RU2224594C2 - Способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке - Google Patents
Способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2224594C2 RU2224594C2 RU2001129381/03A RU2001129381A RU2224594C2 RU 2224594 C2 RU2224594 C2 RU 2224594C2 RU 2001129381/03 A RU2001129381/03 A RU 2001129381/03A RU 2001129381 A RU2001129381 A RU 2001129381A RU 2224594 C2 RU2224594 C2 RU 2224594C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unbalanced vibrator
- crushed stone
- static moment
- cube
- size
- Prior art date
Links
- 239000004575 stone Substances 0.000 title claims abstract description 14
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 13
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 12
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000012216 screening Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 239000010438 granite Substances 0.000 description 2
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 208000012868 Overgrowth Diseases 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Disintegrating Or Milling (AREA)
- Crushing And Grinding (AREA)
Abstract
Способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке включает регулировку статического момента приводного дебалансного вибратора, при этом величину разгрузочного зазора устанавливают большей в 1,3-2 раза максимального размера куска в продукте дробления заданного гранулометрического состава, скорость вращения дебалансного вибратора принимают равной 85±3% от ее номинального паспортного значения, материал загружают самотеком непосредственно из бункера под давлением массы его столба 1-1,6 т/м2 на входе в дробящую полость, а статический момент дебалансного вибратора устанавливают, исходя из приведенной зависимости. Изобретение позволяет получить щебень крупностью от 20 до 5 мм с кубовидностью до 95% с отсевом частиц менее 5 мм не более 25%.
Description
Изобретение относится к способам производства гранитного или диабазового щебня для строительства автомобильных и железнодорожных дорог с использованием конусных дробилок. Наиболее широко изобретение может быть использовано в строительной промышленности.
В мировой практике повсеместно применяются для производства щебня конусные дробилки с эксцентриковым приводом. Эти дробилки имеют жесткую кинематику и поэтому могут настраиваться на оптимальный режим лишь регулировкой размера разгрузочной щели. Такие дробилки отличаются низкой частотой качания внутреннего конуса (для дробилок КМДТ-2200 - 242 об/мин). Увеличение частоты приводит к резкому возрастанию динамических нагрузок на фундамент и к его разрушению.
Эти конструктивные особенности не позволяют получить с помощью таких дробилок щебень с частицами кубовидной формы в объеме более 85%. Кубовидность определяет качество щебня: чем больше процент кубовидности, тем дольше срок службы дорог. Конусные инерционные дробилки имеют степень дробления в 5 раз большую, чем эксцентриковые дробилки, и поэтому способны при необходимости производить строительный песок или заменять стержневые и шаровые мельницы. Однако возможности регулировки их технологических параметров в несколько раз выше, чем в традиционных дробилках, особенно в таких легких режимах работы, как производство щебня. Конусные инерционные дробилки имеют динамический привод, поэтому число качаний конуса у них почти в 2 раза выше, чем в эксцентриковых дробилках (для дробилок КИД-2200 - 450 об/мин). Динамический привод позволяет регулировать дробящую силу, амплитуду конуса и частоту его качаний в широких пределах. Эти свойства предопределяют перспективу их использования для производства высококачественного щебня.
Наиболее близким по технической сущности решением является способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке, включающий регулировку статического момента приводного дебалансного вибратора, установку размера разгрузочного зазора между конусами, настройку скорости вращения дебалансного вибратора, загрузку дробилки исходным материалом (Олюнин В.В. Переработка нерудных строительных материалов. М.: Недра, 1988, с. 58-59).
Недостатком известного способа является отсутствие теоретической или эмпирической связи между параметрами операций для получения положительного эффекта, кроме того, в нем не учитывается предел прочности перерабатываемого материала, который является основой для оптимального выбора динамических параметров дробилки. В результате технологические и эксплуатационные параметры способа далеки от оптимальных.
Задача настоящего изобретения - получение щебня из прочного известняка, гранита или габбродиабаза крупностью от 20 до 5 мм с кубовидностью в пределах 88-95% и с отсевом частиц менее 5 мм не более 25% путем реализации комплекса операций с выбором оптимальных динамических и технологических параметров дробилки.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе, включающем регулировку статического момента приводного дебалансного вибратора, установку размера разгрузочного зазора между конусами, настройку частоты вращения дебалансного вибратора и загрузки дробилки исходным материалом, в соответствии с настоящим изобретением осуществляют установку величины разгрузочного зазора, большую в 1,3-2 раза максимального размера куска в продукте дробления заданного гранулометрического состава, скорость вращения дебалансного вибратора принимают равной 85±3% от ее номинального значения, материал загружают самотеком непосредственно из бункера под давлением массы его столба 1-1,6 т/м2 на входе в дробящую полость, а статический момент дебалансного вибратора устанавливают, исходя из формулы:
где Sg - статический момент дебаланса, кг·с2;
F - площадь среднего сечения дробящей части внутреннего конуса, см;
[σ]b - предел прочности перерабатываемого материала, кг/см2;
М - масса внутреннего конуса, кг·с2/см;
е - амплитуда центра тяжести внутреннего конуса, см;
w - частота вращения дебалансного вибратора, 1/с.
Перечисленные операции заявляемого способа определены экспериментальным путем на различных материалах и для наиболее часто используемых для получения щебня дробилках с диаметром конуса 900 и 1200 мм.
Щебень для автодорог имеет заданный гранулометрический состав в пределах 20-5 мм, крупность наибольших частиц в нем 20 мм.
Чтобы создать условия для внутрислойного дробления материала, в соответствии с настоящим изобретением устанавливают разгрузочный зазор в 1,3-2 раза больший 20 мм. Такая установка создает предпосылки для минимальных потерь на переизмельчение и для получения кусков кубовидной формы. Другим условием снижения потерь на переизмельчение является уменьшение скорости вращения дебалансного вибратора до 85±3% от номинального паспортного значения. Например, для инерционной дробилки 1200 паспортное значение скорости вращения дибалансного вибратора 700 об/мин, а устанавливается в соответствии с предложенным способом - 590 об/мин. Для дробилки 900 паспортное значение скорости вращения дебалансного вибратора - 750 об/мин, а устанавливается - 640 об/мин. Принятые значения скорости вращения дебалансных вибраторов укладываются в цифру 85±3%. Следующим условием для получения высокой кубовидности кусков щебня является повышение насыпной плотности материала в дробящей полости. Для этого материал в дробящую полость подают под давлением массы его столба 1-1,6 т/м2. Материал поступает самотеком из бункера по трубе, которая опущена внутрь приемной воронки дробилки на треть ее высоты, которая подбирается, исходя из необходимости создания упомянутого давления. Если дробилка не работает, то поток материала из бункера сам естественным образом прекращается за счет сопротивления его слоя над входом в дробящую полость. При работе дробилки выбранный уровень материала в воронке сохраняется естественным образом. В сочетании с вибрациями дробящей полости такое давление способствует дополнительно принудительному уплотнению слоя на 8-12%. Это создает условия для обламывания выступающих краев кусков щебня друг о друга, что существенно способствует преобразованию лещадных кусков в кубовидные.
Наконец, следующим условием снижения переизмельчения и максимального выхода продукта годного гранулометрического состава является установка статического момента дебалансного вибратора в соответствии с приведенной выше зависимостью. Это условие гарантирует формирование такой дробящей силы, которая разрушает материал по микротрещинам и дефектам микроструктуры, т.к. сила выбирается, исходя из предела прочности перерабатываемого материала, и не выходит за пределы коэффициента 0, 8 от его величины. Вибрационная составляющая силы при таких условиях обеспечивает осторожное разрушение кусков по их слабым местам. Этому способствует в зависимости учет силы, развиваемой внутренним конусом.
Таким образом, обеспечение разрушения материала друг о друга в уплотненном слое с заданной силой и заданной частотой в условиях отпимального разгрузочного зазора приводит к достижению кубовидности 90-95%, что существенно выше достигаемой в мировой практике кубовидности 80-85%. Кроме того, сочетание заявленных операций позволяет снизить традиционное переизмельчение материала по классу мельче 5 мм с 45% до 22 %.
Примеры осуществления предложенного способа приведены ниже по принципу последовательного изменения одного из заявленных параметров каждой операции при сохранении неизменными остальных заявляемых параметров. При таком подходе видна объективная картина зависимости технологических параметров от конкретных изменений. Для проведения опытов использовалась инерционная конусная дробилка КИД-1200.
Пример 1.
В этом опыте проводились изменения устанавливаемого разгрузочного зазора между конусами при сохранении всех других отличительных параметров операций в формуле изобретения.
Отклонение от значений установленного зазора в 1,3-2,0 раза большее, чем максимальная крупность частиц в продукте, в меньшую сторону приводит к увеличению потерь на переизмельчение до 30-35%, а в большую сторону - увеличивает крупность продукта более заданных 20 мм до 25-28 мм, что требует возврата крупных частиц на додрабливание и усложняет схему из-за введения замкнутого цикла.
Пример 2.
В этом опыте изменялась скорость вращения дебалансного вибратора при сохранении других параметров операций отличительной части формулы изобретения.
Отклонение скорости вращения дебалансного вибратора (85 ± 3% в меньшую сторону снижает кубовидность на 5-10% и увеличивает крупность частиц более 20 мм на 10-30%. Если отклонение имеет место в большую сторону, то нарастает переизмельчение на 5-15%.
Пример 3.
Здесь изменяли давление над входом в дробящую полость, а остальные параметры операций сохранялись неизменными.
Отклонение от заявленных значений давления массы столба на входе в дробящую полость (1÷1,6 т/м) в меньшую сторону (менее 1 т/м) снижает кубовидность и увеличивает переизмельчение на 5÷8 %, а отклонение в большую сторону - (более 1,6 т/м2) закрупняет продукт более 20 мм на 10÷15%.
Пример 4.
В этом опыте изменялись значения [ς] b или величины коэффициента 0,8 при сохранении других параметров.
Отклонение значения статического момента дебалансного вибратора, полученного по заявленной математической зависимости, приводит при меньших значениях - к закрупнению продукта и снижению кубовидности, а при больших значениях - к росту переизмельчения.
Таким образом, комплексное сочетание заявленных параметров и операций способа является необходимым и достаточным для обеспечения оптимальных для инерционных конусных дробилок результатов при производстве дорожного щебня.
Claims (1)
- Способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке, включающий регулировку статического момента приводного дебалансного вибратора, установку размера разгрузочного зазора между конусами, настройку скорости вращения дебалансного вибратора, загрузку дробилки исходным материалом, отличающийся тем, что величину разгрузочного зазора устанавливают большей в 1,3-2 раза максимального размера куска в продукте дробления заданного гранулометрического состава, скорость вращения дебалансного вибратора принимают равной 85±3% от ее номинального паспортного значения, материал загружают самотеком непосредственно из бункера под давлением массы его столба 1-1,6 т/м2 на входе в дробящую полость, а статический момент дебалансного вибратора устанавливают, исходя из формулыгде Sg - статический момент дебаланса;F - площадь среднего сечения дробящей части внутреннего конуса;[σ]b - предел прочности перерабатываемого материала;М - масса внутреннего конуса;е - амплитуда центра тяжести внутреннего конуса;w- скорость вращения дебаланcного вибратора.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001129381/03A RU2224594C2 (ru) | 2001-10-31 | 2001-10-31 | Способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001129381/03A RU2224594C2 (ru) | 2001-10-31 | 2001-10-31 | Способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2001129381A RU2001129381A (ru) | 2003-09-10 |
| RU2224594C2 true RU2224594C2 (ru) | 2004-02-27 |
Family
ID=32172127
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001129381/03A RU2224594C2 (ru) | 2001-10-31 | 2001-10-31 | Способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2224594C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EA008054B1 (ru) * | 2005-01-28 | 2007-02-27 | Олег Анатольевич Латыш | Способ изготовления декоративного щебня и декоративный щебень |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3315610A1 (de) * | 1982-05-12 | 1983-12-01 | Svedala-Arbrå AB, 23300 Svedala | Kegelbrecher |
| GB2131720A (en) * | 1982-10-22 | 1984-06-27 | Svedala Arbra Ab | Cone crusher |
| SU1228895A1 (ru) * | 1984-07-17 | 1986-05-07 | Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых "Механобр" | Способ дроблени в конусной инерционной дробилке |
| SU1342525A1 (ru) * | 1986-01-20 | 1987-10-07 | Научно-Исследовательский И Проектный Институт Обогащения И Механической Обработки Полезных Ископаемых "Уралмеханобр" | Способ контрол величины суммарного зазора в эксцентриковом узле конусной дробилки |
| RU2045338C1 (ru) * | 1993-10-19 | 1995-10-10 | Акционерное общество "ИТЕХМАШ" | Конусная инерционная дробилка |
-
2001
- 2001-10-31 RU RU2001129381/03A patent/RU2224594C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3315610A1 (de) * | 1982-05-12 | 1983-12-01 | Svedala-Arbrå AB, 23300 Svedala | Kegelbrecher |
| GB2131720A (en) * | 1982-10-22 | 1984-06-27 | Svedala Arbra Ab | Cone crusher |
| SU1228895A1 (ru) * | 1984-07-17 | 1986-05-07 | Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых "Механобр" | Способ дроблени в конусной инерционной дробилке |
| SU1342525A1 (ru) * | 1986-01-20 | 1987-10-07 | Научно-Исследовательский И Проектный Институт Обогащения И Механической Обработки Полезных Ископаемых "Уралмеханобр" | Способ контрол величины суммарного зазора в эксцентриковом узле конусной дробилки |
| RU2045338C1 (ru) * | 1993-10-19 | 1995-10-10 | Акционерное общество "ИТЕХМАШ" | Конусная инерционная дробилка |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| ЛЕВЕНСОН Л.Б., КЛЮЕВ Г.М. Производство щебня. - Госстройиздат, 1959, с.66-72. * |
| ОЛЮНИН В.В. Переработка нерудных строительных материалов. - М.: Недра, 1988, с.58-59. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EA008054B1 (ru) * | 2005-01-28 | 2007-02-27 | Олег Анатольевич Латыш | Способ изготовления декоративного щебня и декоративный щебень |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4671464A (en) | Method and apparatus for energy efficient comminution | |
| KR101546911B1 (ko) | 직렬 트윈타입 원통드럼 파쇄기를 이용한 콘크리트용 순환 굵은골재 생산 장치 | |
| NO118360B (ru) | ||
| CN109279796B (zh) | 一种连续包围垛密级配机制砂的设计与制备方法 | |
| WO2015184102A1 (en) | Method of ball milling aluminum metaphosphate | |
| RU2224594C2 (ru) | Способ получения кубовидного щебня в инерционной конусной дробилке | |
| Balasubramanian | Size reduction by crushing method | |
| CN104844042A (zh) | 一种混凝土骨料整形技术 | |
| JP4933969B2 (ja) | 再生細骨材の吸水率を低減する設備及び方法 | |
| US5193752A (en) | Method of making concrete sand | |
| KR100242414B1 (ko) | 모래의 제조방법 | |
| CN210279262U (zh) | 一种振动击打式制砂机 | |
| US4109874A (en) | Apparatus for mineral processing | |
| KR102339905B1 (ko) | 파쇄원료 강도에 대응 가능한 허니 콘크러셔 | |
| JP3422932B2 (ja) | 骨材生産方法及びその装置 | |
| RU2423180C1 (ru) | Способ дробления материала в конусной инерционной дробилке с получением кубовидного продукта при минимальном переизмельчении | |
| CN107737662A (zh) | 一种砂石生产线 | |
| CN114436580A (zh) | 一种绿色机制集料普通超高性能砼 | |
| Blazy et al. | Vibroinertial comminution—principles and performance | |
| RU86119U1 (ru) | Многокамерная мельница с мелющими элементами | |
| CN211755795U (zh) | 一种建筑用碎石机 | |
| CN217910832U (zh) | 一种适用于硬岩和卵石的高品质机制砂制备装置 | |
| JP2748996B2 (ja) | 破砕設備 | |
| JPH0418937A (ja) | 砕石の粒形改善方法とその装置 | |
| JPH0824692A (ja) | 粉砕方法及び粉砕容器 |