RU192504U1 - Уравновешенная вибрационная мельница - Google Patents

Уравновешенная вибрационная мельница Download PDF

Info

Publication number
RU192504U1
RU192504U1 RU2019116569U RU2019116569U RU192504U1 RU 192504 U1 RU192504 U1 RU 192504U1 RU 2019116569 U RU2019116569 U RU 2019116569U RU 2019116569 U RU2019116569 U RU 2019116569U RU 192504 U1 RU192504 U1 RU 192504U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grinding chamber
elastic elements
grinding
symmetry
mill
Prior art date
Application number
RU2019116569U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Степанович Богданов
Никита Эдуардович Богданов
Полина Сергеевна Самсонова
Денис Васильевич Богданов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority to RU2019116569U priority Critical patent/RU192504U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192504U1 publication Critical patent/RU192504U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C19/00Other disintegrating devices or methods
    • B02C19/16Mills provided with vibrators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для тонкого помола различных материалов и может быть использована в строительной, горнорудной, химической и энергетической промышленности.Полезная модель направлена на уменьшения износа мельницы с вариативной амплитудно-частотной характеристикой движения помольной камеры мельницы за счет повышения динамического равновесия механической системы.Это достигается тем, что уравновешенная вибрационная мельница содержит цилиндрическую помольную камеру 1, заполненную мелющими телами 2, установленную с помощью упругих элементов 5, 6, 7 и 8 на неподвижном основании 9, жестко соединенную с боковыми дебалансными виброприводами 3 и 4, расположенными на ее противоположных сторонах в плоскости поперечной симметрии помольной камеры. Дебалансные виброприводы состоят из валов с приводами, выполненными с возможностью независимого изменения угловой скорости и направления вращения дебалансов, выполненных с возможностью изменения массы. В предложенном решении упругие элементы 5, 6, 7, 8 установлены радиально на противоположных сторонах помольной камеры 1 и симметрично относительно продольной и поперечной плоскостей, проходящих через центр симметрии помольной камеры Е, при этом коэффициент жесткости упругих элементов 7 и 8, расположенных ниже горизонтальной оси помольной камеры, больше, чем коэффициент жесткости упругих элементов 9 и 10, расположенных выше горизонтальной оси помольной камеры.

Description

Полезная модель относится к устройствам для тонкого помола различных материалов и может быть использовано в строительной, горнорудной, химической и энергетической промышленности.
Известна также конструкция вибрационной мельницы, содержащая помольную трубу с мелющими телами, которая установлена с помощью упругих элементов на неподвижном основании и снабжена двумя дебалансными виброприводами, выполненными с возможностью независимого изменения угловой скорости и направления вращения приводного вала (патент РФ на изобретение №2501608, С2; МПК В02С 19/00, опубл. 20.12.2013, бюл. №35).
Недостатком известной конструкции вибрационной мельницы является повышенные динамические нагрузки на упругие элементы и конструкцию мельницы, что приводит к преждевременному износу элементов дебалансных виброприводов.
Известна конструкция вибрационной мельницы, выбранной в качестве прототипа, содержащая цилиндрическую помольную камеру, заполненную мелющими телами, установленную с помощью упругих элементов нанеподвижном основании, жестко соединенную с боковыми дебалансными виброприводами, расположенными на ее диаметрально противоположных сторонах в плоскости поперечной симметрии помольной камеры выполненными с возможностью независимого изменения угловой скорости и направления вращения дебалансов, масса которых может изменяться, оси вращения боковых дебалансных виброприводов расположены перпендикулярно плоскости поперечной симметрии помольной камеры, боковые дебалансные виброприводы смещены в разные стороны относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести (центр симметрии) помольной камеры (патент РФ на изобретение №2637215, С1, МПК В02С 19/16, опубл. 01.12.2017, бюл. №34).
Недостатком прототипа является неуравновешенность механической системы, что приводит к чрезмерным динамическим нагрузкам на конструкцию вибрационной мельницы, в частности преждевременному износу валов дебалансных виброприводов.
С существенными признаками полезной модели совпадает следующая совокупность признаков прототипа: цилиндрическая помольная камера, заполненная мелющими телами, установленная с помощью упругих элементов на неподвижном основании, жестко соединенная с боковыми дебалансными виброприводами, расположенными на ее противоположных сторонах в плоскости поперечной симметрии помольной камеры, каждый из которых состоит из валов с приводами, выполненными с возможностью независимого изменения угловой скорости и направления вращения дебалансов, выполненных с возможностью изменения массы.
Полезная модель направлена на уменьшения износа мельницы с вариативной амплитудно-частотной характеристикой движения помольной камеры мельницы за счет повышения динамического равновесия механической системы.
Это достигается тем, что уравновешенная вибрационная мельница содержит цилиндрическую помольную камеру, заполненную мелющими телами, установленную с помощью упругих элементов на неподвижном основании, жестко соединенную с боковыми дебалансными виброприводами, расположенными на ее противоположных сторонах в плоскости поперечной симметрии помольной камеры. Дебалансные виброприводы состоят из валов с приводами, выполненными с возможностью независимого изменения угловой скорости и направления вращения дебалансов, выполненных с возможностью изменения массы. В предложенном решении упругие элементы установлены радиально на противоположных сторонах помольной камеры и симметрично относительно продольной и поперечной плоскостей, проходящих через центр симметрии помольной камеры, при этом коэффициент жесткости упругих элементов, расположенных ниже горизонтальной оси помольной камеры больше, чем коэффициент жесткости упругих элементов, расположенных выше горизонтальной оси помольной камеры.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором представлена схема поперечного сечения динамически уравновешенной вибрационной мельницы.
Уравновешенная вибрационная мельница включает цилиндрическую помольную камеру 1, заполненную мелющими телами 2, например шарами различного диаметра от 1 мм до 15 мм. С помольной камерой 1 жестко соединены, например, сваркой, боковые дебалансные виброприводы 3 и 4, которые расположены на ее противоположных сторонах в плоскости поперечной симметрии помольной камеры 1. Каждый из дебалансных виброприводов 3 и 4 состоит из валов с приводами (на схеме не показаны), выполненные с возможностью независимого изменения угловой скорости и направления вращения, и дебалансов, выполненных с возможностью изменения массы.
Помольная камера 1 установлена с помощью упругих элементов 5, 6, 7 и 8, например пружин, на неподвижном основании 9. При этом упругие элементы 5 и 8 расположены выше центра симметрии Е помольной камеры 1, а упругие элементы 6 и 7 расположены ниже центра симметрии Е помольной камеры 1. Установка упругих элементов 5, 6, 7, 8, производится радиально на противоположных сторонах помольной камеры под симметричным углом к горизонтальной оси N и вертикальной оси F помольной камеры 1, при этом оси упругих элементов 5, 6, 7, 8 совпадают и проходят через центр помольной камеры Е.
Ось А бокового упругого элемента 5 совпадает с осью С бокового упругого элемента 7. Оси А и С проходят через центр Е симметрии помольной камеры 1 и установлены под углом к горизонтальной оси N помольной камеры 1. Ось D бокового упругого элемента 8 совпадает с осью В бокового упругого элемента 6 они проходят через центр Е симметрии помольной камеры 1.
Коэффициент жесткости упругих элементов 6 и 7, расположенных ниже центра Е симметрии помольной камеры 1, больше, чем коэффициент жесткости упругих элементов 5 и 8, расположенных выше центра симметрии Е помольной камеры 1. Очевидно, что упругие элементы 6 и 7, расположенные в нижней части помольной камеры 1 воспринимают большую нагрузку, чем упругие элементы 5 и 8, расположенные в верхней части помольной камеры 1. Для обеспечения равной амплитуды колебаний вибрируемых частей мельницы жесткость нижних упругих элементов 6 и 7 должна быть больше, чем упругих элементов 5 и 8.
Если коэффициент жесткости упругих элементов 6 и 7 будет меньше, чем упругих элементов 5 и 8, то в стационарном положении перед запуском виброприводов 3 и 4 помольная камера 1 "просядет", верхние упругие элементы 5 и 8 будут недогружены. Что создает условия разбалансированности и в процессе, работы приведет к неуравновешенным динамическим нагрузкам. Помольная камера будет, в процессе работы перемещаться на большую величину от центра Е симметрии вниз, чем ее перемещение относительно центра Е симметрии вверх. Помольная камера 1 будет "подниматься", что приведет к повышенным динамическим нагрузкам на упругие элементы 6, 7 и основание 9, а также элементы дебалансных виброприводов 3 и 4 и основание мельницы.
Если коэффициент жесткости пружин 6 и 7 будет больше, чем коэффициент жесткости пружин 5 и 8 при которой помольная камера 1 не будет "проседать" в стационарном положении то при включении дебалансных виброприводов 3 и 4 помольная камера 1 будет перемещаться на одинаковую величину вверх и вниз относительно центра Е симметрии. Режим работы (движения) помольной камеры 1 будет равномерный, уравновешенный.
Сверху помольной камеры 1 жестко, например, сваркой, закреплен загрузочный патрубок 10, а снизу закреплен разгрузочный патрубок 11.
Оси 12 и 13 вращения боковых дебалансных виброприводов 3 и 4 расположены перпендикулярно плоскости поперечной симметрии помольной камеры 1.
Уравновешенная вибрационная мельница работает следующим образом:
В помольную камеру 1 загружаются мелющие тела 2, например шары различного диаметра. Включаются дебалансные виброприводы 3 и 4 с закрепленными на осях 12 и 13 дебалансами, мелющие тела 2 в помольной камере 1 начинают сложно-пространственное движение, относительно собственных центров масс, относительно внутренней поверхности помольной камеры 1 и относительно центра Е симметрии помольной камеры 1.
В помольную камеру 1 через загрузочный патрубок 10 подается измельчаемый материал, например, песок. Частицы измельчаемого материала заполняют пустоты между мелющими телами. Измельчение осуществляется за счет ударных, раздавливающих и истирающих нагрузок. По мере измельчения готовой продукции перемещается в нижнюю часть помольной камеры 1 и выводится через разгрузочный патрубок 11.
Установка упругих элементов 5 и 8 в верхней части помольной камеры 1 ограничивает перемещение помольной камеры 1 вверх, что также способствует уравновешиванию работы вибрационной мельницы и снижению динамических нагрузок на упругие опоры 5, 6, 7, 8, а также элементы дебалансных виброприводов 3, 4 и основание мельницы 9.
Оси А, С упругих элементов 5 и 7, а также оси В, D упругих элементов 6 и 8 совпадают и проходят через центр Е симметрии помольной камеры 1. Если оси А и С либо оси В и D не совпадают и не проходят через центр Е симметрии помольной камеры 1, то возникает крутящий момент относительно вертикальной оси F, помольную камеру 1 начнет "бить" вправо, влево, что вызовет значительные динамические нагрузки на всю конструкцию вибрационной мельницы. Оси А, С и В, D должны быть установлены под равным углом к продольной и поперечной плоскости проходящих через центр симметрии помольной камеры. Если оси, например, А, С будут установлены под различными углами к горизонтальной оси N, это так же вызовет дисбаланс вибрационной системы, и помольная камера 1 и основание мельницы будут воспринимать динамические нагрузки.
При применении коэффициент жесткости пружин 6 и 7 больше, чем коэффициент жесткости пружин 5 и 8 при включении дебалансных виброприводов 3 и 4 помольная камера 1 перемещается на одинаковую величину вверх и вниз относительно центра Е симметрии. Режим работы (движения) помольной камеры 1 получается равномерный, уравновешенный.
Предложенное техническое решение обеспечивает устойчивый режим работы вибрационной мельницы, исключает динамические нагрузки на упругие опоры, элементы дебалансных виброприводов и основание, что повышает эксплуатационную надежность мельницы, снижает износ элементов дебалансного вибропривода и в целом позволяет варьировать режим работы мельницы за счет использования более широкого диапазона амплитудно-частотной характеристики движения вибрационной мельницы, что приведет к росту ее производительности.

Claims (1)

  1. Уравновешенная вибрационная мельница для тонкого помола, содержащая цилиндрическую помольную камеру, заполненную мелющими телами, установленную с помощью упругих элементов на неподвижном основании, жестко соединенную с боковыми дебалансными виброприводами, расположенными на ее противоположных сторонах в плоскости поперечной симметрии помольной камеры, каждый из которых состоит из валов с приводами, выполненными с возможностью независимого изменения угловой скорости и направления вращения дебалансов, выполненных с возможностью изменения массы, отличающаяся тем, что содержит упругие элементы, установленные радиально на противоположных сторонах помольной камеры и симметрично относительно продольной и поперечной плоскостей, проходящих через центр симметрии помольной камеры, при этом коэффициент жесткости упругих элементов, расположенных ниже горизонтальной оси помольной камеры, больше, чем коэффициент жесткости упругих элементов, расположенных выше горизонтальной оси помольной камеры.
RU2019116569U 2019-05-29 2019-05-29 Уравновешенная вибрационная мельница RU192504U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116569U RU192504U1 (ru) 2019-05-29 2019-05-29 Уравновешенная вибрационная мельница

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116569U RU192504U1 (ru) 2019-05-29 2019-05-29 Уравновешенная вибрационная мельница

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192504U1 true RU192504U1 (ru) 2019-09-18

Family

ID=67990231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019116569U RU192504U1 (ru) 2019-05-29 2019-05-29 Уравновешенная вибрационная мельница

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192504U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1791022A1 (ru) * 1990-09-21 1993-01-30 Mo Gorny I Bибpaциohhaя meльhицa
RU2501608C2 (ru) * 2011-02-10 2013-12-20 Сергей Леонидович Букин Вибрационная мельница
CN105879990A (zh) * 2014-08-22 2016-08-24 张文飞 共振磨
RU2637215C1 (ru) * 2017-02-15 2017-12-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Вибрационная мельница
RU179996U1 (ru) * 2017-04-11 2018-05-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Вибрационная резонансная роликовая мельница

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1791022A1 (ru) * 1990-09-21 1993-01-30 Mo Gorny I Bибpaциohhaя meльhицa
RU2501608C2 (ru) * 2011-02-10 2013-12-20 Сергей Леонидович Букин Вибрационная мельница
CN105879990A (zh) * 2014-08-22 2016-08-24 张文飞 共振磨
RU2637215C1 (ru) * 2017-02-15 2017-12-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Вибрационная мельница
RU179996U1 (ru) * 2017-04-11 2018-05-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Вибрационная резонансная роликовая мельница

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7997416B2 (en) Oscillating screen
US8042754B2 (en) Laboratory vibration grinding mill having inclined grinding bowls
RU2501608C2 (ru) Вибрационная мельница
CN105855030B (zh) 陶瓷原料辊磨机电磁振动筛分回料装置
CN103272763B (zh) 全振幅支承高频直线振动筛
CN106944335A (zh) 一种直线等厚分选筛
RU192504U1 (ru) Уравновешенная вибрационная мельница
RU2161071C2 (ru) Вибрационная конусная дробилка
CN107754985A (zh) 一种惯性圆锥破碎机
US6210258B1 (en) Vibrational finishing assembly
RU2637215C1 (ru) Вибрационная мельница
CN203316386U (zh) 全振幅支承高频直线振动筛
RU192677U1 (ru) Вибрационная мельница
RU169545U1 (ru) Вибрационная конусная дробилка
RU2465961C1 (ru) Многокамерная вибрационная мельница
KR900008574B1 (ko) 원심분쇄방법 및 원심분쇄장치
CN108393125A (zh) 一种惯性圆锥破碎机
CN114345504A (zh) 研磨装置及研磨压片一体机
CN204638530U (zh) 一种新型振动筛
RU208331U1 (ru) Вибрационное измельчительное устройство
RU2788948C1 (ru) Грохот инерционный с одним валом
RU187606U1 (ru) Вибрационный многодечный грохот
RU212633U1 (ru) Грохот инерционный с одним валом
CN206382196U (zh) 一种直线等厚分选筛
CN217700028U (zh) 一种矿用耐磨钢球自动分离装置