RU2284858C2 - Конусная эксцентриковая дробилка - Google Patents

Конусная эксцентриковая дробилка Download PDF

Info

Publication number
RU2284858C2
RU2284858C2 RU2004139142/03A RU2004139142A RU2284858C2 RU 2284858 C2 RU2284858 C2 RU 2284858C2 RU 2004139142/03 A RU2004139142/03 A RU 2004139142/03A RU 2004139142 A RU2004139142 A RU 2004139142A RU 2284858 C2 RU2284858 C2 RU 2284858C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
eccentric
crushing
cone
crusher
size
Prior art date
Application number
RU2004139142/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004139142A (ru
Inventor
Константин Евсеевич Белоцерковский (RU)
Константин Евсеевич Белоцерковский
Original Assignee
Константин Евсеевич Белоцерковский
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 Константин Евсеевич Белоцерковский filed Critical Константин Евсеевич Белоцерковский
Priority to RU2004139142/03A priority Critical patent/RU2284858C2/ru
Priority to AU2005319764A priority patent/AU2005319764B2/en
Priority to CA002593978A priority patent/CA2593978A1/en
Priority to CN200580048251A priority patent/CN100584463C/zh
Priority to PCT/RU2005/000664 priority patent/WO2006068540A2/ru
Priority to EP05851128A priority patent/EP1839754A4/en
Publication of RU2004139142A publication Critical patent/RU2004139142A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284858C2 publication Critical patent/RU2284858C2/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
    • B02C2/00Crushing or disintegrating by gyratory or cone crushers
    • B02C2/02Crushing or disintegrating by gyratory or cone crushers eccentrically moved
    • B02C2/04Crushing or disintegrating by gyratory or cone crushers eccentrically moved with vertical axis
    • B02C2/042Moved by an eccentric weight

Landscapes

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

Abstract

Изобретение предназначено для мелкого дробления в конусных эксцентриковых дробилках. Дробилка имеет корпус с наружным дробящим конусом, внутри которого размещен внутренний дробящий конус с валом и смонтированным на нем приводным эксцентриком, имеющим возможность вращения вокруг вала, при этом эксцентрик установлен внутри подшипниковой цилиндрической втулки, смонтированной в расточке корпуса, в которой размещен ведущий элемент эксцентрика, при этом цилиндрическая втулка выполнена в виде ведущего элемента эксцентрика, который размещен в ней свободно с радиальным зазором между ними, большим размера разгрузочной щели между дробящими конусами. Изобретение позволяет производить дробление при большей разгрузочной щели, что позволяет регулировать степень дробления в пределах от 4 до 30. 2 ил.

Description

Изобретение относится к конусным эксцентриковым дробилкам мелкого дробления и может быть использовано в строительной и горнорудной промышленностях.
Процессы дробления и измельчения поглощают 20% вырабатываемой человечеством электроэнергии. Более 18% из них поглощают различные виды мельниц, КПД которых не превышает нескольких процентов. В этой связи существует устойчивая тенденция переноса части работы измельчения на дробилки, КПД которых достигает 10÷20%. Поэтому постоянно увеличивают число стадий дробления, создают замкнутые циклы, автоматизируют управление процессами и так далее.
С момента создания первой эксцентриковой дробилки, почти повсеместно используемой в мировой практике, прошло почти 125 лет, однако ее конструкция принципиально не изменилась, а степень дробления повысилась с 4 до 6. В этой связи конструкторы дробилок по-прежнему прилагают усилия для увеличения степени дробления, чтобы сократить количество мельниц в измельчительных отделениях.
Известна конусная эксцентриковая дробилка (а.с. СССР №886971 от 09.10.78 г., МПК В 02 С), содержащая наружный конус и внутренний конус, на валу которого смонтирован эксцентрик, снабженный четырьмя радиально размещенными электромагнитными толкателями. Преимущество такого приводного устройства - способность выполнять функции предохранительного элемента при перегрузке дробилки. Однако степень дробления и производительность сохранились низкими. Кроме того, электромагнитные приводы толкателей требуют интенсивного охлаждения, отсюда дополнительные затраты энергии.
Известна также эксцентриковая дробилка (а.с. СССР №394097 от 24.01.72 г., В 02 С), содержащая наружный конус и внутренний конус с валом, размещенным в эксцентрике и снабженным на своем хвостовике неуравновешенным ротором, размещенным своим центром тяжести в противофазе с эксцентриком с возможностью синхронного с ним вращения. Такая конструкция позволяет всегда прижимать вал конуса к тонкой стороне эксцентрика, как в холостом, так и в рабочем режиме. Таким образом, в такой машине существенно возрастает надежность эксцентрика из-за ликвидации «болтанки» в нем вала и пиковых напряжений в нем. Однако степень дробления возросла лишь на единицу без увеличения производительности.
Другой аналог - эксцентриковая конусная дробилка (а. с.СССР №580895 от 09.07.74 г., МПК В 02 С), содержащая наружный конус и внутренний конус, тело которого соединено трехшарнирным валом с эксцентриком, причем верхний шарнир размещен в теле внутреннего конуса, средний - в корпусе дробилки, а нижний - в эксцентрике.
Такая рычажная система обеспечивает почти двойной выигрыш в дробящей силе и позволяет дробить особо прочные материалы, однако поднять производительность и степень дробления не удается.
Известна принимаемая за прототип конусная эксцентриковая дробилка (патент США №4339087 от 08.09.80 г., МПК В 02 С), содержащая корпус с наружным дробящим конусом, внутри которого размещен внутренний дробящий конус с валом и смонтированным на нем с возможностью вращения приводным эксцентриком, установленным внутри подшипниковой цилиндрической втулки, смонтированной в расточке корпуса, а также приводной элемент эксцентрика. Дробилка снабжена гидравлической опорой внутреннего конуса, поэтому дробящая сила в процессе работы может в незначительных пределах меняться за счет подъема или опускания конуса. Степень дробления в ней выше, чем в предыдущих аналогах, и достигает 7.
Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы создать дробилку, способную заменять два обычных дробильно-измельчительных агрегата каждый со средней степенью дробления 4. Задача может быть решена за счет повышения степени дробления предлагаемой дробилки до 20-30 при одновременном увеличении производительности процесса дробления по меньшей мере на 20%.
Поставленная задача решается следующим образом:
Конусная эксцентриковая дробилка содержит корпус с наружным дробящим конусом, внутри которого размещен внутренний дробящий конус с валом и смонтированным на нем приводным эксцентриком, имеющим возможность вращения вокруг вала, при этом эксцентрик установлен внутри подшипниковой цилиндрической втулки, смонтированной в расточке корпуса, в которой размещен ведущий элемент эксцентрика.
Дробилка отличается тем, что
цилиндрическая втулка выполнена в виде ведущего элемента эксцентрика, который размещен в ней свободно с наличием радиального зазора между ними, размер которого больше размера разгрузочной щели между дробящими конусами,
причем цилиндрическая втулка дополнительно содержит приводной элемент, вставленный в паз эксцентрика и передающий ему крутящий момент без ограничения свободы круговых колебаний.
На Фиг.1 показана предлагаемая дробилка в продольном разрезе в статическом состоянии.
На Фиг.2 показана рабочая часть дробилки в одном из состояний в процессе дробления.
Под термином «радиальный зазор» (позиция 10 Фиг.1 и 2) будем понимать расстояние между эксцентриком (8) и цилиндрической втулкой (9) на закрытой стороне.
Под термином «разгрузочная щель» (позиция 11 Фиг.1 и 2) будем понимать половину суммы радиальных расстояний между основаниями внутреннего и внешнего конусов.
Под термином «закрытая сторона» будем понимать сторону максимального сближения внутренней поверхности цилиндрической втулки (9) и наружной поверхности эксцентрика (8) (Фиг.2).
Конструкция предлагаемой дробилки представлена на Фиг.1. Дробилка содержит корпус (1) с наружным дробящим конусом (2), внутри которого размещен внутренний дробящий конус (3), вал (4) которого оперт через сферическую опору (5) (состоящую из пяты и подпятника) на поршень (6) гидроцилиндра (7), размещенного в корпусе (1). На валу (4) смонтирован с возможностью вращения относительно него эксцентрик (8), установленный внутри подшипниковой цилиндрической втулки (9) с радиальным зазором (10), превышающим размер разгрузочной щели (11) между конусами (2) и (3).
Цилиндрическая втулка (9) сопряжена с электродвигателем (14) через зубчатую пару (13).
Верхняя часть вала (4) размещена с помощью шарнира (15) в траверсе (16). Приводной элемент (12) с одной стороны жестко закреплен на цилиндрической втулке (9), с другой стороны вставлен в паз (17) эксцентрика (8).
Из уровня техники известно, что для оптимизации таких характеристик дробильного агрегата, как увеличение степени дробления, повышение производительности и надежности работы, необходимо выполнение нескольких условий одновременно. Основными их них являются: работа на максимально допустимой разгрузочной щели и относительная свобода круговых колебаний внутреннего дробящего конуса. Для достижения этих условий нужно исключить жесткую кинематическую связь между внутренним и внешним конусами.
С этой целью в предлагаемой конструкции эксцентрик (8), приводящий в движение внутренний конус (3), смонтирован внутри цилиндрической втулки (9) с радиальным зазором (10) между ними. На цилиндрической втулке (9) закреплен специальный приводной элемент (12), который вставлен в паз (17) эксцентрика (8). Паз (17) конструктивно может быть выполнен открытым или закрытым, с условием относительно свободного перемещения в нем приводного элемента (12).
При этом размер радиального зазора (10) конструктивно заложен большим, чем размер разгрузочной щели (11). Это соотношение размеров позволяет: с одной стороны, увеличивать размер разгрузочной щели до максимально возможного, не ограничивая относительной свободы круговых колебаний внутреннего конуса (3), с другой стороны, при уменьшении размера щели до минимального значения размер радиального зазора все равно остается больше нуля, что предотвращает соприкосновение эксцентрика с цилиндрической втулкой, т.е. аварийную ситуацию. Описанное выше положение иллюстрирует Фиг.2: конуса (2) и (3) коснулись друг друга, а запас размера радиального зазора (10) не позволяет эксцентрику (8) удариться о цилиндрическую втулку (9).
Предлагаемое решение конструкции приводного узла позволяет эксцентрику (8), а, следовательно, и внутреннему конусу (3) совершать круговые колебания с относительно свободной амплитудой и траекторией. В этом случае упомянутая свобода внутреннего конуса (3) ограничена только размером разгрузочной щели (11) между внутренним (3) и внешним (2) конусами.
Возможность увеличения размера разгрузочной щели (11) до максимально допустимого приводит к увеличению количества перерабатываемого исходного материала, т.е. дает возможность работать на толстом слое, что обеспечивает более эффективный процесс его внутрислойного разрушения, и, в свою очередь, приводит к увеличению степени дробления и производительности процесса дробления.
Дробилка работает следующим образом.
От электродвигателя (14) крутящий момент через зубчатую пару (13) передается цилиндрической втулке (9), которая посредством приводного элемента (12) вращает эксцентрик (8). Последний развивает центробежную силу и вовлекает внутренний конус (3) в круговые колебания. Конус (3) также приобретает центробежную силу, которая слагается с силой эксцентрика в дробящую силу, благодаря которой осуществляется внутрислойное разрушение исходного материала в полости, образованной дробящими конусами.
Пример реализации изобретения.
Тестирование предлагаемой конструкции проводилось в конусной эксцентриковой дробилке с параметрами: диаметр дробящего конуса 750 мм, установочная мощность электродвигателя 90 кВт.В качестве исходного материала использовалась золотосодержащая руда с коэффициентом крепости 20 по шкале Протодьяконова, крупность фракции минус 90 мм.
Крупность готового продукта при работе в открытом цикле составляла 95% меньше 4 мм, производительность 42 тонны в час.
При обработке такой же руды на прототипе - конусной дробилке «Н 2800С» компании «Sandvik Rock Processing» (SE) аналогичного типоразмера с диаметром дробящего конуса 750 мм и мощностью 90 кВт крупность готового продукта составляет 100% меньше 18 мм при производительности 46 тонн в час.
Следовательно, для достижения заявленного в изобретении результата с использованием прототипа необходим второй агрегат, например дробилка «Н 2800EF», которая из исходного материала с крупностью фракции минус 18 мм позволит получить крупность готового продукта 80% меньше 5 мм при производительности от 30 до 40 тонн в час.
Выводы:
1. Заявляемые отличительные признаки позволяют создать условие, при котором цилиндрическая втулка благодаря наличию радиального зазора не ограничивает радиальное перемещение эксцентрика и внутреннего дробящего конуса, что обеспечивает требуемую технологией степень сжатия слоя исходного материала между конусами до получения нужного гранулометрического состава готового продукта.
2. Степень дробления дробилки можно регулировать в пределах от 4 до 30. То есть можно из одного и того же исходного куска размером, например, 100 мм получать 100% продукта мельче 20 мм или мельче 5 мм, что позволяет использовать один агрегат вместо двух.
3. Благодаря заявленному соотношению размеров разгрузочной щели и радиального зазора можно производить дробление при большем размере разгрузочной щели, чем это принято в аналогах. Это дает увеличение производительности процесса дробления не менее чем на 20% при аналогичных показателях исходного материала.
Следовательно, отличительные признаки предлагаемого изобретения являются необходимыми и достаточными для реализации поставленной задачи.

Claims (1)

  1. Конусная эксцентриковая дробилка, содержащая корпус с наружным дробящим конусом, внутри которого размещен внутренний дробящий конус с валом и смонтированным на нем приводным эксцентриком, имеющим возможность вращения вокруг вала, при этом эксцентрик установлен внутри подшипниковой цилиндрической втулки, смонтированной в расточке корпуса, в которой размещен ведущий элемент эксцентрика, отличающаяся тем, что цилиндрическая втулка выполнена в виде ведущего элемента эксцентрика, который размещен в ней свободно с наличием радиального зазора между ними, размер которого больше размера разгрузочной щели между дробящими конусами, причем цилиндрическая втулка дополнительно содержит приводной элемент, вставленный в паз эксцентрика и передающий ему крутящий момент без ограничения свободы круговых колебаний.
RU2004139142/03A 2004-12-22 2004-12-22 Конусная эксцентриковая дробилка RU2284858C2 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004139142/03A RU2284858C2 (ru) 2004-12-22 2004-12-22 Конусная эксцентриковая дробилка
AU2005319764A AU2005319764B2 (en) 2004-12-22 2005-12-14 Cone eccentric crusher
CA002593978A CA2593978A1 (en) 2004-12-22 2005-12-14 Cone eccentric crusher
CN200580048251A CN100584463C (zh) 2004-12-22 2005-12-14 锥形破碎机
PCT/RU2005/000664 WO2006068540A2 (fr) 2004-12-22 2005-12-14 Concasseur excentrique a cone
EP05851128A EP1839754A4 (en) 2004-12-22 2005-12-14 ECCENTRIC CRUSHER WITH CONE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004139142/03A RU2284858C2 (ru) 2004-12-22 2004-12-22 Конусная эксцентриковая дробилка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004139142A RU2004139142A (ru) 2006-06-10
RU2284858C2 true RU2284858C2 (ru) 2006-10-10

Family

ID=36602174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004139142/03A RU2284858C2 (ru) 2004-12-22 2004-12-22 Конусная эксцентриковая дробилка

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1839754A4 (ru)
CN (1) CN100584463C (ru)
AU (1) AU2005319764B2 (ru)
CA (1) CA2593978A1 (ru)
RU (1) RU2284858C2 (ru)
WO (1) WO2006068540A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186139U1 (ru) * 2018-04-02 2019-01-10 Александр Ревазович Меребашвили Конусная эксцентриковая дробилка для мокрого дробления
RU186303U1 (ru) * 2018-02-27 2019-01-15 Александр Ревазович Меребашвили Конусная эксцентриковая дробилка

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9050601B2 (en) 2011-04-14 2015-06-09 Yong-Gan Ha Cone-shaped crusher
EP2532431B1 (en) * 2011-06-07 2017-08-09 Sandvik Intellectual Property AB Frame for a gyratory crusher
CN103551219A (zh) * 2013-11-12 2014-02-05 梁中进 零点二毫米煤破碎机
CN105903514A (zh) * 2016-06-22 2016-08-31 储新新 一种单缸液压圆锥式破碎机
CN106733060B (zh) * 2016-12-16 2018-12-28 王鸳 一种物料研磨机
CN112198852B (zh) * 2020-10-09 2022-03-08 北京北矿智能科技有限公司 一种异常处理方法、装置、存储介质和电子设备

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU669530A1 (ru) * 1976-03-09 1996-08-10 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт механической обработки полезных ископаемых Конусная дробилка
SU808152A1 (ru) * 1977-07-20 1981-02-28 Всесоюзный Ордена Трудового Красногознамени Научно-Исследовательскийи Проектный Институт Механической Обработкиполезных Ископаемых Устройство дл контрол и регулировани РАзгРузОчНОй щЕли КОНуСНОйиНЕРциОННОй дРОбилКи
US4339087A (en) * 1980-09-08 1982-07-13 Allis-Chalmers Corporation Crusher head supporting unit for a gyratory crusher
US5312053A (en) * 1993-01-07 1994-05-17 Cedarapids, Inc. Cone crusher with adjustable stroke
RU2140820C1 (ru) * 1997-10-07 1999-11-10 Колесников Владимир Иванович Конусная дробилка

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186303U1 (ru) * 2018-02-27 2019-01-15 Александр Ревазович Меребашвили Конусная эксцентриковая дробилка
RU186139U1 (ru) * 2018-04-02 2019-01-10 Александр Ревазович Меребашвили Конусная эксцентриковая дробилка для мокрого дробления

Also Published As

Publication number Publication date
CA2593978A1 (en) 2006-06-29
WO2006068540A2 (fr) 2006-06-29
AU2005319764B2 (en) 2010-03-18
CN101142025A (zh) 2008-03-12
WO2006068540A3 (fr) 2006-10-12
EP1839754A4 (en) 2009-12-23
AU2005319764A1 (en) 2006-06-29
EP1839754A2 (en) 2007-10-03
CN100584463C (zh) 2010-01-27
RU2004139142A (ru) 2006-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2006068540A2 (fr) Concasseur excentrique a cone
CN101142024B (zh) 用于锥形偏心驱动破碎机中的破碎的方法
TW200904535A (en) Crusher, method for crushing material and method for controlling a crusher
CN208711827U (zh) 一种新型破碎机
JP6343668B2 (ja) ジョークラッシャー、破砕プラント及び破砕方法
WO2014016060A2 (en) Gyratory crusher bearing
CN107810062B (zh) 偏心破碎颚安装组件
US3788569A (en) Crusher with hydraulically adjusted rotary assembly for supporting and gyrating a conical head
CN110586245A (zh) 一种节能型破碎机
CN114749234A (zh) 一种多缸圆锥破碎机可调冲程结构
RU186478U1 (ru) Вибровалковый измельчитель-активатор
RU91007U1 (ru) Конусная дробилка
KR100633775B1 (ko) 콘 크러셔
CN109046601A (zh) 一种m腔制砂机
CN102728430A (zh) 摆转锥面破碎机
US20100193621A1 (en) No-load bearing for a cone crusher
WO2011010950A2 (ru) Конусная вибрационная дробилка
CN116213006B (zh) 一种圆锥破碎机及其调节式动锥总成
SU816540A1 (ru) Инерционна конусна дробилка
RU2128082C1 (ru) Способ дробления материала в конусной дробилке и конусная дробилка для осуществления способа.
JPS6054104B2 (ja) 旋動粉砕装置
JP2006102593A (ja) 竪型破砕機
CN109126955A (zh) 变运动轨迹圆锥破碎机
CN2601738Y (zh) 定啮角双腔回转式破碎机
CN109622179A (zh) 一种旋振圆锥振动破碎机

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100122

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161223