一种高效自磨机
技术领域
本发明涉及自磨机领域,特别是一种高效自磨机。
背景技术
自磨机又称无介质磨矿机,其工作原理与球磨机基本相同,不同的是它的筒体直径更大,不用球或任何其他粉磨介质,而是利用筒体内被粉碎物料本身作为介质,在筒体内连续不断地冲击和相互磨剥以达到粉磨的目的。
自磨机可以处理任何性质的矿石,尤其是在粉碎石棉、铁矿、铜矿、石灰石、金矿、锰矿等物料时效果更好。自磨机的最大特点是粉碎比大,其给矿一般为300-400毫米(特殊情况可大至910毫米),经自磨后可一次磨碎到产品粒度为0.1毫米以下。
现有的自磨机效率较低,破碎速度慢,大多数的自磨机内并没有安装导向叶片,或者安装的导向叶片对物料的输送效率不佳,在将物料输送到出料口时,还有部分物料并不能达到要求;现有的自磨机的进料筒进料速度较慢,容易堵塞。
发明内容
针对上述自磨机存在的不足,本发明的技术目的在于提供一种效率高、磨碎速度更快、自磨机筒体内的物料输送速度能够变化、进料筒的进料速度更快、进料筒不易堵塞的高效自磨机,这种自磨机使得磨碎的效率更高、磨碎效果更好、更加节能。
本发明通过以下技术方案实现:
一种高效自磨机,包括:第一支架、第二支架、支撑轴、筒体、衬板、导向叶片、进料筒、传动齿轮、出料口、进料叶片、第一端盖、第二端盖,所述筒体内安装有贴合其内壁的衬板,衬板的内表面安装有导向叶片,筒体的前后两端分别安装有第一端盖、第二端盖,在筒体靠近第一端盖的位置安装有传动齿轮,在筒体靠近第二端盖的位置设有出料口,第一端盖的中心位置案有进料筒,第二端盖的中心位置安装有支撑轴,进料筒和支撑轴分别支撑安装在第一支架、第二支架的支撑孔内。
进一步地,所述导向叶片由若干节螺旋叶片组成,导向叶片从筒体的进料端向出料端的螺距呈线性分布,其螺旋方向与筒体的转动方向相反,导向叶片进口端的螺距大于出口端的螺距,导向叶片的根部设有若干均匀分布的固定板,上部的边缘设为圆弧面,形成导向叶片的背面与工作面,导向叶片的高度H=(1/12~1/5)D,所述D为筒体的内径。
进一步地,所述导向叶片上部的圆弧面的弯曲角度为10°~45°,导向叶片的工作面设有均匀分布的加强筋,所述加强筋的材质具有良好的焊接性。
进一步地,所述每块固定板上设有至少四个固定孔,固定孔的内壁呈锥形,锥形孔的底孔与衬板接触,锥形孔内安装有锥形塞子,锥形塞子上设有螺栓安装孔,螺栓穿过衬板与筒体上的螺栓孔将固定板安装在筒体内,固定螺栓的螺母安装在筒体的外部,螺母为防松螺母。
进一步地,所述进料筒内安装的进料叶片由若干节螺旋叶片组成,进料叶片从进料筒的进料端向出料端的螺距呈等距分布,其螺旋方向与进料筒的转动方向相反,进料叶片的高度h=(1/15~1/6)d,所述d为进料筒的内径。
进一步地,所述进料叶片的背面安装有加强板。
本发明的有益效果是:
1、通过在进料筒内设有螺旋式的导向叶片,使得物料在一边被撞击磨碎,一边能够从进料口有序地流动到出料口,出料口设于筒体上,物料从筒体的下部排出,而不是传统自磨机从端盖中部排出,这种结构减小了筒体内矿浆浮力对物料碰撞力的影响,使得物料间形成层压力,使得物料破碎更好,也更节能;
2、导向叶片从筒体的进料端向出料端的螺距呈线性分布,其螺旋方向与筒体的转动方向相反,导向叶片进口端的螺距大于出口端的螺距,使得在物料刚进入筒体内时,物料相对较大,需要在物料刚进入筒体内时,多对物料进行强力撞击,因此就将进口端的螺距设为最大,大的物料停留在此处的时间更长,更容易被磨碎,提高磨碎机的效率,在被磨碎后,通过较小的螺距,使得物料尽快从出料口排出,使得物料在筒体内的运送速度由慢变快;
3、将导向叶片我上部设为圆弧面,使得导向叶片能够使得物料从高空抛下的最高点的位置最高,物料被抛下收到的撞击更大,使得磨碎的效率更高,效果更好;
4、通过在进料筒内设有螺旋叶片,使得的进料速度更快、进料筒不易堵塞,进料的速度更均匀,避免进料筒内的塑料突然增加。
附图说明
图1是本发明的总体结构示意图;
图2为本发明的导向叶片的截面示意图。
图中标记:1为第一支架、2为第二支架、3为支撑轴、4为筒体、5为衬板、6为导向叶片、7为进料筒、8为传动齿轮、9为主动齿轮、10为出料口、11为进料叶片、12为第一端盖、13为第二端盖、14为固定板、15为导向叶片背面、16为导向叶片工作面、17为加强筋。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作详细描述。
如图1所示的一种高效自磨机,包括:第一支架1、第二支架2、支撑轴3、筒体4、衬板5、导向叶片6、进料筒7、传动齿轮8、主动齿轮9、出料口10、进料叶片11、第一端盖12、第二端盖13、固定板14、导向叶片背面15、导向叶片工作面16、加强筋17;所述筒体4内安装有贴合其内壁的衬板5,衬板5的内表面安装有导向叶片6,筒体4的前后两端分别安装有第一端盖12、第二端盖13,在筒体4靠近第一端盖12的位置安装有传动齿轮8,在筒体4靠近第二端盖13的位置设有出料口10,第一端盖12的中心位置案有进料筒7,第二端盖13的中心位置安装有支撑轴3,进料筒7和支撑轴3分别支撑安装在第一支架1、第二支架2的支撑孔内。
筒体4内安装的衬板5能够承受物料的冲击及对物料进行破碎,衬板5的内表面安装有导向叶片6,在筒体4靠近第二端盖13的位置设有出料口10,使得物料在一边被撞击磨碎,一边能够从进料口有序地流动到出料口10,出料口10设于筒体4上,物料从筒体4的下部排出,而不是传统自磨机从第二端盖13中部排出,这种结构减小了筒体4内矿浆浮力对物料碰撞力的影响,使得物料间形成层压力,使得物料破碎更好,也更节能,效率更高;在筒体4靠近第一端盖12的位置安装有传动齿轮8,传动齿轮8与外部的主动齿轮9配合,从而带动筒体转动,在进料筒7与第一支架1、支撑轴3与第二支架2之间分别还安装有轴承,以对筒体进行支撑。
所述导向叶片6由若干节螺旋叶片组成,导向叶片6从筒体4的进料端向出料端的螺距呈线性分布,其螺旋方向与筒体4的转动方向相反,导向叶片6进口端的螺距大于出口端的螺距,导向叶片6的根部设有若干均匀分布的固定板14,上部的边缘设为圆弧面,形成导向叶片6的背面15与工作面16,导向叶片6的高度H=(1/12~1/5)D,通常取H=1/6D,所述D为筒体4的内径。
导向叶片6从筒体4的进料端向出料端的螺距呈线性分布,其螺旋方向与筒体4的转动方向相反,导向叶片6进口端的螺距大于出口端的螺距,使得在物料刚进入筒体4内时,物料相对较大,需要在物料刚进入筒体内时,多对物料进行强力撞击,因此就将进口端的螺距设为最大,大的物料停留在此处的时间更长,更容易被磨碎,提高磨碎机的效率,在被磨碎后,通过较小的螺距,使得物料尽快从出料口排出,使得物料在筒体4内的运送速度由慢变快。
所述导向叶片6上部的圆弧面的弯曲角度为10°~45°,导向叶片6的工作面16设有均匀分布的加强筋17,所述加强筋17的材质具有良好的焊接性。
导向叶片6的圆弧面弯曲角度与自磨机的转速等参数相关,通常导向叶片6上部的圆弧面的弯曲角度取15°,导向叶片6筒体4内的物料能够飞速碰撞,使得磨碎效率更高,设有的均匀分布的加强筋17,能够加固导向叶片6,特别是对导向叶片的圆弧面进行加固,加强筋17焊接在导向叶片6的工作面与固定板6上。
所述每块固定板14上设有至少四个固定孔,固定孔的内壁呈锥形,锥形孔的底孔与衬板5接触,锥形孔内安装有锥形塞子,锥形塞子上设有螺栓安装孔,螺栓穿过衬板5与筒体4上的螺栓孔将固定板14安装在筒体4内,固定螺栓的螺母安装在筒体4的外部,螺母为防松螺母。
锥形塞子与锥形孔配合安装,锥面与锥面越挤压越紧,使得既能够将固定板14稳固安装在筒体4内,同时避免磨碎后的物料从筒体4内漏出。
所述进料筒7内安装的进料叶片11由若干节螺旋叶片组成,进料叶片11从进料筒7的进料端向出料端的螺距呈等距分布,其螺旋方向与进料筒7的转动方向相反,进料叶片11的高度h=(1/15~1/6)d,所述d为进料筒7的内径。
在进料筒7安装有进料叶片11,能够起到和导向叶片同样的效果,但是由于进料筒7更小,因此进料叶片11的高度h可设置更小,通常h=1/10d,并且进料筒7的进料端向出料端的螺距呈等距分布,使得的进料速度更快、进料筒不易堵塞,进料的速度更均匀,避免进料筒内的塑料突然增加。
所述进料叶片11的背面安装有加强板,这样能够对进料叶片11进行加固,进料叶片11可直接焊接在进料筒7内,加强板不是设在进料叶片11的工作面是因为进料叶片并不设有弯曲的弧面,设在进料叶片11的背面更加牢固。