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立式冲击粉碎机的结构设计论文

日期: 2024-02-10 作者: 产品中心

  立式冲击粉碎机的结构设计论文立式冲击粉碎机的结构设计论文摘要本课题是立式冲击粉碎机的结构设计。首先介绍了一下国内外粉碎机生产技术的发展状况以及各种不同的粉碎机设备,然后在这些粉碎机的基础上对本设计进行整体方案的确定。本设计最重要的包含粉碎、分级和传动部分。粉碎部分包括粉碎盘和齿形衬套。粉碎盘为销棒式结构,锤体圆周排列,出料粒径小,适用于热敏性与韧性材料的粉碎;齿形衬套为圆弧形,空气极易形成局部高速涡漩流场,使物料产生高速震颤,加剧了物料间的碰撞;分级机构可以使物料避免过度粉碎,达到所需粒径时在气流粘滞力的作用下及时排出;其传动系统采用带传动,可以...

  是立式冲击粉碎机的结构设计。首先介绍了一下国内外粉碎机生产技术的发展状况以及各种不同的粉碎机设备,然后在这些粉碎机的基础上对本设计进行整体方案的确定。本设计最重要的包含粉碎、分级和传动部分。粉碎部分包括粉碎盘和齿形衬套。粉碎盘为销棒式结构,锤体圆周排列,出料粒径小,适用于热敏性与韧性材料的粉碎;齿形衬套为圆弧形,空气极易形成局部高速涡漩流场,使物料产生高速震颤,加剧了物料间的碰撞;分级机构可以使物料避免过度粉碎,达到所需粒径时在气流粘滞力的作用下及时排出;其传动系统采用带传动,可以缓冲吸振,传动平稳无噪声,且适用于较大距离间两轴的传递。设计过程中的很多数据都是采用以往的经验值,选材部分也是通过以往的经验来选择。通过查阅相关的技术手册来确定一些标准件。设计的过程中首先分析立式粉碎机的结构和粉碎机的工作原理,粉碎的方法。知道各部分的功能及组成。其次查阅相关紧固件的尺寸,理论联系实际确定各部件选用的制作材料。最后运用CAD画出总的装配图及主要部件的零件图。关键词:立式冲击粉碎机;结构设计;二维图。ABSTRACTTheissueisthestructuraldesignofverticalimpactcrusher.Firstintroducedthelookathomeandabroadcrushermanufacturingtechnologydevelopmentandavarietyofmillequipment,andthenonthebasisofthesemillthedeterminationoftheoverallprogramdesign.Thedesignincludescrushing,classificationandtransmissionpart.Some,includingcrushingandgrindingplategearbushing.Crushplatestructureforthepinbar,hammercirclearrangement,thematerialparticlesize,suitableforgrindingheatsensitivematerialswithtoughness;toothed,roundedbush,theaircaneasilyformalocalhigh-speedvortexflowfield,sothatmaterialsproducehigh-speedtremor,increasedcollisionsbetweenthematerial;ratingagenciescanmakethematerialtoavoidexcessivegrinding,toachievetherequiredparticlesizeintheairwhentheeffectofviscousforcestodischargethewaste;itstransmissionsystemwithbeltdrive,youcanbufferabsorber,transmissionstablenoise-freeandsuitableforlargedistancebetweenthetwoaxesofthetransfer.Manyofthedesignprocessthedataarebasedonpastexperiencethevalue,selectioninpartbypastexperiencetochoose.Throughaccesstorelevanttechnicalmanualstodeterminethenumberofstandardparts.Theprocessofanalyzingthedesignofverticalmillofthestructureandworkingprinciplegrinder,grindingmethod.Knowthefunctionsandcompositionofthevariousparts.Second,thesizeofaccess-relatedfasteners,theorywithpracticetodeterminetheproductionofmaterialsofallpartsused.Finally,weuseCADtodrawgeneralassemblydrawingandpartdrawingsforthemaincomponents.Keywords:verticalimpactcrusher;structuraldesign;two-dimensionalmap目录1.引言…………………………………………………………………………………11.1该课题的目的和意义……………………………………………………………1TOC\o1-3\h\z\u1.2国内外粉碎设备21.3粉碎设备类别及其特点31.4粉碎原理41.4.1机械粉碎设备51.4.2纯气流粉碎设备81.4.3(机械+气流)所形成的粉碎机设备112.粉碎机的整体结构设计132.1整体方案的确定132.2设计的基本要求及分析课题142.4立轴式破碎机的构造153总体方案论证173.1机型的确定……………………………………………………………………173.2产品的确定184传动装置的总体设计184.1.1立式冲击式秸秆的设计参数194.1.2功率的确定194.2.1确定计算功率Pca194.2.2选择V带型号[1]194.2.3确定带轮直径dd1,dd2204.2.4确定中心距a和带的基准长度204.2.5验算主动轮上的包角204.2.6确定V带根数z214.2.7计算单根V带初拉力F214.2.8计算对轴的压力FQ215立轴式破碎机主要参数的确定225.1.1转子的直径与长度[7]225.1.2基本结构尺寸[11]225.1.3锤头质量的确定[11]225.2.1转子的速度245.3.2轴的强度计算[1]265.3.2.1破碎力的确定265.3.2.3判断危险剖面285.3.2.4轴的弯扭合成强度校核285.3.2.5轴的疲劳强度安全系数校核295.3.3.1锤头的设计[11]335.3.3.2安装[3]345.4轴承和键的选用[8]346相关零件的设计367辅助零件的设计38.8结论391.引言农作物秸秆是农业产品的剩余产物,它不仅是宝贵的粗饲料资源,同时也是拥有非常良好燃烧性能的生物质燃料,已成为当今世界上仅次于煤炭、石油和天然气的第四大能源。我国每年秸秆产量约为6亿吨,可相当于3.1亿吨标准煤。“十二五”

  到2015年生物质固体成型燃料、生物质乙醇、生物柴油和航空生物燃料的利用量将分别达到每年1000万吨、350万吨、100万吨和10万吨,而目前的利用量仅为生物质固体成型燃料50万吨/年,生物质乙醇20万吨/年。因此,开展秸秆压缩成型技术探讨研究,加快制造生物质成型燃料生产设备,对推进秸秆资源综合利用,实现秸秆商品化和资源化,对于节约世界资源、减轻污染、增加农民收入,加快建设资源节约型和环境友好型社会,将具有重大的现实意义。1.1该课题的目的与意义我国是农业大国,农作物秸秆产量大、分布广、种类多,长期以来一直是农民生活和农业发展的宝贵资源。但是,以前处理秸秆的主要方法就是焚烧,这样做产生的危害十分巨大:一是污染大气。焚烧秸秆使得空气中烟尘、颗粒物和其他污染物的浓度飞速增加,空气质量迅速下降,不利于人体健康;二是生活中燃烧散煤做饭、取暖,对环境的污染也很严重。散煤中含有大量的灰份、硫等污染物,直接燃烧由于温度低,燃烧不充分,产生大量的颗粒物、二氧化硫、一氧化碳等污染物,尤其是低空排放,会对旁边的环境产生严重污染。因此,推进秸秆资源综合利用,实现秸秆商品化和资源化,节约世界资源、减轻污染、增加农民收入,加快建设资源节约型和环境友好型社会,将具有重大的现实意义。生物质能源作为一种可以有效的进行物质生产的可再次生产的能源正日益受到世界各国的青睐和重视,发展生物质能源对于缓解能源危机、保护国家平安等都有着非常非常重要的意义。本课题研究的是立式冲击粉碎机的结构设计,粉碎是用机械力的方法来克服固体物料内部凝聚力,使之破碎的单元操作/view/951520.htm\t_blank)。粉碎操作的种类(按细度分)①粗粉碎:原料粒度在40~1500mm范围内,成品粒度若5~50mm②中粉碎:原料粒度在10~100mm范围内,成品粒度若5~10mm③微粉碎:原料粒度在5~10mm范围内,成品粒度若100μm以下④超微粉碎:原料粒度0.5~5mm范围内,成品粒度10~25μm以下。粉体原料最重要的质量指标之一是粒度和粒度分布,而粒度和粒度分布决定了分体产品的许多技术性能和实际应用场景范围。例如,物料的比表面积、化学反应速率、吸附性、堆积性、补强性、在液相介质中的沉降速度、溶解性光学性能、电性、磁性等,都与应用场景范围有直接关系。而诸多产品的应用领域对物料的粒度及粒度分布均有严格的要求[1]。粉碎是当代快速的提升的经济社会必不可少的一个工业环节,粉体技术被看做是高技术工业最重要的基础技术之一现代工程技术的发展要求呈粉体状态的原料和制品具备细而均匀的粒度和尽可能低的污染程度,颗粒粒度细化后,比表面积增大,可在各种场合,如填料、染料、颜料、医疗、催化剂、磁记忆组件高、级磨料固、体润滑剂、精细陶瓷、化妆品等方面都表现出很好的性能。在各种金属非金属、化工原料及建筑材料的工艺流程中,粉碎作业是抵消作业,要耗费巨大的能量,物料在粉碎过程中,由于产生发热,振动和摩擦等作用,使能源大量消耗。因而多年来,技术人员一直在研究怎么样达到节能,高效地完成粉碎的过程。从理论研究到创新设备(包括改造旧的设备)直至改变生产工艺流程[2]。1.2国内外粉碎设备我国自八十年代以来,粉碎工程学术界较为活跃,其主要目标在于提高粉碎过程的效率和满足工业上某些物料产品的粒度要求。对粉碎机研究的大规模兴起,始于八十年代中期,当时主要注意力在两方面:其一是湿式超细粉碎机、搅拌球磨机和塔式磨机的研究;其二是干式气流粉碎机的研究,而后逐渐展开。当时,我国主要以引进国外先进的设备和技术为主,很多企业引进了很多类型的气流磨、高速冲击磨、振动磨、搅拌磨和相应的分级技术。这对满足国内市场的需要起到了非消极作用。与此同时,国内技术人员以消化吸收为主,进行了大量研究开发工作,并取得了很多的成绩。经过十几年的努力,国内已能生产各种气流磨、高速冲击磨、振动磨、搅拌磨,有的设备在性能上已接近国外同类设备的水平。但总的来说,与国外的先进的技术设备相比,我国的粉碎技术仍存在一些主体问题:(1)已研制出的各种各样不同型号规格的粉碎设备中,有些在结构设计、材质及加工精度等方面,与国外先进设备相比还有一定差距;(2)产品的深加工档次低、系列少,对用户的需求针对性差;(3)缺少高效的超细分级设备与粉碎设备配套。目前国外研制生产的超细粉碎设备种类非常之多,其中能用来生产的主要有气流磨、高速冲击磨、振动磨、搅拌磨、胶体磨、离心磨和滚筒研磨机等。根据被研磨物料的性质,产品的质量发展要求不同,各种设备都有不同的特点。国外最新研究动向表明,设备的大型化、系列化、自动化、精细化是超细粉碎的发展趋势。随着科学技术的发展,对新材料的要求慢慢的升高。一些物质以其特有的物理化学特性,慢慢的受到人们的重视,成为许多高新技术领域不可缺少的重要原材料来源。对其深加工技术之一的超细粉碎及其分级技术领域也就越来越受到大家的重视。超细粉碎技术是近代科学高新技术发展的产物,在发达国家,随着电子精、细化工、高新陶瓷生、物工程、宇航固体颜料、磁性材料、复印粉、塑料、橡胶、造纸、等工业赫尔尖端技术的发展,对原材料的超细微、提纯和改性等方面,提出了慢慢的升高的要求。要求以粉末状态存在的固体物料,应具有超细颗粒,严格的颗粒分布,规整的颗粒外形和极低的污染。1.3粉碎设备类别及其特点粉碎机大体上分为机械式粉碎机、气流粉碎机、研磨机和低温粉碎机四个大类。1 机械式粉碎机机械式粉碎机是以机械方式为主,对物料进行粉碎的机械,它又分为齿式粉碎机、锤式粉碎机、刀式粉碎机、涡轮式粉碎机、压磨式粉碎机和铣削式粉碎机。(1)齿式粉碎机:由固定齿圈与转动齿盘的高速相对运行,对物料进行粉碎(含冲击、剪切、碰撞、摩擦等)的机器。(2)锤式粉碎机:由非常快速地旋转的活动锤击件与固定圈的相对运动,对物料进行粉碎(含锤击、碰撞、摩擦等)的机器。锤式粉碎机又分活动锤击件为片状件的锤片式粉碎机和活动锤击件为块状件的锤块式粉碎机。(3)刀式粉碎机:由非常快速地旋转的刀板(块、片)与固定齿圈的相对运动对物料进行粉碎(含剪切、碰撞、摩擦等)的机器。刀式粉碎机又分为:刀式多级粉碎机:主轴卧式,刀刃与主轴平行并具有单级或多级粉碎功能的机器;斜刀多级粉碎机:主轴卧式,倾斜刀式并具有单级或多级粉碎功能的机器;组合立刀粉碎机:主轴卧式,多层立刀组合的粉碎器;立式侧刀粉碎机:主轴立式,侧刀转盘运动并带有分级功能的粉碎机器。(4)涡轮式粉碎机:由非常快速地旋转的涡轮叶片与固定齿圈的相对运动,对物料进行粉碎(含剪切、碰撞、摩擦等)的机器。(5)压磨式粉碎机:由各种磨轮与固定磨面的相对运动,对物料进行碾磨性粉碎的机器。(6)铣削式粉碎机:通过铣齿旋转运动,对物料进行粉碎的机器。2气流粉碎机气流粉碎机是通过粉碎室内的喷嘴把压缩空气(或其他介质)形成气流束变成速度能量,促使物料之间产生强烈的冲击、摩擦进行粉碎的机器。3研磨机研磨机是通过研磨体、头、球等介质的运动对物料进行研磨,使物料研磨成超细度混合物的机器。它又分为:(1)球磨机:由瓷质球体或不锈钢球体为研磨介质的机器。(2)乳钵研磨机:由立式磨头对乳钵的相对运动,对物料进行研磨的机器。(3)胶体磨:由成对磨体(面)的相对运动,对液固相物料进行研磨的机器。(4)低温粉碎机低温粉碎机是经低温(最低温度)处理,对物料进行粉碎的机器。1.4粉碎原理粉碎方法[3]主要有五种:(1)压碎。如图1-1-a所示,物料在两平面之间受到缓慢增长的压力作用而被粉碎。对于大块物料,第一步采用此法处理。挤压粉碎适用于脆性物料,食品加工中常用的是对辊粉碎机,如对辊的线速度相等,则为纯粹的挤压过程。(2)劈碎。如图1-1-b所示,物料受到楔状刀具的作用而被分裂。多用于脆性,韧性物料的破碎,能耗较低。(3)剪碎。如图1-1-c所示,物料在两个破碎工作面间,如同承受载荷的那个支点(或多支点)梁,除了在外界的力的作用点受劈外,还发生弯曲折断。多用于较大块的长或薄的硬脆性物。(a)(b)(c)(d)(e)图1-1物料粉碎方法示意图(4)击碎。如图1-1-d所示,物料在瞬间受到外来的冲击力而被破碎。冲击的方法较多,如在坚硬的表面上受到外来冲击体的打击,高速运动的机件冲击物料,高速运动的物料冲击到固定坚硬物体上,物料块之间的相互冲击等。此种方法多用于脆性物料的粉碎,粉碎范围很大。(5)磨碎。如图1-1-e所示,物料在两工作面或各种形状的研磨之间受到摩擦,剪切作用而被磨削成为细粒。多用于小块物料或韧性物料的粉碎。在粉碎操作上,所使用的粉碎方法应根据物料的物理性质,块粒大小以及需要粉碎的程度而定,真实的操作时常常采用两种或两种以上的方法组合进行。1.4.1机械粉碎设备1)机械冲击式粉碎机机械冲击式粉碎机是指:利用围绕水平或垂直轴非常快速地旋转的回转转子上的冲击组件(锤头、叶片、棒体等)对物料进行撞击,并使其在定子与转子间、物料颗粒与颗粒间产生高频度的相互强力冲击、剪切作用而粉碎的设备。这种粉碎机型式很多,按冲击组件的结构及形式的不同有高速锤式、高速棒式、高速刀片式等多种类型。按转子的布置方式可分为立式和卧式两种类型。其特点是粉碎比大,运转稳定,适合于中软硬度物料的粉碎。冲击式粉碎机借助于转子上锤头对物料的以50~100m/s的高速打击而将其粉碎,处于定子和转子间隙处的物料被剪切和反弹到粉碎室内与后续飞来的颗粒相撞,是粉碎过程反复进行。定子衬圈和转子端部锤刃之间形成强有力的高速湍流场,其中产生强大压力变化可使物料受到交变应力而破碎和分散。粉碎成品颗粒细度和形态由转子上锤头的运动状态和定子间间隙来决定,低速冲击可得细长的颗粒,而高速冲击则易得物料结晶状态相同的颗粒。2)齿爪式粉碎机齿爪式粉碎机可用于谷物等的粉碎。它主要由进料斗、动齿盘转子、定齿盘、包角为360°的环筛和排料口等组成。定齿盘上有两圈定齿,齿的断面呈扁矩形。工作时动齿盘上的三圈齿在定齿盘的两圈齿的圆形轨迹间运动。当物料从喂料斗轴向喂入时,受到定,动齿和筛片的冲击,碰撞与搓擦等作用,最终被粉碎成粉粒状排出体外。动齿和定齿之间的间隙为3.5mm。齿爪式粉碎机的特点是结构相对比较简单,粉碎室比较窄,筛片包角为360°,生产效率比较高,但噪声和粉尘比较大。国产齿爪式粉碎机有FFC型系列新产品。3)涡轮式粉碎机涡轮式粉碎机由进料口、叶轮、齿板和排料口等部分所组成。叶轮是由多个叶片及叶片与其侧面的隔板形成的多个室组成。机壳的内表面装有许多带有沟槽的齿板。叶轮高速回转时产生高速涡流,从而形成高频振动区。物料在粉碎室内受到反复粉碎不仅有冲击和剪切作用,又以无数的超高速涡流加剧颗粒之间的相互摩擦,以及由于高频振动产生的挤压作用等,使物料得到充分粉碎后,排出机外。涡轮式粉碎机主要有T-400型和T-800型两种。粉碎室内径分别为400mm和800mm,配用动力11-30kw和30-75kw。生产率分别30~800kg/h和100~2500kg/h。该粉碎机的特点是粉碎物温升比较低,适合于粉碎脱脂大豆、米、小麦粉、食盐、矿物质添加剂和颜料等。80%以上的粉碎物能够最终靠100-150目的筛孔。4)立式锤片粉碎机立式锤片粉碎机是一种高效的超微粉碎设备,与卧式锤片粉碎机相比,效率高又节能,且可省去辅助补风系统和冷却系统,加上其换筛方便等特点,有望成为粉碎机的更新换代机型。小型立式超微粉碎机[5]主要由转子、粉碎盘、锤片、筛框、机体、供料装置及排料装置等组成,如图1-2所示。1.电机2.联轴器3.上箱体4.主轴5.筛框6.粉碎盘7.锤片8.下箱体9.机架图1-2装配体结构及三维实体图粉碎盘底部装有刮片,可使沉积在底筛上的物料刮起,并随转子的离心力甩向粉碎区域继续粉碎。刮片又起到补风的作用,旋转时产生一定的风量,形成粉碎室内外的气压差,有利于细粉的排出,且可降低粉碎室内外的温度差,有利于粉碎加工。刮片产生的风压能改善粉碎室内的气流状况,有利于负压吸进物料和正压排料,并破坏整个粉碎室内的环流层,使粉碎合格物料能及时排出,避免重复、无效的过度粉碎。物料从进料口加入,其运动轨迹与旋转锤片的运动轨迹垂直相交,因而物料击中率较高。由于物料与锤片两者之间的速度相差很大,在锤片冲击作用下,物料颗粒内部迅速产生向四方传播的应力波,并在内部缺陷、裂纹和晶粒界面等处产生应力集中,物料将首先沿着这些脆弱界面破碎。在转子上层,由较短的锤片与筛片形成的预粉碎区内,大部分物料得到了粉碎或半粉碎,粉碎合格的细物料迅速通过周围环筛孔排出粉碎室。半粉碎和未粉碎的物料继续下降,落入下层主粉碎区域。由于下层锤片末端线速度更高,与筛片的间隙更小,锤片除对物料继续施加剪切力和冲击力外,且伴有研磨力等联合作用,使物料得到进一步粉碎,并借助粉碎室内气流正压力,迅速通过环筛和底筛筛孔排出,完成粉碎加工。5)卧式粉碎机这是一种水平轴、双室、气流分级式粉碎机,主要是依靠冲击粉碎原理工作,在粉碎的同时可以有效的进行分级和清除杂质。它是由水平轴上安设的两个串联的粉碎-分级室和风机组成。粉碎-分级室由带撞击叶片的转子和定子衬套以及分级叶轮组成。第一二转子的叶片分别为30°、40°倾角,旋转时形成风压而相应的第一、二分级轮为径向叶片,旋转时形成风阻,两者旋转时便形成旋循气流,使颗粒反复地受强烈的冲击、剪切、摩擦作用而粉碎。两串联的粉碎-分级室之间用隔环分隔,因第一、二级转子的圆周速度分别为50m/s、55m/s(第二转子直径大),故第二粉碎室粉碎力更强,成为细磨区,产品粒度达数微米。细粉随气流由风机排出机外捕集。此机的特点是采用两极串联粉碎装置,故粉碎效率高,能耗较低;产品粒度细(平均粒径3~100μm);机内设有排渣装置,可将难予粉碎的杂质排出,故产品纯度高;负压操作,可减少粉尘对环境的污染。适用于莫氏硬度低于5级的物料,例如涂料、颜料、非金属矿、化工原料、农药等的微粉碎。1.4.2纯气流粉碎设备气流粉碎原理简介:压缩空气由流化床四周相对的超音速喷管加速后进入流化床,在流化床粉碎机内相互撞击形成粉碎腔。物料由加料口进入流化床粉碎机内,在气流的带动下,物料于粉碎腔中部相互碰撞、摩擦而粉碎。合格的细粉由上升气流携带进入流化床上部的涡轮分级机,分级机对合格的物料进行分级后进入旋风收集器(如需要几个粒径段的产品,则加设多台立式涡轮分级机)。更细的尾料部分则由气流携带进入布袋除尘器,经布袋过滤后,尾料进入除尘器下部的出料口,纯净的空气排空。应用场景范围:气流粉碎分级机的粉碎机理决定了其适合使用的范围广、成品细度高等特点,典型的物料有:超硬的金刚石、碳化硅、金属粉末等,高纯要求的:陶瓷色料、医药、生化等,低温要求的:医药、PVC。通过将气源部份的普通空气变更为氮气、二氧化碳气等惰性气体,可使本机成为惰性气体保护设备,适用于易燃易爆、易氧化等物料的粉碎分级加工。就气流粉碎主机个体而言,主机没有一点运动部件,也没有一点电机等传动装置,空压机产生的高压空气通过粉碎机的气流喷嘴瞬间释放到粉碎主机内部,粉碎主机内部没有传统的“磨环”、“磨球”、“磨轨”等粉碎介质与物料接触,物料通过高压空气带动,在粉碎主机内部相互碰撞,达到粉碎目的。整个粉碎过程没有传统的长时间施压及磨擦作用,物料受自身相互的碰撞力而粉碎,粉碎过程与设备材质没有联系,适合高硬、高纯、热敏性物料的粉碎,且没有传统的设备磨损问题。1)扁平式气流粉碎机此机亦称全盘式气流磨。如图1-3为结构示意图。1.粉碎带2.研磨喷嘴3.汾丘里喷嘴4.推料喷嘴5.铝补垫6.外壳图1-3扁平式气流磨工作原理示意图该机是90年代,世界上最先进的机型。该机器内衬有刚玉陶瓷、不锈钢供用户选择,不污染物料,细度<5μm,最细0.5μm。是超微粉碎的理想设备。 原料从加料投入,经汶丘里喷咀加速到超音速,导入粉碎腔,经粉碎喷咀喷出的气流形成物流,相互碰撞、摩擦而获得微粉,微粉被导入中心,随气流排出收集,粗粉因离心力被甩到粉碎区继续粉碎。2)流化床气流粉碎机流化床气流粉碎机是通过高速气流将粉体颗粒加速,并使高速运动的粒子相互碰撞、相互摩擦及瞬间破裂来达到粉碎,再通过适当分级机构循环而达到超微粉碎的目的。纯气流超微粉碎设备的特点是利用瞬间撞击而粉碎,粉碎力大,细度高,无污染和极微磨损,适用于高纯度、高硬度及有一定粘度的中药材超微粉碎。同时,药材粉体在气流膨胀状况粉碎,不会升温,也可适用于热敏性、低熔点、含糖分及易挥发的中药材超微粉碎。其缺点是对适用进料粒径的范围有要求,一般要求为60~120目。3)QLM系列气流粉碎分级机的工作原理流化床气流粉碎机是一种高速气流来实现干式物料超微粉碎的设备,它由粉碎喷嘴.分级转子、螺旋加料器等组成。物料通过螺旋加料器进入粉碎室,高压空气通过特殊配置的超音速喷嘴向粉碎室高速喷射,物料在超音速喷射中加速,并在喷嘴交汇处反复冲击,碰撞,直到粉碎。被粉碎物料随上升气流进入分级室,由干分级转子非常快速地旋转,粒子既受到分级转子产生的离心力,又受到气流粘性作用产生向心力,当粒子受到离心力大干向心力。即分级径以上的粗粒子返回粉碎室继续冲击粉碎,分级径以下的细粒子随气流进旋风分离器、捕集器收集,气体由引风机排出。特点:能耗低,与别的类型气流粉碎机相比节能30%-40%;磨损小,由于主要粉碎作用是粒子相互冲击碰撞,高速粒子与壁面很少碰撞,可适用粉碎莫氏硬度九级以下的物料;粉碎范围广,在d97=2-15um范围选用;设备结构紧密相连,内部组成闭路粉碎;设备检修方便,采用进口变频仪操作,设备运转实现自动化控制;对易燃,易爆物料可用情性气体作工质粉碎。适合使用的范围:该机大范围的应用于制药、中药、农药、化工、冶金、非金属矿、滑石、重晶石、高岭土、石英、石墨、阻燃材料、高级材料、陶瓷等干粉类物料的超细粉碎。本系列制砂设备(http://用途广泛,其性能已达到国际领先水平,是目前最行之有效、实用可靠的碎石机器(http://,非常适合于制作磨料、耐火材料、水泥、石英砂、钢砂、炉渣粉、铜矿石、铁矿石、金矿石、混凝土骨料、沥青骨料等多种硬、脆物料的细碎与中碎,是一种高效,节能的碎石设备(http://。性能特点:1,自击式破碎,超低的使用费。自击式破碎机(http://的精粹在于“自击”,石料与石料在破碎腔中自行高速撞击粉碎,并在破碎腔中产生自然堆积形成保护层,保护周护板不受磨损。在自击式破碎机中周护板由易损件变成为等同于机器寿命的结构件,避免了在冲击破碎中每月必须更换一次重达1.5吨的周护板,从而大幅度的降低了用户的使用成本,明显提高了用户的经济效益。2高转速,卓越破碎比由于独特的轴承安装与先进的主轴设计,使得本机兼有重负荷和非常快速地旋转两个特点。物料在破碎腔中具有高达70-80米/秒线速度。如此高的线速给用户所带来了生产的高效率,在装机功率为264KW的1050机型上,原料为

  80吨。机制砂(4.75mm以细)

  40吨,其破碎率

  50%。3低廉的易耗件费用。由于本机的物料自行相互撞击粉碎,故在易耗件数量及消耗时间上有着反击破、冲击破不可比拟的优势。破碎抗压强度在180-300兆帕的中硬及超硬岩石(如花岗岩、玄武岩、河卵石、刚玉等)易损件寿命为100小时--300小时,与国内其他破碎机相比易损件费用创记录的降低为=

  0.75d时,粉粒就比较难过筛。同时由于重力和离心力的关系,有一层较粗颗粒贴在筛面上不能及时粉碎,而细粉难以透过筛面料层从筛孔排出。(2)立式冲击式粉碎机:1)本机是目前开发的新型中、细碎石设备,也是目前世界上大范围的使用在替代锥碎机、对辊机、球磨机的机型。;2)结构新颖、独特、运转平稳。3)能量消耗小、产量高、破碎比大;4)设备体积小、操作简单便捷、安装和维修方便;5)具有整形功能、产品成立方状、堆积密度大6)生产的全部过程中,石料能形成保护底层,机身无磨损,经久耐用。7)少量易磨损件用特硬耐磨材质制成,体积小、重量轻、便于更换配件。通过以上比较立式冲击式粉碎机不仅占地面积小,设备运转费用低,而且打击率较高,独特的分级装置能避免过粉碎现象的发生。立式冲击粉碎机工作原理:物料由机器上部垂直落入非常快速地旋转的叶轮内,在高速离心力的作用下,与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞出粉碎,物料在互相撞击后,又会在叶轮和机壳之间料层形成涡流多次撞击、摩擦而粉碎,从下部排料斗排出。形成闭路多次循环,由筛分设备控制成品粒度。2.2设计的基本要求及分析课题物料在经过粗碎、中碎以后,一般粒径为30~100mm,而进入磨机的粒径一般为30mm左右,由于进入磨机的粒径仍很大,且不均衡,不但增加了磨机的负荷,而且也增加了磨机的功耗,根据邦德理论,粉碎物料所消耗的能量,与物料产生的裂缝长度成正比,而裂缝又与物料粒径的平方根成反比。即:w=k(1/-1/),d为进料粒径,D为出料粒径,因此,设计的要求是经过一级破碎的物料进入球磨机之前增加一级破碎,以均衡和降低物料的入料粒度,从而显著地降低功耗,达到节能降耗的目的。锤式破碎机的结构由锤头﹑转子﹑篦条筛﹑内壁衬板﹑机架等组成;它是通过物料进入破碎机中,受到高速回转的锤头冲击而破碎,物料从锤头处获得动能,以高速冲向破碎板进行第二次破碎,粒度小的从篦条筛中排出,粒度大的物料在篦条筛上再经过锤头的冲击﹑研磨﹑铣削而破碎,合格粒度由篦条筛排出。反击式破碎机的结构由反击板﹑打击板﹑转子组成;它将物料反复地冲击,同时,物料之间也互相撞击而得到破碎。立轴式破碎机的结构由机体﹑主轴﹑转子﹑衬板﹑进出料口组成;物料进入第一破碎腔,受高速回转的转子上的板锤的冲击破碎,获得动能的料块抛击到筒体的衬板上进一步破碎,料块群在机腔中互相撞击而得到第一次破碎;物料进入第二破碎腔受第二转子的挤压﹑冲击,把料层压紧而变密实,随着挤压﹑冲击力的上升,当应力超过颗粒所承受的强度时,物料被粉碎。本课题设计的破碎机是兼以上三者之优点进行破碎,因此,确定为立轴式破碎机。2.3立式冲压式秸秆粉碎机的工作原理简介粉碎机体内研磨介质运动状态分为二部分,其一为在筒体内旋转,其二为带到一定高度后抛落,即抛落运动状态。前者粉碎的主要形式为研磨,而后者为冲击。磨内物料随着研磨和冲击的综合作用而使物料粉碎。立式冲压式秸秆粉碎机的粉碎部分主要由锤击部分和反击部分两部分组成,物料由进料口进入破碎腔,经过锤头的冲击、剪切、劈碎、折断,使得物料粒径降低,然后再经过反击破碎,通过反击破碎中反击板的冲击、剪切和物料的自撞破碎,逐步降低和均衡物料的粒径,以此来实现了物料粉碎的目的。2.4立式冲压式秸秆粉碎机的构造立式冲压式秸秆粉碎机由筒体、转子、机盖附件、底座等部分所组成,筒体由机壳、门、隔板、反击板组成,各部件分别用焊接螺栓、螺钉连结成一体;转子由主轴、锤架组成。锤架上偏心销轴将锤头分4排悬挂在锤架之间,为避免锤架和锤头的轴向窜动,锤架一端用轴套轴向固定,一端用止退垫圈和锁紧螺母固定,转子支承在三个滚动轴承上,机壳内部有反击板,反击板磨损后可以更换,机盖与轴之间漏灰现象严重,为避免漏灰,设有轴封。主轴是破碎机支承转子的主要零件,冲击力由它来承受。因此,要求主轴的材质具有较高的硬度和韧性,如用45钢。主轴断面为圆形,锤架用36mm宽的平键与轴连接,锤架是用来安装锤头的,但破碎机在逆转时,锤架与物料接触,易造成磨损,所以最终选择的材料要具有一定的耐磨性。该锤架的销轴孔都为6个孔,可以在销轴孔磨损后,把锤头安装在另一个位置,在锤架中,上面一个圆盘用以减少偏心销轴的磨损程度。锤头的质量、形状和材质对破碎机的生产能力有很大的影响。锤头动能的大小与锤头质量成正比,动能越大,即锤头质量越大,破碎效率愈高,但能耗佷大。因此,应根据不同的进料尺寸来选择适当的锤头质量。锤头耐磨性是其主要质量指标之一,提高锤头的耐磨性,可以缩短破碎机的检修停车时间,就能大大的提高立轴式破碎机的利用率和减少检修费用。机盖部件由机盖、滚动轴承、圆锥套、上轴承盖、上密封环、圆螺母以及直通式油杯组成,用螺栓连接在一起,轴承盖用于轴承的外圆定位,轴承盖内的内油毡槽用以安装油毡起密封油的作用,轴承盖外面有凸起的环体,挡住外面的灰尘进入轴承盖内,圆螺母和止退垫圈使轴承的内圈得以定位,上密封环挡住筒体内的灰尘进入到机盖内,即采用迷宫密封来挡灰。轴承的润滑采用直通式油杯油润滑,轴承间隙的调整可通过调整垫片得以实现。底座部件由支承套、滚动轴承、下轴承盖、下密封环、轴套、垫片、注油装置、底座等组成,用螺栓连接在一起,底座用于整个转子轴的定位,支承套用来支承两个滚动轴承和下轴承盖,调心滚子轴承主要用来承受轴向力,推力调心滚子轴承主要承受径向力,在两个轴承之间增加一块垫片,隔开两轴承以避免两轴承非间接接触,影响两轴承的寿命。上轴承盖用来定位,推力调心滚子轴承的外圈定位,两轴承之间的垫片用于保证两轴承的内圈定位,轴承盖内毛毡用来保证润滑油的密封,下轴承盖和下密封环组成的环形密封用来挡住筒体内的灰尘进入到轴承中。进料口由法兰、钢板焊接而成,用螺栓连接在机盖上。出料口由法兰,钢板焊接而成,用螺栓连接在底座的加强筋上。机盖部分与筒体,筒体与底座均用螺栓连接在一起,转子与底座之间用轴承来支承。立式冲压式秸秆粉碎机结构模型如图2-1所示图2-1立式冲压式秸秆粉碎机结构模型图3总体方案论证3.1机型的确定立式冲压式秸秆粉碎机结构如图3-1所示图3-1立式冲压式秸秆粉碎机结构图1-物理运动部分,2-反击破碎部分,3-锤击破碎部分该机由三个主要部分所组成:(1)物理运动部分(2)反击破碎部分(3)锤击破碎部分。起最大的作用的是锤击破碎部分和反击破碎部分,皮带传动部分传递所需的动力。该机采用立轴式上下安置,充分的利用物料自身的重量。减少物料运送过程所消耗的动力。通过反击破碎和圆锥破碎,进而达到降低粒径的目的。3.2产品的确定该机的产量需满足下列要求a.年产10万吨以上;b.不是全日制工作,每年工作为300天,每天工作8——16小时。在此基础上,该机的设计产量为25——30t/h。4传动装置的总体设计4.1电动机的选择[10]4.1.1立式冲压式秸秆粉碎机的设计参数本次设计的内容为立式冲击式粉碎机,其主要设计指标如下:粉碎方式:冲击式;主轴转速4800r/min;粉碎粒径最小可达700μm。4.1.2功率的确定由邦德理论N=k×(1/─1/)(4-1)式中:d—出料粒径,um;D—进料粒径,um;Q—产量,t/h;得N=185×(1/―1/)X40 =57kw由电机功率,查手册:选电机型号为Y280M-6功率为55kw转速为980r/min外观尺寸为1198×555×640(长×宽×高)。4.2传动部分的设计[10]4.2.1确定计算功率Pca考虑到载荷的性质、原动机的不同和每天上班时间的长短等,计算功率Pca比要求传递的功率P略大,即(4-2)式中:KA——工作情况系数,4.2.2选择V带型号[1]根据计算功率由《机械设计手册》图12-1-1确定选用D型带。4.2.3确定带轮直径dd1,dd2a)参考《机械设计手册》带传动设计部分,选取小带轮直径=355。b)验算带的转速(4-3)=带的速度合适(普通V带)c)从动带轮直径=(4-4)由《机械设计手册》表12-1-10查得=400mm4.2.4确定中心距a和带的基准长度根据0.7(+)

  ,故a—a剖面安全。b.b—b截面右侧抗弯截面系数抗扭截面系数弯曲应力切应力由附表10-1查得过盈配合引起的有效应力集中系数。又。则显然,故b—b截面右侧安全。c.b—b截面左侧b—b截面左右侧的弯矩、扭矩相同。弯曲应力切应力,由附表10-2查得圆角引起的有效应力集中系数,由附表10-4查得绝对尺寸系数。则显然,故b—b截面左侧安全。以上计算表明:轴的弯扭合成强度和疲劳强度是足够的。5.3.3转子的设计本设计参阅了国内市场上对粉碎机的研究资料,结合各类型粉碎机转子的不同结构,锤头排列分布方式如图5-3所示。图5-3转子的安装结构1-键;2-轴套;3-上圆盘;4-中圆盘;5-锤头;6-下圆盘;7-转子隔套;8、9-偏心销轴;10-键;11-轴套;12-主轴由图5-3可知,锤头在两隔板之间是按60°的间隔布置着六个锤头,即着六个锤头中心线处在一个平面上。设计时适当调整锤头间隔套尺寸,保持锤头总数不变,而如此排布锤头在破碎腔空间上有效利用了锤头的“空间打击”能力,能够明显提高破碎效率,降低了能耗。5.3.3.1锤头的设计[11]锤头是锤式破碎的主要工作零件。锤头的质量、形状和材质对破碎机的生产能力有很大的影响。锤头动能的大小与锤头的质量成正比,动能越大,即锤头的质量愈大,破碎

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