固定鄂板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动鄂下行时,肘板与动鄂夹角变小,动鄂板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定鄂板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动鄂作周期运动压碎和排泄物料。鄂式破碎机复摆鄂式破碎机鄂式细碎机高效鄂式破碎机鄂式破碎机是一种用途极为广泛的破碎设备,根据其结构特点可分为复摆鄂式破碎机即单肘板鄂式破碎机和简摆即双肘板鄂式破碎机。简摆鄂式破碎机工作原理动鄂悬挂在心轴上,可作左右摆动,偏心轴旋转时,连杆做上下往复运动。带动两块推力板也做往复运动,从而推动动鄂做左右往复运动,实现破碎和卸料。此种破碎机采用曲柄双连杆机构,虽然动鄂上受有很大的破碎反力,而其偏心轴和连杆却受力不大,所以工业上多制成大型机和中型机,用来破碎坚硬的物料。此外,这种破碎机工作时,动鄂上每点的运动轨迹都是以心轴为的圆弧,圆弧半径等于该点轴心的距离,上端圆弧小,下端圆弧大,破碎效率较低,其破碎比一般为由于运动轨迹简单,故称简单摆动鄂式破碎机。简摆鄂式破碎机结构紧凑简单,偏心轴等传动件受力较小;由于动鄂垂直。复摆鄂式破碎机鳄式破碎机鄂式粗碎机商复摆鄂式破碎机鳄式破碎机鄂式粗碎机生产商我厂生产的高效鄂式破碎机,鄂式细碎机,制砂机,加气混凝土设备,反击式破碎机,颚式破碎机已通过质量体系认证,免。

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复摆鄂式破碎机的几何参数优化补充资料复摆复摆在重力作用下,能绕通过自身某固定水平轴摆动的刚体。又称物理摆。复摆的转轴与过刚体质心并垂直于转轴的平面的交点称为支点或悬挂点。摆动过程中,复摆只受重力和转轴的反作用力,而重力矩起着回复力矩的作用。设质量为的刚体绕转轴的转动惯量为,支点质心的距离为,则复摆微幅振动的周期,式中为重力加速度。它相当于摆长=的单摆作微幅振动的周期。在的延长线上取′点使′=称等价摆长则此点称为复摆的摆动。支点和摆动可互换位置而不改变复摆的周期。知道和,可由周期公式求出重力加速度。当复摆受到一个冲量作用时,会在支点上引起碰撞反力。若转轴是刚体对支点的惯量主轴,外冲量垂直于支点和质心的连线且作用于摆动′上,则支点上的碰撞反力为零。因此,复摆的摆动又称撞击。机器中有些必须经受碰撞的转动件,如离合器冲击摆锤等,为防止巨大瞬时力对轴承的危害,应使碰撞冲击力通过撞击。说明补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。。

复摆鄂式破碎机的几何参数优化颚式破碎机作为一种传统的破碎设备,由于其具有结构简单工作可靠制造容易维修方便适应性好等优点,一直是粉碎行业广泛应用的设备,其缺点是效率低,非连续性破碎,破碎比小等,各国都对其缺点进行了改进,其自动化水平也有所提高,近年也出现了一些新的机型,如双腔双动颚式破碎机双腔回转破碎机,筛分颚式破碎机外动颚均摆颚式破碎机倒悬挂细碎颚式破碎机等,由于目前实际使用的大多数是复摆颚式破碎机,且发展过程具有典型意义。我国开始仿制复摆颚式破碎机以来,很长一段时间里,人们为了使动颚具有较好的运动特性,能减小磨损,提高处理能力,对一些有较大影响的结构参数,如传动角肘板摆动角偏心距主轴的悬挂高度动颚行程,啮角连杆长度等进行了大量的研究工作。传统的设计方法主要是按照点的运动轨迹来设计破碎机四杆机构结构,主要有分析法和图解法,利用设计前已经选定的一些参数如啮角连杆长度动颚的行程等,根据已知的轨迹,运用相互间的关系,求得各杆件的尺寸,根据所设计的破碎机的型号,连杆长度,动颗行程等都能确定。用上述的方法确定四杆机构后,接着描述出动颚的运动轨迹,决定设计是否满意。啮角的概念也由传统的几何啮角到工态啮角。工态啮角则是指实际的工作时的啮角,由于几何啮角的前提明显在颐板的部分部位不成立,所以,工态啮角有时要大于设计时的啮角,随之将产生一些相应的后果如物料打滑,颚板磨损严重,加剧物料堵塞等。为了改善这些状况,设计出多种的颚板形状设计过程中的一个显著特点是,主轴悬挂高度逐渐从正悬挂向负悬挂变化,正悬挂存在动颚上部水平行程小,机器高运转不稳定,整体尺寸大,加工成本高等的缺点。负悬挂可以加大动颚的水平行程,降低机器的高度,减轻机重,改善破碎效果。现在粗碎用的复捏颚式破碎机一般采用零悬挂,而中细碎用的中小型复摆颚式破碎机大多采用负悬挂。另外,肘板的支承方式也有正负之分。传统的复摆颚式破碎机主要是采用正支承。随着先进的机构设计。

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复摆鄂式破碎机的几何参数优化颚式破碎机设计的发展与现状秦志钰,曹进喜,容幸福太原理工大学机械工程学院,山西太原摘要本文以夏摆颢式破碎机为倒,在其机构琵计及优化腔型谩计爰葬发展和计算机辅助设计与预式破碎枫的自动化设计的结合三方面对瓤式破碎机设计的发展与现状进行了论述。对于提高我盈预式破碎机的制造技术,消化吸收霉外进口的产品,进行有白主知识产权的产品设计蕊开发,包括提高配套产品在内的产品质量等均具有一定的誊考意叉关键词癍式破碎机;计算机辅助设计;自动化设计颚式破碎机作为一种传统的破碎设各,由于其具有结构简单工作可靠制造窖易维修方便适应性好等优点Ⅲ自从年问世以来,一直是粉碎行业广泛应用的设各。其缺点是效率低,非连续性破碎,破碎比小等,各国都对其缺点进彳了改进,其自动化水平也有所提高,近年也出现了些新的机型,如双腔双动颚式破碎机双腔回转破碎机,筛分颚式破碎机外动颚均摆预式破碎机倒悬挂细碎颚式破碎机等口。由于目前实际使用的大多数是复摆颚式破碎机,且发展过程具有典型意义奉文主要以复摆颚式破碎机的为例阐述颢式破碎机的设计发展过程。机构设计及优化我国自年开始仿制复摆颚式破碎机以来,很长一段时间里,人们为了使动颚具有较好的运动特性,能减小磨损,提高处理能力,对一些有较大影响的结构参数,如传动角肘板摆动角偏心距主轴的悬挂高度动颚行程啮角连杆长度等进行了大量的研究工作㈣。传统的设计方法主要是按照点的运动轨迹来设计破碎机四杆机构结构,主要有分析法和图解法,利用设计前已经选定的一些参数如啮角连杆长度动颚的行程等,根据已知的轨迹,运用相互问的关系,求得各杆件的尺寸根据所设计的破碎机的型号,连杆长度,动预行程等都能确定。用上述的方法确定四杆机构后,接着描述出动颚的运动轨迹决定设计是否满意。峭角的概念也由传统的几何啮角到工态啮角。工态啮角则是指实际的工作时的啮角,由于几何啮角的前提明显在预板舶部分部位不成立,所以,工态啮角有时要大。

复摆鄂式破碎机的几何参数优化摘要章绪论本课题研究的目的和意义颚式破碎机仿真及优化设计的国内外研究动态颚式破碎机仿真及优化设计的国外动态颚式破碎机仿真及优化设计的国内现状基于单颗粒物料破碎的假设本文研究的主要内容本章小结章基于自顶向下骨架设计的复摆颚式破碎机的参数化建模自顶向下设计基于单颗粒物料破碎的破碎机工作参数及尺寸计算自顶向下设计概述布局概述布局功能布局特点骨架模型概述骨架模型功能与特点骨架模型的步骤及双骨架模型基于骨架的复摆颚式破碎机仿真及优化模型的建立本章小结第三章基于的复摆颚式破碎机的运动学仿真及参数优化设计动颚齿面的运动学仿真及分析动颚上水平位移小点的确定悬挂高度的确定机构重要参数的确定及其对产量的敏感度分析基于机构重要参数的目标优化单目标优化双目标优化优化后的模型本章小结第四章基于的颚式破碎机的动颚和机架的静力学分析与的接口连接概述基于的颚式破碎机的动颚和机架的静力学分析基于颚式破碎机机架的有限元静力分析基于颚式破碎机动颚的有限元静力分析本章小结第五章基于的颚式破碎机的动颚和机架的动力学分析四连杆机构动力学模型基于的复摆颚式破碎机的动颚模态分析基于机架的有限元模态分析基于的复摆颚式破碎机的动颚板的瞬态动力学分析本章小结第六章总结和展望总结展望参考文献致谢攻读学位期间发表的学术论文。

复摆鄂式破碎机的几何参数优化导读颚式破碎机作为一种传统的破碎设备,由于其具有结构简单工作可靠制造容易维修方便适应性好等优点自从年问世以来,一直是粉碎行业广泛应用的设备,其缺点是效率低,非连续性破碎,破碎比小等,各国都对其缺点进行了改进,其自动化水平也有所提高,近年也出现了一些新的机型,如双腔双动颚式破碎机双腔回转破碎机,筛分颚式破碎机外动颚均摆颚式破碎机倒悬挂细碎颚式破碎机等,由于目前实际使用的大多数是复摆颚式破碎机,且发展过程具有典型意义,本文主要以复摆颚式破碎机的为例阐述颚式破碎机的设计发展过程。机构设计及优化我国自年开始仿制复摆颚式破碎机以来,很长一段时间里,人们为了使动颚具有较好的运动特性,能减小磨损,提高处理能力,对一些有较大影响的结构参数,如传动角肘板摆动角偏心距主轴的悬挂高度动颚行程,啮角连杆长度等进行了大量的研究工作。传统的设计方法主要是按照点的运动轨迹来设计破碎机四杆机构结构,主要有分析法和图解法,利用设计前已经选定的一些参数如啮角连杆长度动颚的行程等,根据已知的轨迹,运用相互间的关系,求得各杆件的尺寸,根据所设计的破碎机的型号,连杆长度,动颗行程等都能确定。用上述的方法确定四杆机构后,接着描述出动颚的运动轨迹,决定设计是否满意。啮角的概念也由传统的几何啮角到工态啮角。工态啮角则是指实际的工作时的啮角,由于几何啮角的前提明显在颐板的部分部位不成立,所以,工态啮角有时要大于设计时的啮角,随之将产生一些相应的后果如物料打滑,颚板磨损严重,加剧物料堵塞等。为了改善这些状况,设计出多种的颚板形状设计过程中的一个显著特点是,主轴悬挂高度逐渐从正悬挂向负悬挂变化,正悬挂存在动颚上部水平行程小,机器高运转不稳定,整体尺寸大,加工成本高等的缺点。负悬挂可以加大动颚的水平行程,降低机器的高度,减轻机重,改善破碎效果。现在粗碎用的复捏颚式破碎机一般采用零悬挂,而中细碎用的中小型复摆颚式破碎机大多采用负。

复摆鄂式破碎机的几何参数优化摘要介绍了复摆鄂式破碎机系统的组成及研发方法。该系统由设计计算绘图数据库三部分组成。系统屏幕菜单的设计采用二次开发技术,绘图程序的编写主要用到语言和对话框的设计。数据库是整个设计的枢纽。通过论述构建了清晰可行的复摆鄂式破碎机设计平台,为进一步的商品开发打下了良好基础。关键词复摆鄂式破碎机二次开发技术数据库前言随着计算机技术的发展与普及,利用绘图软件及数据库,建立一种采用计算机辅助设计并结合企业产品数字化管理的设计方法来完成复摆鄂式破碎机的设计工作,可大幅提高设计效率,缩短设计周期。破碎机系统结构及工作流程[]复摆鄂式破碎机系统主要由设计计算绘图以及数据库部分组成,这部分在主控程序的统一调控下形成固定的工作流程。数据库是整个设计过程的枢纽。设计计算绘图建模以及生成破碎机总装配图个部分都需要调用数据库中的有关数据,工作完成后还要将所得数据返回数据库进行保存。电子数据在以上部分中相互流动,实现了信息资源的共享与互动。建模包括二维建模与三维建模,主要确定破碎机各零件和部件的几何尺寸与空间位置关系。建模过程可利用参数设计法,也可直接利用绘图软件绘制,绘制后的图形保存为图块文件,然后附上其特征参数输入到数据库中。为了提高绘图效率,建模也可以从设计图纸文档数据库中调出已有的零部件设计图纸,直接使用或修改编辑后使用。而建模所需的绘图参数由设计计算部分提供。设计计算部分主要完成破碎机各零部件的尺寸确定受力分析强度计算运动学动态模拟动力学仿真等工作[]。它与数据库相连,在计算的开始阶段可从产品基本参数及性能数据库调用相应的结构参数和性能参数,同时还可进行经济性分析与评估,在经济与安全之间优化设计破碎机各零部件,设计计算完成后所得到的数据需返回数据库中保存。设计计算获得的破碎机结构参数是绘图建模的基础。在输入原始数据后即设计所要求的规格型号,在规定的约束条件下,先确定的机构方案,得到。

复摆鄂式破碎机的几何参数优化设计或研究的依据与意义设计依据常用的破碎机械有颚式破碎机旋回破碎机圆锥式破碎机辊式破碎机锤式破碎机和反击式破碎机等几种破碎机已广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利等部门鄂式破碎机性能特点结构简单维修使用方便性能稳定运营成本低破碎比大颚式破碎机按照活动颚板的摆动方式不同可以分为简单摆动式颚式破碎机简摆颚式破碎机复杂摆动式颚式破碎机复摆颚式破碎机和综合摆动式颚式破碎机三种复摆式颚式破碎机与简摆式相比较其优点是质量较轻构件较少结构更紧凑破碎腔内充满程度较好所装物料块受到均匀破碎加以动颚下端强制性推出成品卸料故生产率较高比同规格的简摆颚式破碎机的生产率高出物料块在动颚下部有较大的上下翻滚运动容易呈立方体的形状卸出减少了像简摆式产品中那样的片状成分产品质量较好破碎腔深而且无死区提高了进料能力与产量 其破碎比大产品粒度均匀 垫片式排料口调整装置可靠方便调节范围大增加了设备的灵活性 润滑系统安全可靠部件更换方便保养工作量小 结构简单工作可靠运营费用低 设备节能单机节能系统节能一倍以上 排料口调整范围大可满足不同用户的要求 噪音低粉尘少国内外同类设计或同类研究的概况综述国外从上世纪中后期开始利用计算机仿真技术对复摆式破碎机机构腔型产量和磨损等进行优化研制开发出无塞点高度低重量轻产品粒型好产量高的高性能低能耗的新型。

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复摆鄂式破碎机的几何参数优化如何计算复摆细碎颚式破碎机偏心轴的的转速复摆细碎颚式破碎机是一种新型节能高效的破碎设备。影响其工作效率有多种因素,其中偏心轴的转速是比较重要的一个影响因素。目前细碎颚式破碎机的偏心轴转速普遍偏低,为了提高偏心轴转速,强化细碎作用,并保证粒度军均匀,需要知道偏心轴转速的计算方法。偏心轴转速的计算需要考虑三个方面动鄂下端水平行程的计算肘板角和物料下落时间。①动鄂下端水平行程的计算复摆型颗式破碎机动颗下端水平行程,可以根据曲柄摇杆机构摇杆的摆动规律精确地计算。可按下式计算+,其中是肘板长度,是肘板角,是肘板摆动角,须满足曲柄摇杆机构的几何条件和运动条件,在实际设计时,一般取。②肘板角一般肘板角需小于,在计算时可取。③物料下落时间在确定物料的下落时间时,要以下面三方面为依据在破碎机动鄂空行程的后半部分才开始排矿;动鄂到达右死角时,排矿仍未停止,直到动鄂返回到相当于偏心轴从右死点开始再向前转动的位置,排矿才结束;颚式破碎机的排料与时间的关系,实际上近似于概率曲线,排料密度较大的区间大约占每转时间的三分之一。考虑到上述因素后,可按下式计算偏心轴的转速,其中是破碎机的噬角。利用上述公式计算破碎机偏心轴的转速与偏心轴的实际转速接近,因此是有效可行的相关文章。

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