RU2018356C1 - Вибрационная конусная дробилка - Google Patents

Вибрационная конусная дробилка Download PDF

Info

Publication number
RU2018356C1
RU2018356C1 SU5035177A RU2018356C1 RU 2018356 C1 RU2018356 C1 RU 2018356C1 SU 5035177 A SU5035177 A SU 5035177A RU 2018356 C1 RU2018356 C1 RU 2018356C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cone
crusher
crushing cone
shaft
vertical
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Эмильевич Мыслинский
Эмиль Болеславович Мыслинский
Original Assignee
Александр Эмильевич Мыслинский
Эмиль Болеславович Мыслинский
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 Александр Эмильевич Мыслинский, Эмиль Болеславович Мыслинский filed Critical Александр Эмильевич Мыслинский
Priority to SU5035177 priority Critical patent/RU2018356C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018356C1 publication Critical patent/RU2018356C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Использование: в вибрационной технике в различных отраслях хозяйства. Вибрационная конусная дробилка содержит корпус с наружным конусом, подпружиненный внутренний дробящий конус, внутри которого размещены сопряженные планетарной конической зубчатой передачей взаимно перпендикулярные горизонтальный и вертикальный валы. Дебаланс размещен в средней части горизонтального вала, который уравновешен относительно оси вертикального вала дробящего конуса, в линии привода которого смонтирован механизм изменения частоты вращения. 8 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано для дробления и измельчения кварца и других материалов в различных отраслях хозяйств, преимущественно небольшими арендными старательскими коллективами и фермерами.
Известна конусная дробилка [1], имеющая подпружиненный корпус, наружный и внутренний конусы, последний смонтирован на вкладыше, верхняя и нижняя поверхности которого выполнены цилиндрическими со взаимно перпендикулярными осями с общим центром, расположенным на оси дробилки. При работе дробилки внутренний конус допускает гирационное движение, как сумму двух движений во взаимно перпендикулярных направлениях.
Конусная инерционная дробилка [2] имеет подвижный конус с размещенным в нем электродвигателем, на валу которого с обеих сторон установлены дебалансы, при этом нижний дебаланс с возможностью регулирования его положения относительно верхнего дебаланса в плоскости его вращения. Вектор суммарной генерируемой силы разлагается на горизонтальную и вертикальную составляющие силы, что приводит к увеличению хода сжатия подвижного конуса в верхней зоне и уменьшению в нижней.
Недостатком упомянутых дробилок является сравнительно невысокая эффективность из-за отсутствия воздействия на материал массы дробящего конуса совместно с генерируемой суммарной силой.
Наиболее близким к предлагаемой является конусная дробилка, содержащая дробящий конус, внутри которого размещены вертикальный и горизонтальный валы, осевые линии их пересекаются и взаимно перпендикулярны, сопряжены планетарной конической зубчатой передачей, в средней части горизонтального вала расположены его опорные подшипники, а по концам дебалансные массы, при этом центр тяжести дебалансных масс смещен относительно вертикальной оси первого вала. Работа дробилки характеризуется как гирационно-вибрационной тем, что центр тяжести дебалансных масс смещен относительно вертикальной оси дробящего конуса. Этим устраняется совмещение направлений движения массы дробящего конуса с суммарным вектором генерируемой силы. Кроме того, все дробилки работают с постоянной частотой вращения вертикального вала.
Целью изобретения является повышение эффективности степени измельчения материала за счет увеличения производительности.
Цель достигается тем, что дебалансная масса размещена в средней части горизонтального вала симметрично оси дробящего конуса, в линии привода которого смонтирован механизм изменения частоты вращения вертикального вала.
При анализе известных решений не обнаружено признаков, сходных с аналогичными признаками предлагаемого изобретения.
Предлагаемая дробилка позволяет повысить эффективность степени измельчения материала за счет увеличения производительности по сравнению с известными решениями, что доказывает соответствие технического решения критерию "Существенные отличия".
На фиг. 1 изображена конусная дробилка; на фиг. 2 и 3 - разрезы дробилки в проекциях; на фиг. 4 - вариант механизма колебания; на фиг. 5 - разрез А-А на фиг. 4; на фиг. 6 - принципиальная схема; на фиг. 7 - форма траектории перемещения дробящего конуса, условно обозначенного материальной точкой М; на фиг. 8 - вариант профиля камеры дробления.
Конусная дробилка состоит из корпуса 1, наружного конуса 2, сопряженного с помощью упорной резьбы с фланцем 3, дробящего конуса 4, жестко скрепленного с цилиндром 5 с лотком 6, установленным на пружинах 7 и сопряженным ременной передачей 8 с вариатором 9 скорости и двигателем 10.
В корпусе 11 цилиндра 5 в опорных подшипниках 12 и 13 вертикального вала 14 внутри последнего перпендикулярно к его оси вращения в подшипниках 15 и 16 установлен горизонтальный вал 17 с совместно выполненным дебалансом 18 и планетарной конической зубчатой передачей 19, соединяющей эти валы. Сателлит 20 закреплен на валу 17, а центральное колесо 21 жестко скреплено с корпусом 11. Сателлит 20 уравновешен относительно оси вертикального вала 14 хвостовиком 22 вала 17, а дебаланс 18 выполнен в средней части его симметрично оси дробящего конуса. Кроме этого система горизонтального вала уравновешивается относительно оси вертикального вала 14. В вертикальный вал 14 устанавливают горизонтальный вал 17 с распорными кольцами (расположены слева и справа между дебалансом и подшипниками 15, 16), подшипники 15 и 16, распорную втулку (между подшипником 16 и сателлитом 20), сателлит 20 со шпонкой, закрепляя эти детали на вале 17 от осевого перемещения с обоих концов и подшипник 16 пружинными кольцами.
В собранном состоянии вертикальный вал 14 посадочными шейками под подшипники 12 и 13 устанавливается на балансировочное приспособление, съем излишка металла осуществляется за счет длины хвостовика 22.
В вариантном исполнении механизма колебания дебалансы 18/1 и 18/2 выполнены в виде секторов, один закреплен шпонкой, а другой защемлен болтом с возможностью регулирования величины R путем поворота его в плоскости вращения. Однако это возможно при разборке дробилки.
Сателлит 20 уравновешивается балансиром 22/1.
Для устранения запыленности вокруг дробилки предусмотрена штока 23, выполненная из гибкого материала, например брезента, и закреплена на фланце 3 и лотке 6.
Подвижный и неподвижный конусы защищены от износа футеровками из высокомарганцовистой стали 110Г13Л. В зависимости от назначения дробилок эти футеровки образуют различные профили камеры дробления.
В нашем случае профиль камеры дробления характеризуется величинами β,γ, l, при этом угол α равен 70-50о. Возможен и другой профиль камеры, например со сферическими поверхностями (фиг. 8). Дебаланс 18 имеет массу величиной m с центром тяжести на расстоянии R от центра координат xOyz. Изменение частоты вращения вертикального вала 14 осуществляется изменением величины расстояния L путем изменения диаметра шкива вариатора, т.е. диаметр уменьшается, например, в 2,5 раза, что изменяет передаточное число ременной передачи 8.
Колесо 21 имеет число зубьев Z1, например, равное 50, а сателлит 20 - Z2, равное 9. Передаточное число
i =
Figure 00000001
; i =
Figure 00000002
Figure 00000003
5,55.
С пуском двигателя 10 крутящий момент через вариатор 9 ременной передачей 8 передается вертикальному валу 14 с угловой скоростью
ω =
Figure 00000004
,, где n - частота вращения вала 14.
Сателлит 20, обкатываясь относительно колеса 21, вращает вал 17 с дебалансом 18 и хвостовиком 22 с угловой скоростью
ω1=
Figure 00000005
,, где n1=ni - частота вращения вала 17 и дебаланса 18.
В результате генерируются силы, которые в общем случае будут равны, в горизонтальной плоскости, т.е. xOy
±P= m ω 2R
в вертикальной плоскости xOz
±P1=m ω 2 1R.
Генерируемые силы являются геометрическими составляющими суммарного вектора
±
Figure 00000006
=
Figure 00000007
+
Figure 00000008
.
Вращение суммарного вектора Po с двумя частотами относительно центра координат xOyz вынуждает дробящий конус колебаться по осям x, y, z на величины амплитуд x= ±a; y= ± b; z= ± c.
Дробящий конус перемещается со скоростью и ускорением
Vx=Vy= ±aω 1; jx= jy= ±a ω2 1; (при a=b);
Vz= ±cω 1; jz=± c ω2 1.
При этом дробящий конус воздействует на измельчаемый материал импульсом силы, т. е. в момент совмещения с осью z максимального перемещения массы дробящего конуса и суммарного вектора Po. Силы взаимодействия при ударе тел очень велики и действуют весьма кратковременно.
Импульс ударный
S =
Figure 00000009
Fdt (БСЭ/ т.17/1952/ с.599)
Из формулы
S =
Figure 00000010
V(1+K), где P - масса дробящего конуса;
V - скорость перемещения;
g - ускорение силы тяжести;
К - коэффициент восстановления при ударе.
Если время удара τ , то среднее значение мгновенной силы удара равно
N ср уд =
Figure 00000011
;
Величину мгновенной силы удара можно изменять путем изменения V, изменяя расстояние L (вариатором).
Материальная точка М, вращаясь относительно координат xOyz, описывает сложную форму перемещения, состоящего из переносной скорости ωe , относительной скорости ω1r и ускорений, а также ускорения Кориолиса. ae= ± a ω2 e; a1r= ± c ω2 1r; ac=2 ωe ω1rRo, где Ro - расстояние от точки О до приведенного центра тяжести точки М.
Все эти ускорения являются геометрическими составляющими абсолютного ускорения дробящего конуса массой ml , воздействующего на измельчаемую порцию материала:
Figure 00000012
=
Figure 00000013
+
Figure 00000014
+
Figure 00000015
.
Режим работы конусной дробилки для технологического измельчения материалов может быть, например:
частота колебаний (мин) в плоскостях xOy-950; xOz-5270:
генерируемые силы (КГС) P=55 и P1=2075:
амплитуды колебаний (мм) a=b= ± 1,0; c= ±2,0;
масса дробящего конуса (кг) 300;
угловые скорости (1/рад) - ω=99,4; ω1=551,38;
скорость - Vx=Vy= ± 0,001˙ 99,4=0,099 м/c;
Vz= ± 0,002 ˙ 551,38=1,102 м/с;
ускорение (м/с2) jx=9,88; jz=304; ac=274;
импульс ударный
S =
Figure 00000016
· 1,102 ·1,555 = 52,436 кгм
N ср уд =
Figure 00000017
= 52436 кгс.
Вращение с различными частотами с одного центра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, установленного симметрично относительно вертикальной оси дебаланса, позволяет дробящему конусу за цикл (in) по оси Z осуществлять многократные импульсные воздействия на материал для разрушения и дробления относительно крупных по величине элементов, а по осям x, y - измельчать до технологически необходимой величины. Это увеличивает производительность и повышает эффективность.
В связи с коническими и сферическими поверхностями ударное воздействие разлагается на составляющие силы. Однако эти составляющие силы в сопоставимых размерах дробилок являются превосходящими по величине гирационных составляющих сил.
При работе двигателя материал загружается в дробилку, где происходит интенсивное измельчение и эвакуация его через боковой патрубок для разделения на фракции.
Отличительной особенностью предлагаемой конусной дробилки является то, что дебалансная масса размещена в средней части горизонтального вала, система которого уравновешена относительно оси вертикального вала, в линии привода его смонтирован механизм изменения частоты вращения.
Использование конусной дробилки для измельчения материалов в хозяйствах обеспечит повышение эффективности степени измельчения материалов за счет совмещения вектора генерируемой силы с направлением движения массы дробящего конуса. При этом повышается ее универсальность использования с возможностью измельчения частоты колебания, возможность измельчать глиносодержащие материалы, устраняется запыленность атмосферы вокруг дробилки, разгрузка измельченного материала сбоку повышает мобильность, также с использованием двигателя внутреннего сгорания.
Ориентировочная потребность 500 тыс. штук.
Возможно широкое использование дробилки благодаря ее универсальности и компактности в лабораториях обогатительных, горнохимических, строительных комбинатов, небольшими арендными коллективами и фермерами.

Claims (1)

  1. ВИБРАЦИОННАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА, содержащая корпус с наружным конусом, подпружиненный внутренний дробящий конус, внутри которого размещены сопряженные планетарной конической зубчатой передачей взаимно перпендикулярные вертикальный и горизонтальный валы, на последнем из которых установлены сателлит и дебаланс, и механизм изменения частоты вращения вертикального вала, причем центральное коническое зубчатое колесо жестко скреплено с внутренним конусом, отличающаяся тем, что дебаланс размещен в средней части горизонтального вала, который уравновешен относительно оси вертикального вала, в линии привода которого смонтирован механизм изменения частоты вращения.
SU5035177 1992-03-31 1992-03-31 Вибрационная конусная дробилка RU2018356C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5035177 RU2018356C1 (ru) 1992-03-31 1992-03-31 Вибрационная конусная дробилка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5035177 RU2018356C1 (ru) 1992-03-31 1992-03-31 Вибрационная конусная дробилка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018356C1 true RU2018356C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21600759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5035177 RU2018356C1 (ru) 1992-03-31 1992-03-31 Вибрационная конусная дробилка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018356C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169545U1 (ru) * 2016-07-28 2017-03-22 Научно-производственная корпорация "Механобр-техника" (Закрытое акционерное общество) Вибрационная конусная дробилка
CN114749464A (zh) * 2022-04-23 2022-07-15 安徽玉龙新型建材有限公司 蒸压加气混凝土砖废料处理装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1230671, кл. B 02C 2/00, 1984. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1151297, кл. B 02C 2/02, 1982. *
3. Авторское свидетельство СССР N 841675, кл. B 02C 2/04, 1979. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169545U1 (ru) * 2016-07-28 2017-03-22 Научно-производственная корпорация "Механобр-техника" (Закрытое акционерное общество) Вибрационная конусная дробилка
CN114749464A (zh) * 2022-04-23 2022-07-15 安徽玉龙新型建材有限公司 蒸压加气混凝土砖废料处理装置
CN114749464B (zh) * 2022-04-23 2023-06-06 安徽玉龙新型建材有限公司 蒸压加气混凝土砖废料处理装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2613210C1 (ru) Вибрационный грохот
RU2501608C2 (ru) Вибрационная мельница
US4285405A (en) Oscillator for reciprocating tool or other device
CA2641982A1 (en) Sonic drill head
RU2018356C1 (ru) Вибрационная конусная дробилка
Loukanov Vibration propulsion of a mobile robot
US3245138A (en) Apparatus for press-fitting members
US4655405A (en) Inertia cone crusher
RU2637215C1 (ru) Вибрационная мельница
US5976043A (en) Apparatus for increasing wear life of machine members
RU2034170C1 (ru) Инерционный центробежный двигатель
SU1664412A1 (ru) Способ возбуждени круговых колебаний и устройство дл его осуществлени
RU2040966C1 (ru) Вибрационная конусная дробилка
RU2038845C1 (ru) Вибрационная конусная дробилка
RU2040967C1 (ru) Вибрационная конусная дробилка
SU1458178A1 (ru) Вибрационный шлифовальный станок
RU2059433C1 (ru) Способ шелушения зерна и устройство для его осуществления
SU1694217A1 (ru) Барабанна мельница
RU2052570C1 (ru) Дорожный каток
SU1011274A2 (ru) Вибромашина
SU1261722A1 (ru) Вибровозбудитель
SU771245A1 (ru) Конусна инерционна дробилка
SU579011A1 (ru) Дробилка
RU2157733C2 (ru) Молоток дробилки
RU2224076C1 (ru) Бурильная машина