RU2169045C1 - Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур - Google Patents

Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур Download PDF

Info

Publication number
RU2169045C1
RU2169045C1 RU2000112968/13A RU2000112968A RU2169045C1 RU 2169045 C1 RU2169045 C1 RU 2169045C1 RU 2000112968/13 A RU2000112968/13 A RU 2000112968/13A RU 2000112968 A RU2000112968 A RU 2000112968A RU 2169045 C1 RU2169045 C1 RU 2169045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gap
rollers
output
input
grinding
Prior art date
Application number
RU2000112968/13A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Белоносов
А.К. Барышников
С.П. Барьзев
ков В.А. Чист
В.А. Чистяков
Original Assignee
ООО "Мировые технологии"
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 ООО "Мировые технологии" filed Critical ООО "Мировые технологии"
Priority to RU2000112968/13A priority Critical patent/RU2169045C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169045C1 publication Critical patent/RU2169045C1/ru

Links

Images

Abstract

Станок содержит корпус, в котором закреплены два цилиндрических вальца, систему автоматической установки и поддержания зазоров между вальцами, установленную с одной из сторон вальцов, питающий цилиндр, выходной патрубок для выхода продуктов помола в рассев и верхний накопительный объем с питающим валиком с регулируемой заслонкой. В корпусе станка установлены вертикальные перегородки, делящие внутренний объем корпуса на отдельные изолированные друг от друга отсеки. В отсеках установлены вальцы. Станок содержит дополнительную систему автоматической установки и поддержания зазоров между вальцами, установленную на другой боковой стороне вальцов. Каждая система содержит приводной двигатель, соединенный с редуктором, кулачковый механизм перемещения подвижного вальца, электронный блок и датчик величины зазора, расположенный на двух кронштейнах, установленных на подшипниках на валах вальцов. Статорная и роторная части датчика величины зазора закреплены на разных кронштейнах. Выход датчика величины зазора подключен к входу электронного блока, выход которого соединен с приводным двигателем, связанным через редуктор, выполненный в виде последовательно соединенных цилиндрического и червячного редукторов, с кулачковым механизмом перемещения подвижного вальца. Обеспечивается точность регулирования мелющей щели, повышается качество продукта, а также уменьшается количество оборудования. 4 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к мельничному оборудованию, в частности к вальцовым мельницам и предназначено для размола зерновых культур.
Обойная или цельная мука получается путем однократного, двойного или тройного размола целых зерен с помощью двух или трех размольных систем и при необходимости отсеивания части шелухи или самых наружных слоев зерна (см., например, патент ФРГ N 2730166, кл. B 02 C 4/06, 1986).
При таком помоле обеспечивается получение разнообразного ассортимента выходных продуктов, но требуется большой объем необходимого оборудования, который зависит, например, от количества размольных и просеивающих агрегатов.
Наиболее близким к предложенному является вальцовый станок для размола зерна, содержащий вальцы, системы основную и дополнительную автоматической установки и поддержания зазоров между вальцами, питающий цилиндр патрубок для выхода продуктов помола, накопительный объем (RU 2033261, кл. B 02 C 4/06, 20.04.95 ).
В известном вальцовом станке комбинации двойных и одиночных размольных систем с промежуточным присеиванием позволяют повысить производительность без увеличения производственных площадей. Так, благодаря целенаправленному выбору соответствующих одиночных и двойных размольных систем можно более оптимально использовать производственные объемы за счет уменьшения количества установленных машин. При этом качество выходного продукта не ухудшается, что обеспечивается возможностью управления процессом размола.
Однако в прототипе регулирование мелющей щели индивидуальными регулирующими устройствами осуществляется по показаниям позиционного датчика, который регистрирует любое перемещение регулирующего маховичка, что не обеспечивает высокой точности контроля величины мелющей щели.
Задача, решаемая предложенным изобретением, состоит в повышении точности регулирования мелющей щели, что позволит повысить качество выходного продукта при уменьшении количества установленного оборудования и, соответственно, производственных площадей.
Технический результат - повышается точность регулирования мелющей щели, качество выходного продукта, уменьшается количество оборудования, а следовательно - производственных площадей.
Технический результат достигается тем, что секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур, содержит корпус, в котором закреплены два цилиндрических вальца, систему автоматической установки и поддержания зазоров между вальцами, установленную с одной из сторон вальцов, питающий цилиндр, выходной патрубок для выхода продуктов помола в рассев и в верхний накопительный объем с питающим валиком с регулируемой заслонкой, причем в корпусе станка установлены вертикальные перегородки, делящие внутренний объем корпуса на отдельные изолированные друг от друга отсеки, в которых установлены вальцы, а станок содержит дополнительную систему автоматической установки и поддержания зазоров между вальцами, установленную на другой боковой стороне вальцов, причем каждая система содержит приводной двигатель, соединенный с редуктором, кулачковый механизм перемещения подвижного вальца, электронный блок и датчик величины зазора, расположенный на двух кронштейнах, установленных на подшипниках на валах вальцов, при этом статорная и роторная части датчика величины зазора закреплены на разных кронштейнах, выход датчика величины зазора подключен к входу электронного блока, выход которого соединен с приводным двигателем, связанным через редуктор, выполненный в виде последовательно соединенных цилиндрического и червячного редукторов с кулачковым механизмом перемещения подвижного вальца.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема двухвальцового станка (поперечный разрез), на фиг.2 представлена конструкция двухвальцового станка (вид сбоку), на фиг.3 - конструкция секционного двухвальцового станка (вид спереди), поясняющие сущность изобретения, на фиг.4 изображена схема электронного блока в цифровом исполнении.
Двухвальцовый станок (см. фиг.1, 2, 3) содержит корпус 1, в котором на подшипниках закреплены валы, на которых закреплены два цилиндрических вальца 2. В зависимости от назначения станка вальцы могут иметь рифленую поверхность (драная система) или гладкую (шероховатую) при размольной системе помола. Под вальцами 2 расположены счищающие щетки или ножи 3 (см. фиг.1) для поддержания чистоты поверхности вальцов. Внутренний объем корпуса разделен вертикальными перегородками 4 (см. фиг.2) на отдельные, изолированные друг от друга отсеки, через которые насквозь проходят два вальца 2, которые могут иметь разные диаметры в каждом отсеке в зависимости от технологической схемы процесса помола. Каждый отсек станка имеет на выходе собственный нижний выходной патрубок 5 для выхода продуктов помола в рассев, а на входе - шлюзовой затвор 6, через который продукт помола попадает через верхний накопительный объем с питающим валиком 7, с регулирующей заслонкой 8 и питающим цилиндром 9 в межвальцовый зазор 10 вальцов 2 станка. Питающий цилиндр 9 служит одновременно и для визуального контроля уровня поступающего продукта. Количество продукта, поступающего в межвальцовый зазор 10, регулируется устройством подачи продукта, состоящего из питающего валика 7 и регулирующей заслонки 8. Станок также содержит основную и дополнительную системы автоматической установки и поддержания зазоров между вальцами. Причем системы установлены с различных боковых сторон вальцов.
Подвижные вальцы 2 (см. фиг.3) имеют индивидуальные, установленные с каждой стороны вальцов, устройства регулировки межвальцового зазора, которые осуществляют изменение зазора по показаниям датчика 11 величины зазора. Регулировка может происходить как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Датчик 11 величины зазора измеряет непосредственно зазор между вальцами. Это достигается тем, что датчик 11 величины зазора расположен на двух кронштейнах 12, установленных на подшипниках (на чертеже не показаны) на валах вальцов 2, при этом статорная и роторная части датчика 11 величины зазора закреплены на разных кронштейнах 12.
Между кронштейнами 12 установлен механизм 13 ручного регулирования начальных нулевых зазоров и калибровки датчика величины зазора, выполненный в виде, например, дифференциального винтового механизма, который механически связан с приводным двигателем 14. С помощью механизма 13 осуществляется начальная установка нулевых зазоров между вальцами и периодическая калибровка датчика 11 величины зазора по мере износа вальцов, а также регулировка его выходного сигнала.
Каждая система содержит приводной двигатель 14, соединенный через редуктор, выполненный в виде последовательно соединенных цилиндрического 15 и червячного 16 редукторов, с кулачковым механизмом 17 перемещения подвижного вальца 2.
Для автоматической регулировки величины зазора дополнительно введен электронный блок 18, выполненный, в простейшем варианте, в виде последовательно соединенных интегратора 19 и усилителя мощности 20, причем вход интегратора 19 подключен к выходу датчика 11 величины зазора, а с выхода электронного блока 6 предварительно усиленный усилителем мощности 20 сигнал поступает на вход приводного двигателя 14.
Электронный блок 18 для автоматической регулировки величины зазора, выполненный в виде цифрового блока (см. фиг.4), содержит последовательно соединенные предусилитель 21, вход которого подключен к датчику 11 величины зазора, фильтр 22 низкой частоты (ФНЧ), первый сумматор 23, второй вход которого подключен к задатчику 24 баланса, второй сумматор 25, второй вход которого соединен с задатчиком 26 величины зазора, интегратор 27 и усилитель мощности 28, выход которого подключен к входу приводного двигателя 14, связанного механически с механизмом 13 ручного регулирования начальных нулевых зазоров и калибровки датчика величины зазора, вход предусилителя 21 соединен с выходом датчика 11 величины зазора, а выход предусилителя 21 подключен к выходу аналого-цифрового преобразователя 34 и через последовательно соединенные полосовой фильтр 29 и третий сумматор 30 подключен к индикатору биений 31. Выход первого сумматора 23 через четвертый сумматор 32 соединен с индикатором зазора 33. Выход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 34, второй и третий входы которого соединены соответственно с задатчиками баланса 24 и задатчика 26 величины зазора, соединен с входом вычислителя 35, связанного с центральным компьютером, и через цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 36 - с входом усилителя мощности 28 и вторыми входами третьего 30 и четвертого 32 сумматоров.
Работает станок следующим образом.
Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур выполнен из одиночных размольных систем, причем размалываемый продукт промежуточно просеивается после каждого цикла размола.
Материал через шлюзовой затвор 6 и цилиндр 9 поступает на питающий валик 7, направляющий материал непосредственно в межвальцовый зазор 10. Количество материала, поступающего в межвальцовый зазор, регулируется устройством подачи материала, состоящего из питающего валика 7 и регулирующей заслонки 8. Продукт помола через выходной патрубок 5 отсека поступает на рассев.
В зависимости от схемы помола продукты помола после рассева могут повторно направляться на вальцы отсеков или выдаваться в виде готового продукта.
Для обеспечения высокого качества помола и необходимого ассортимента конечных продуктов вальцы 2 в каждом отсеке 4 могут быть выполнены с разными диаметрами, а на концах вальцов с каждой боковой стороны установлены индивидуальные системы автоматической установки и поддержания величины зазоров между вальцами. Регулировка может осуществляться как в ручном с помощью механизма 13 регулирования начальных нулевых зазоров и калибровки датчика величины зазора, так и автоматическом режиме с помощью электронного блока 18.
Датчик величины зазора 11, расположенный на двух кронштейнах 12, закрепленных на валах вальцов, измеряет непосредственно зазор между вальцами, поэтому точность измерения зазора не меняется по мере износа вальцов. Точность поддержания величины зазора в заданных пределах обеспечивается либо вручную предусмотренным механизмом 13 ручного регулирования начальных нулевых зазоров и калибровки датчика величины зазора, либо автоматически с помощью электронного блока 18, изменяющего положение вальцов по показаниям датчика 11 и задатчика 26 величины зазора.
Введенный в систему автоматической установки и поддержания величины зазоров между вальцами электронный блок 18 (см. фиг.3) повышает точность и стабильность установки и поддержания величины зазора между вальцами за счет непрерывного отслеживания показаний датчика 11 и задатчика 26 величины зазора и, в случае необходимости, корректировки величины зазора путем воздействия на приводной двигатель 14, который изменяет положение подвижного вальца, воздействуя на кулачковый механизм 17 перемещения подвижного вальца через цилиндрический 15 и червячный 16 редукторы.
Предусмотренный вариант выполнения электронного блока 18 в цифровом варианте (см. фиг.4) имеет более широкие функциональные возможности, т.к. позволяет выделять и учитывать при начальной настройке и в процессе работы станка величину биений с помощью индикатора биений 31, осуществлять балансировку станка по заданию задатчика баланса 24, кроме того повышает быстродействие системы автоматической установки и поддержания величины зазоров между вальцами и позволяет легко сопрягать ее с центральным компьютером.
Для выполнения этих функций в электронном блоке 18 предусмотрены ФНЧ 22, полосовой фильтр 28, задатчик баланса 24, датчик 11 и задатчик 26 величины зазора, при этом баланс и величина зазора могут устанавливаться как вручную, так и с помощью центрального компьютера, использование которого позволяет управлять сразу несколькими станками. Связь с центральным компьютером осуществляется через вычислитель 35, связанный с помощью АЦП 34 и ЦАП 36 с блоками электронной схемы 18.
Установленные с обеих сторон вальцов индивидуальные системы автоматической установки и поддержания величины зазоров между вальцами обеспечивают плавную регулировку зазора и не допускают перекоса при установке зазора по всей длине вальцов.
Преимущества предложенной конструкции вальцового станка заключаются в том, что она обеспечивает многопроходность продуктов помола через один и тот же вальцовый станок с возможностью пропуска этих продуктов через систему рассева мельницы после каждого прохода через вальцы и, таким образом, позволяет реализовать сложную технологическую схему помола, обеспечивающую высокое качество помола и преимущественный выход продуктов помола высшего сорта при уменьшении количества станков и, соответственно, производственных площадей.
Кроме того, координирование всех параметров предложенного секционного вальцового станка осуществляется вычислителем, причем все необходимые заданные величины, обеспечивающие работу станка, вычислитель может вызывать из центрального компьютера, чем обеспечивается высокая точность работы станка, а следовательно - высокое качество выпускаемой продукции.

Claims (5)

1. Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур, содержащий корпус, в котором закреплены два цилиндрических вальца, систему автоматической установки и поддержания зазоров между вальцами, установленную с одной из сторон вальцов, питающий цилиндр, выходной патрубок для выхода продуктов помола в рассев и верхний накопительный объем с питающим валиком с регулируемой заслонкой, причем в корпусе станка установлены вертикальные перегородки, делящие внутренний объем корпуса на отдельные изолированные друг от друга отсеки, в которых установлены вальцы, а станок содержит дополнительную систему автоматической установки и поддержания зазоров между вальцами, установленную на другой боковой стороне вальцов, причем каждая система содержит приводной двигатель, соединенный с редуктором, кулачковый механизм перемещения подвижного вальца, электронный блок и датчик величины зазора, расположенный на двух кронштейнах, установленных на подшипниках на валах вальцов, при этом статорная и роторная части датчика величины зазора закреплены на разных кронштейнах, выход датчика величины зазора подключен к входу электронного блока, выход которого соединен с приводным двигателем, связанным через редуктор, выполненный в виде последовательно соединенных цилиндрического и червячного редукторов с кулачковым механизмом перемещения подвижного вальца.
2. Станок по п.1, отличающийся тем, что вальцы выполнены с разным диаметром в каждом отсеке.
3. Станок по п.1, содержащий механизм ручного регулирования начальных нулевых зазоров и калибровки датчика величины зазора, выполненный в виде дифференциального винтового механизма, установлен между кронштейнами и механически связан с приводным двигателем.
4. Станок по п.1, содержащий электронный блок управления, выполненный в виде последовательно соединенных интегратора и усилителя мощности, причем интегратор входом соединен с выходом датчика величины зазора, а его выход через усилитель мощности подключен к входу приводного двигателя.
5. Станок по каждому из пп.1, 4, содержащий электронный блок управления, выполненный в виде цифрового блока, включающего последовательно соединенные предусилитель, фильтр низкой частоты, первый сумматор, второй вход которого подключен к выходу задатчика баланса, второй сумматор, второй вход которого соединен с задатчиком величины зазора, интегратор и усилитель мощности, выход которого подключен к входу приводного двигателя, связанного механически с механизмом ручного регулирования начальных нулевых зазоров и калибровки датчика величины зазора, вход предусилителя соединен с выходом датчика величины зазора, а его выход подключен к входу аналого-цифрового преобразователя и через последовательно соединенные полосовой фильтр и третий сумматор - к индикатору биений, выход первого сумматора через четвертый сумматор соединен с индикатором зазора, выход аналого-цифрового преобразователя, второй и третий входы которого соединены соответственно с задатчиками баланса и величины зазора, подключен к входу вычислителя, связанного с центральным компьютером, и через цифроаналоговый преобразователь - к входу усилителя мощности и вторым входам третьего и четвертого сумматоров.
RU2000112968/13A 2000-05-26 2000-05-26 Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур RU2169045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112968/13A RU2169045C1 (ru) 2000-05-26 2000-05-26 Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112968/13A RU2169045C1 (ru) 2000-05-26 2000-05-26 Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2169045C1 true RU2169045C1 (ru) 2001-06-20

Family

ID=20235042

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000112968/13A RU2169045C1 (ru) 2000-05-26 2000-05-26 Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2169045C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464099C2 (ru) * 2007-10-05 2012-10-20 Интернешнл Инновейтив Текнолоджиз Лимитед Многосекционная вальцовая мельница
RU2502562C1 (ru) * 2012-06-26 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "РосБизнесРециклинг" Валковый измельчитель
RU2560561C2 (ru) * 2010-06-18 2015-08-20 Кхд Хумболдт Ведаг Гмбх Вальцовый пресс с балансиром крутящего момента
CN108367296A (zh) * 2015-11-30 2018-08-03 奥玛仕责任有限公司 具有直接驱动马达的改进的轧机和操作所述轧机的方法
CN110433904A (zh) * 2019-08-14 2019-11-12 安徽大洋自动化科技有限公司 一种高精度电阻式粮食智能水分检测仪

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464099C2 (ru) * 2007-10-05 2012-10-20 Интернешнл Инновейтив Текнолоджиз Лимитед Многосекционная вальцовая мельница
RU2560561C2 (ru) * 2010-06-18 2015-08-20 Кхд Хумболдт Ведаг Гмбх Вальцовый пресс с балансиром крутящего момента
RU2502562C1 (ru) * 2012-06-26 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "РосБизнесРециклинг" Валковый измельчитель
CN108367296A (zh) * 2015-11-30 2018-08-03 奥玛仕责任有限公司 具有直接驱动马达的改进的轧机和操作所述轧机的方法
CN110433904A (zh) * 2019-08-14 2019-11-12 安徽大洋自动化科技有限公司 一种高精度电阻式粮食智能水分检测仪

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2033261C1 (ru) Вальцовый станок для размола зерновых культур
US4140285A (en) Apparatus for the grinding of cereal
EP2369949B1 (de) Vorrichtung und verfahren zur zufuhr von schnitttabak von einer tabakaufgabeeinheit zu einer tabakverarbeitungsmaschine
RU2169045C1 (ru) Секционный двухвальцовый станок для размола зерновых культур
EP0215865B1 (de) Verfahren zum einstellen der mahlwalzen bei walzenstühlen einer getreidemühlenanlage sowie getreidemühlenanlage zur durchführung des verfahrens
EP1110630A1 (en) Wire rod rolling line
US2495387A (en) Mill
US3996781A (en) Rolling mills
DE1427922C3 (de) Verstelleinrichtung zum Regeln des Gesamtstreckgrades beim Streckreduzieren von Rohren
CN103406173B (zh) 一种碾米机
DE3519625A1 (de) Verfahren zum einstellen der mahlwalzen bei walzenstuehlen einer getreidemuehlenanlage sowie getreidemuehlenanlage zur durchfuehrung des verfahrens
SU889240A1 (ru) Рабоча клеть стана поперечно-винтовой прокатки тел вращени
DE19700989B4 (de) Verfahren und Einrichtung zur Gewinnung von Malzschrot für die Bierherstellung
SU1705072A1 (ru) Устройство дл автоматического регулировани формы полосы
DE4129898C2 (de) Verfahren zum Vermahlen von Körnerfrüchten sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US1776444A (en) Screw down
JPS54128469A (en) Controlling method for size in rod rolling
CN203425863U (zh) 一种碾米机
SU910238A1 (ru) Клеть прокатного стана
US1612502A (en) Grinding roll chair
SU1510838A1 (ru) Мельница дл помола пищевых продуктов
DE821754C (de) Lagerung fuer Speisewalzen von Walzenstuehlen
DE1218263B (de) Vorrichtung zur Regelung des Fuellungsgrades einer Rohrmuehle
DE815438C (de) Muehle zum Mahlen von Getreide und Huelsenfruechten aller Art
SU832825A1 (ru) Стан дл прокатки клиновидных профилей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030527