RU2079365C1 - Способ дробления материалов - Google Patents

Способ дробления материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2079365C1
RU2079365C1 RU95110065A RU95110065A RU2079365C1 RU 2079365 C1 RU2079365 C1 RU 2079365C1 RU 95110065 A RU95110065 A RU 95110065A RU 95110065 A RU95110065 A RU 95110065A RU 2079365 C1 RU2079365 C1 RU 2079365C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bodies
crushing
carried out
unloading
jaws
Prior art date
Application number
RU95110065A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95110065A (ru
Inventor
Л.П. Зарогатский
В.Я. Туркин
Original Assignee
Научно-технический центр "Механобр-техноген"
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 Научно-технический центр "Механобр-техноген" filed Critical Научно-технический центр "Механобр-техноген"
Priority to RU95110065A priority Critical patent/RU2079365C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079365C1 publication Critical patent/RU2079365C1/ru
Publication of RU95110065A publication Critical patent/RU95110065A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Crushing And Grinding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам дробления материалов в виброщековых дробилках с самосинхронизирующими вибраторами и может быть использовано для переработки руд и нерудных материалов, включая хрупкие отходы производства. Сущность изобретения заключается в том, что встречное движение щек осуществляют с возрастающей скоростью до достижения ее пика в момент максимального сближения щек, а разгрузку материала осуществляют при движении щек вверх, встречно потоку разгружаемого материала, которому сообщают дополнительно начальную скорость в направлении разгрузки, при этом синхронно вращающимся приводным грузам придают встречное вращение, а синхронность их вращения осуществляют введением упругих связей между щеками. 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение касается способа дробления материалов в виброщековых дробилках, которые могут быть использованы для переработки руд и нерудных материалов, включая отходы производства.
Способ дробления материалов в обычной щековой дробилки заключается в том, что разрушение материала осуществляется при сближении щек, а при обратном коде раздробленные куски под действием силы тяжести опускаются вниз. Процесс продолжается до тех пор, пока крупность кусков станет равной или меньшей размера разгрузочной щели. Куски такого размера свободно проваливаются через разгрузочную щель. При непрерывной подаче материала каждое сближение щек сопровождается дроблением, а удаление разгрузкой дробленого продукта. (В. М. Морщинин. Устройство и эксплуатация обогатительных машин. М. Недра, 1989, с. 51-52). Известный способ дробления позволяет перерабатывать материалы различной прочности. Однако задачу получения максимально мелкого раздробленного продукта способ не решает.
Известен способ дробления материалов в виброщековой дробилке (а.с. N 307804, кл. B 02 C, 1969), заключающийся в том, что щеки дробилки приводятся в противофазное знакопеременное движение с помощью приводных синхронно вращающихся неуравновешенных грузов от двухскоростных электродвигателей с рабочей частотой, соответствующей меньшей скорости вращения двигателя, а при запуске под завалом и попадании недробимых тел с повышенной частотой. Способ наиболее целесообразно реализуется при переработке металлургических шлаков, в которых содержатся недробимые тела, а также при дроблении промышленных отходов, содержащих металлические включения. Однако предложение не решает вопроса экономичного дробления материалов с максимальной степенью сокращения, поскольку рабочей частотой являются низкие скоростные режимы.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату и принятым за прототип является способ дробления материалов в виброщековой дробилке, включающий непрерывную загрузку материала в рабочую полость, образованную двумя щеками, которым придают противофазное знакопеременное качательное движение с помощью приводных синхронно вращающихся неуравновешенных грузов на каждой щеке, разрушая материал при сближении щек, и разгрузку измельченного материала при их удалении (В.И.Ревнивцев и др. Вибрационная дезинтеграция твердых материалов, М. Недра, 1992, с. 305-306. рис 7.2.).
Рассматриваемый способ позволяет интенсифицировать процесс дробления за счет высоких скоростных режимов при регулировке степени дробления величиной разгрузочной щели. Однако динамичность воздействия щек на материал остается низкой, что не позволяет поднять общие технологические показатели работы машины.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение степени дробления, производительности, снижение расхода электроэнергии.
Для достижения данного технического результата встречное движение тел (дробящих щек) осуществляют с возрастающей скоростью до достижения ее пика в момент максимального сближения тел, а разгрузку материала осуществляют при движении обоих тел вверх, встречно потоку разгружаемого материала, которому сообщают дополнительно начальную скорость в направлении разгрузки, при этом синхронно вращающимся приводным грузам придают вращение, а синхронность их вращения осуществляют введением упругих связей между телами.
Наибольшая скорость
Figure 00000002
в момент удара по материалу обеспечивает максимальную кинетическую энергию T тела, которая реализуется в энергию разрушения кусков материала:
Figure 00000003

где момент инерции тела (щеки) относительно оси качения.
На рис. 1 представлены графики изменения угловой скорости тела
Figure 00000004
и углового пути v за время одного периода качания.
Из графика следует, что в момент удара тел по материалу скорость достигает максимальной величины. В известных щековых дробилках, включая аналог и прототип, скорость щеки в момент наибольшего сближения равняется нулю. Поэтому эффективность дробления в известных способах низкая. Отсюда и невысокая производительность, поскольку материал оказывается нераздробленным и не может пройти через разгрузочную щель.
В заявляемом способе повышению производительности способствует и та дополнительная скорость, которая сообщается материалу при его дроблении. Кроме того, дробящий механизм, совершающий колебания по вертикали, в момент разгрузки перемещается вверх, встречно потоку материала, что также увеличивает относительный путь, проходимый материалом за цикл.
Общий путь Н материала при разгрузке складывается из отрезка пути свободного падения (gt2/2), пути, проходимого материалом с начальной скоростью (V•t) и относительного перемещения материала S за цикл.
Таким образом, общий путь или высота призмы выпадающего материала будет равна:
Figure 00000005

где t время раскрытия щели.
При известных способах высота призмы определяется только свободным падением раздробленного материала:
Figure 00000006

Указанные особенности предлагаемого способа увеличивают пропускную способность машины.
На рис. 2 показаны два момента цикла заявляемого способа дробления: а - момент дробления материла; б момент разгрузки раздробленного материала.
Из рис. 2 видно, что в момент дробления (положение "а") дробящие тела (щеки) сближаются и механизм движется вниз, сообщая зажатому между щеками материалу скорость V в напряжении разгрузки. В положении "б" щеки расходятся, раздробленный материал разгружается, а дробящий механизм перемещается вверх на величину S.
Предлагаемый способ обеспечивается при синхронном встречном вращении неуравновешенных грузов, как это показано на рис. 2. При этом синхронность вращения достигается за счет упругой связи между телами, жесткость которой является расчетной величиной.
Ударный характер разрушения материала в заявленном способе способствует снижению расхода электроэнергии, поскольку хрупкие прочные материалы дробятся значительно легче при ударах, чем при статическом сжатии, когда приходится прилагать во много раз больше усилия, чем при ударах.
Достоинства предлагаемого способа подтверждаются результатами испытаний и эксплуатации дробилок.
В таблице представлены результаты дробления медно-никелевой руды Талнахского месторождения двумя способами:
заявленным способом с максиальной скоростью в момент наибольшего сближения тел (щек).
известным способом с нулевой скоростью в момент сближения тел.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что при заявленном способе дробления готовый продукт не содержит крупных классов 92,7% продукта мельче 3 мм. В то же время известный способ дает крупный продукт. Степень дробления при заявленном способе в 2,5 раза выше, чем при традиционном способе переработки, производительность в 1,3 раза выше. Отмечается и более низкий расход электроэнергии на тонну дробленого продукта с учетом степени дробления.
Таким образом, новый способ дробления обеспечивает существенное улучшение технологических показателей.
Следует отметить, что сравнительные испытания проводились при одинаковой частоте колебаний щек и одинаковом усилии дебалансов (неуравновешенных грузов), т.е. достигнутый эффект обеспечивается только за счет заявляемого способа дробления.
Способ обеспечивается при отношении частот собственных λ и вынужденных w колебаний l/ω=0,5 и предварительной деформации упругих связей.
В указанном способе дробление осуществляется в слое, т.е. между дробящими телами находится прослойка материала.

Claims (1)

  1. Способ дробления материалов, включающий их непрерывную загрузку в рабочую полость, образованную двумя взаимодействующими телами, которым придают противофазное знакопеременное качательное движение с помощью приводных синхронно вращающихся неуравновешенных грузов на каждом теле, разрушая материал при сближении тел преимущественно внутри собственного слоя и разгрузку измельченного материала, отличающийся тем, что встречное движение тел осуществляют с возрастающей скоростью до достижения ее пика в момент максимального сближения тел, а разгрузку материала осуществляют при движении обоих тел вверх встречно потоку разгружаемого материала, которому сообщают дополнительно начальную скорость в направлении разгрузки, при этом синхронно вращающимся приводным грузам придают встречное вращение, а синхронность их вращения осуществляют введением упругих связей между телами.
RU95110065A 1995-06-14 1995-06-14 Способ дробления материалов RU2079365C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95110065A RU2079365C1 (ru) 1995-06-14 1995-06-14 Способ дробления материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95110065A RU2079365C1 (ru) 1995-06-14 1995-06-14 Способ дробления материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2079365C1 true RU2079365C1 (ru) 1997-05-20
RU95110065A RU95110065A (ru) 1997-06-27

Family

ID=20168932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95110065A RU2079365C1 (ru) 1995-06-14 1995-06-14 Способ дробления материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079365C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Моршинин В.М. Устройство и эксплуатация обогатительных машин. - М.: Недра, 1989, с. 51 - 52. Авторское свидетельство СССР N 307804, кл. B 02 C 1/02, 1971. Ревнивцев В.И. и др. Вибрационная дезинтеграция твердых материалов. - М.: Недра, 1992, с. 305 - 306, рис. 7.2. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95110065A (ru) 1997-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5749530A (en) Method for operating an eccentric jaw crusher
CN107159685B (zh) 一种回收处理建筑废料设备
CN105032535B (zh) 一种双激振器振动自同步破碎机
CN205182903U (zh) 环保智能碎石制砂机
CN107081181A (zh) 一种用于稀土矿物颚式破碎机及其破碎方法
CN1201867C (zh) 改进的二、三级可逆和不可逆锤式粉碎机
CN103028460A (zh) 振动颚式破碎机
EP0081203A2 (en) Jaw crusher
CN201692833U (zh) 一种振动颚式破碎机
RU2079365C1 (ru) Способ дробления материалов
CN204865940U (zh) 一种双激振器振动自同步破碎机
Balasubramanian Size reduction by crushing method
CN201692834U (zh) 一种振动颚式破碎机
CN2564251Y (zh) 对冲式破碎机
CN109107688A (zh) 一种高效节能型直驱式制砂机
CN202096971U (zh) 一种双腔双动颚振动颚式破碎机
CN2662997Y (zh) 锤式破碎机
CN204107594U (zh) 破碎设备及其破碎装置
CN208912158U (zh) 一种颚式破碎机
JPH1190249A (ja) 破砕方法および破砕装置
CN102294283A (zh) 一种三转子反击式破碎机
CN112221620A (zh) 一种立式湿法球磨机
CN104209173A (zh) 一种双质体近共振破(磨)机
CN204074205U (zh) 一种双质体近共振破磨机
CN202366760U (zh) 一种三转子反击式破碎机