RU2626082C2 - Барабан для магнитного сепаратора и способ его изготовления - Google Patents

Барабан для магнитного сепаратора и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2626082C2
RU2626082C2 RU2015113816A RU2015113816A RU2626082C2 RU 2626082 C2 RU2626082 C2 RU 2626082C2 RU 2015113816 A RU2015113816 A RU 2015113816A RU 2015113816 A RU2015113816 A RU 2015113816A RU 2626082 C2 RU2626082 C2 RU 2626082C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
magnets
shell
drum according
magnetic
Prior art date
Application number
RU2015113816A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015113816A (ru
Inventor
Данило МОЛТЕНИ
Original Assignee
СГМ ГАНТРИ С.п.А.
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 СГМ ГАНТРИ С.п.А. filed Critical СГМ ГАНТРИ С.п.А.
Publication of RU2015113816A publication Critical patent/RU2015113816A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626082C2 publication Critical patent/RU2626082C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/10Magnetic separation acting directly on the substance being separated with cylindrical material carriers
    • B03C1/14Magnetic separation acting directly on the substance being separated with cylindrical material carriers with non-movable magnets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/46Cages for rollers or needles
    • F16C33/4605Details of interaction of cage and race, e.g. retention or centring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C43/00Assembling bearings
    • F16C43/04Assembling rolling-contact bearings
    • F16C43/06Placing rolling bodies in cages or bearings
    • F16C43/065Placing rolling bodies in cages or bearings in cages
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C2201/00Details of magnetic or electrostatic separation
    • B03C2201/20Magnetic separation whereby the particles to be separated are in solid form
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/50Other types of ball or roller bearings
    • F16C19/507Other types of ball or roller bearings with rolling elements journaled in one of the moving parts, e.g. stationary rollers to support a rotating part
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49636Process for making bearing or component thereof
    • Y10T29/49643Rotary bearing
    • Y10T29/49679Anti-friction bearing or component thereof
    • Y10T29/49682Assembling of race and rolling anti-friction members
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49636Process for making bearing or component thereof
    • Y10T29/49643Rotary bearing
    • Y10T29/49679Anti-friction bearing or component thereof
    • Y10T29/49693Roller making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Rolls And Other Rotary Bodies (AREA)
  • Dynamo-Electric Clutches, Dynamo-Electric Brakes (AREA)
  • Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
  • Magnetic Treatment Devices (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Cell Separators (AREA)
  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)

Abstract

Предложенное изобретение относится к магнитным сепараторам и может быть использовано для концентрации рудных минералов с низкой магнитной проницаемостью, таких как франклинит, ильменит, некоторые типы гематита и т.д. Барабан для магнитного сепаратора содержит цилиндр из ферромагнитного материала, закрытый на своих концах двумя фланцами, которые имеют центральные стержни, снабженные местами для подшипников и зажимов, на внешней стороне цилиндра сформировано множество продольных канавок, вмещающих постоянные магниты, расположенные в виде продольных рядов одной полярности вдоль магнитной дуги приблизительно 130-160° с чередующейся полярностью N-S между соседними рядами. Центральные стержни размещены вдоль продольной оси цилиндра. Цилиндр расположен в пределах оболочки из немагнитного материала, закрытого на своих концах двумя фланцами, которые имеют фланцевые втулки, снабженные местами для упомянутых подшипников. По меньшей мере одна из фланцевых втулок также снабжена средством для приема от двигателя движения для приведения во вращение оболочки в виде зубчатого колеса. Длина одного диполя магнитной цепи находится в интервале между 100 и 150 мм, предпочтительно равна 127 мм. Способ изготовления барабана для магнитного сепаратора включает следующие этапы: a) приваривание фланцев-крышек на концах цилиндра; b) фиксирование стержней по центру фланцев; c) обрабатывание цилиндра на токарном станке для достижения точной соосности стержней с внешней стороной цилиндра и формирования на стержнях мест для подшипников и для зажимов; d) фрезеровка продольных канавок на внешней стороне цилиндра; e) фиксирование магнитов в канавках; f) введение цилиндра внутрь оболочки и герметичное монтирование фланцев-крышкек последнего. На этапе d) канавки формируют на расстоянии таким образом, чтобы длина одного диполя магнитной цепи находилась в интервале между 100 и 150 мм. Технический результат - повышение эффективности сепарации. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к магнитным сепараторам и, в частности, к барабану для магнитного сепаратора средней интенсивности и к способу изготовления такого барабана.
Известно, что магнитный сепаратор средней интенсивности (МССИ) предназначен для притягивания и удаления ферромагнитного материала посредством барабана, который вырабатывает магнитную индукцию в интервале приблизительно 200-700 мТл в зависимости от расстояния от барабана и используемых магнитов, которые обычно изготавливаются из сплава неодима-железа-бора (Nd-Fe-B).
МССИ можно использовать в качестве устройства защиты для мокрого магнитного сепаратора высокой интенсивности (ММСВИ) или в качестве автономно магнитного сепаратора для концентрации рудных минералов с низкой магнитной проницаемостью, таких как франклинит, ильменит, некоторый тип гематита и т.д.
Традиционная конструкция барабана МССИ предусматривает цилиндр из ферромагнитной стали с высокой магнитной проницаемостью, на внешней стороне которого сформированы продольные канавки для помещения в них постоянных магнитов, размещенных в виде продольных рядов с чередующейся полярностью N-S, то есть каждый ряд включает в себя одну полярность, которая отличается от полярности двух соседних рядов (например, как описано в US 5636748). Эти ряды магнитов продолжаются поверх ограниченной дуги барабана обычно приблизительно 130-160°, с конечной зоной (в направлении вращения барабана) для выгрузки ферромагнитного материала, в котором магниты постепенно сужаются, чтобы находиться дальше от внешней поверхности цилиндра. Затем цилиндр заключается в оболочку из немагнитного материала, которая вращается вокруг него, вытягивая материал (минеральный или другой), содержащий ферромагнитные частицы, которые необходимо сепарировать.
Размер магнитов, используемых в барабанах уровня техники, является довольно большим и обычно увеличивается с диаметром барабана, в результате чего число продольных рядов, размещенных вдоль магнитной дуги, является довольно ограниченным, и расстояние между цилиндром и оболочкой не может опускаться ниже заданного порога с учетом производственных допусков и размера магнитов. Эти геометрические характеристики известных барабанов негативно влияют на их рабочие характеристики из-за двух видов недостатков.
Первый серьезный недостаток состоит в том, что поскольку различные полярности находятся довольно далеко друг от друга, длина магнитного диполя (которая равна расстоянию между полярности с одинаковым знаком) получается довольно большой со значениями порядка 200-400 мм, как и в случае МССИ, производимого Минерал Текнолоджис Пту. Лтд. (Каррара, КЛД - Австралия) (Mineral Technologies Pty. Ltd. Mineral Technologies Pty. Ltd. (Carrara, Qld - Australia) and by Longi Magnet Co. Ltd. (Fushun - China). В результате значения магнитного поля на активной поверхности МССИ имеют сильно выраженную синусоидальную картину с номинальными значениями только на полярностях и вблизи них (поэтому не более чем 30% от магнитной дуги), тогда как в оставшейся части магнитной дуги эти значения значительно ниже.
Второй недостаток, который дополнительно уменьшает эффективность известных барабанов, заключается в зазоре между цилиндром и оболочкой, которая в вышеупомянутых МССИ, доступных на рынке, составляет по меньшей мере 5 мм, к которому необходимо добавить толщину оболочки, находящуюся в интервале между 1,5 и 5 мм, посредством чего минимальное расстояние между активной поверхностью магнита и обработанным материалом составляет порядка 7-8 мм.
Таким образом, задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы выполнить барабан МССИ, который устраняет вышеупомянутые недостатки. Эта задача решена посредством барабана, в котором длина магнитного диполя находится в диапазоне от 100 до 150 мм благодаря использованию более маленьких магнитов, размещенных с более высоким числом продольных рядов. Другие преимущественные признаки раскрыты в зависимых пунктах формулы изобретения.
Поэтому основное преимущество барабана согласно настоящему изобретению состоит в обеспечении, по существу, однородного магнитного поля вдоль всей магнитной дуги благодаря ограниченной длине диполя, которая приводит в результате к синусоидальной картине с очень ограниченной амплитудой и, следовательно, с номинальными значениями магнитного поля, которые имеются в течение почти 100% магнитной дуги.
Вторым важным преимуществом этого барабана, вытекающим из использования маленьких магнитов, является возможность или уменьшение зазора между цилиндром и оболочкой до не более чем 2 мм, а также благодаря соответствующему способу изготовления, описанному ниже, без опасности заклинивания барабана, в частности, в его предпочтительном варианте осуществления, который предусматривает внутренние шаровые опоры, как описано подробно ниже.
Эти и другие преимущества и характеристики барабана МССИ согласно настоящему изобретению будут ясны специалистам в данной области техники из последующего подробного описания его вариантов осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 показан вид в перспективе барабана с прозрачным участком и увеличенной частью;
на фиг. 2 показан вид в продольном разрезе, выполненном вдоль средней плоскости, включающей в себя ось Α-A вращения; и
на фиг. 3 показан вид в разрезе.
Со ссылкой на эти чертежи видно, что барабан согласно настоящему изобретению традиционно включает в себя цилиндр С из ферромагнитного материала с высокой магнитной проницаемостью, предпочтительно из мягкой стали, имеющий, например, диаметр 950 мм и толщину 35 мм, закрытый на своих концах двумя стальными фланцами 2. Два стержня 3, снабженные местами для подшипников 4 и зажимов 5, закреплены в центре фланцев 2 вдоль продольной оси Α-A цилиндра С. Более того, рычаг В для регулировки положения магнитной дуги цилиндра С, несущего магниты, прикреплен к одному из стержней 3.
Множество продольных канавок 6 сформировано на внешней стороне цилиндра С, и они вмещают в себя постоянные магниты 7 на основе Nd-Fe-B, размещенные в виде продольных рядов с чередующейся полярностью N-S (фиг. 1). Цилиндр С вводится в оболочку M из немагнитного материала, например из нержавеющей стали AISI 316, имеющей толщину Sm 4 мм, закрую на своих концах двумя фланцами F (также из нержавеющей стали AISI 316), имеющими фланцевые втулки MF, снабженные местами для подшипников 4. По меньшей мере одна из втулок MF также снабжена средством, например зубчатым колесом R, для приема от двигателя (не показан) движения для приведения во вращение оболочки М.
Первый новый аспект настоящего барабана состоит в том, что использование более маленьких магнитов позволяет достичь длины D одного диполя магнитной цепи (фиг. 3), равной 127 мм, и это, в свою очередь, позволяет получить большее число чередующихся продольных полярностей N-S, количество которых в иллюстрированном примере равно двадцати вдоль магнитной дуги приблизительно 150°. Более конкретно, притягивающая магнитная дуга состоит из первых шестнадцати полярностей, а зона 10 выгрузки материала состоит из последних четырех полярностей, причем последняя расположена в канавках, которые постепенно становятся глубже.
Следует отметить, что использование более маленьких магнитов 7, совместно с цилиндром С надлежащей толщины, позволяет достичь постепенного перемещения в сторону от магнитов в зоне 10 выгрузки просто путем формирования более глубоких продольных канавок 6. Это упрощает изготовление барабана, поскольку не нужно формировать конические магниты, причем все магниты 7 являются одинаковыми, тогда как формирование более глубоких канавок 6 является более простой и дешевой работой по сравнению с формированием конической формы магнитов.
Второй новый аспект этого барабана, в своем предпочтительном варианте осуществления, представлен обусловленным наличием множества поворачиваемых шаровых опор 8, размещенных в шахматном порядке среди магнитов 7, для того чтобы уменьшить до минимума зазор G между активной поверхностью магнитов и внутренней поверхностью немагнитной оболочки М. Шары опор 8 выступают на 0,3-0,4 мм по отношению к активной поверхности магнитов 7 и позволяют уменьшить зазор G между упомянутой активной поверхностью и внутренней поверхностью немагнитной оболочки M до значения не более чем 2 мм.
Действительно, учитывая то, что производственный допуск оболочки M составляет ±1 мм, даже в случае отрицательного производственного допуска, который добавляется за счет деформации оболочки M из-за притяжения материала по направлению к магнитам, возможное скольжение по внутренней поверхности по шарам опор 8 не вызовет заклинивания барабана, поскольку шары переводят трение скольжения в трение качения, действуя как шарикоподшипники.
Внешняя поверхность оболочки M также предпочтительно покрыта двухкомпонентной эпоксидной краской, которая образует слой с высоким коэффициентом трения для того, чтобы улучшить вытягивание ферромагнитного материала, притягиваемого магнитами 7, и для уменьшения износа оболочки М. Примером краски, подходящей для этой цели, является Эпидек M 377 (Epidek М377), производимой компанией Лейгс Пэйнтс (Болтон - Великобритания) (Leighs Paints) (Bolton - GB).
Способ изготовления барабана согласно настоящему изобретению можно кратко изложить в виде следующих этапов, на которых:
a) приваривают фланцы-крышки 2 на концах цилиндра С;
b) фиксируют, например, путем заклинивания или сварки стержни 3 по центру фланцев 2;
c) обрабатывают цилиндр С на токарном станке, чтобы достичь точной соосности стержней 3 с наружной поверхностью цилиндра С и сформировать на стержнях 3 места для подшипников 4 и для зажимов 5;
d) фрезеруют продольные канавки 6 и места для шаровых опор 8 на внешней стороне цилиндра С;
e) фиксируют магниты 7 в канавках 6 и легкосъемные заглушки 9 (например, изготовленные из нейлона или тефлона) в местах для шаровых опор 8;
f) покрывают область цилиндра С, где магниты 7 имеют обертку, загерметизированную герметиком, позволяющим заполнять упомянутую обертку эпоксидной смолой;
g) заполняют обертку эпоксидной смолой и впоследствии удаляют обертку после затвердевания эпоксидной смолы;
h) обрабатывают цилиндр С на токарном станке, чтобы выполнить протачивание с желательным диаметральным размером поверхности, покрытой магнитами 7, и промежутков, заполненных смолой;
i) удаляют заглушки 9 и фиксируют шаровые опоры 8;
j) вводят цилиндр С внутрь оболочки M и герметично монтируют фланцы-крышки F.
Следует отметить, что благодаря протачиванию на этапе h) внешняя поверхность магнитов 7 имеет такую же кривизну, что и цилиндр С, для того чтобы можно было свести к минимуму зазор G, и эта работа выполняется, возможно, на основании того факта, что магниты 7 погружаются в эпоксидную смолу на этапе g), в противном случае они будут слишком хрупкие и будут ломаться.
Очевидно, что вышеописанный и иллюстрированный вариант осуществления барабана согласно изобретению является только примером, склонным к различным модификациям. В частности, различные параметры, такие как число канавок 6, магнитов 7 и опор 8, а также толщина цилиндра С и оболочки М, могут изменяться в зависимости от размера барабана до тех пор, пока длина D магнитного диполя поддерживается в пределах диапазона от 100 до 150 мм.

Claims (30)

1. Барабан для магнитного сепаратора, содержащий цилиндр (C) из ферромагнитного материала, закрытый на своих концах двумя фланцами (2), которые имеют центральные стержни (3), снабженные местами для подшипников (4) и зажимов (5), причем упомянутые центральные стержни (3) размещены вдоль продольной оси (А-А) цилиндра (С), при этом на внешней стороне цилиндра (С) сформировано множество продольных канавок (6), вмещающих постоянные магниты (7), расположенные в виде продольных рядов одной полярности вдоль магнитной дуги приблизительно 130-160° с чередующейся полярностью N-S между соседними рядами, при этом цилиндр (С) расположен в пределах оболочки (М) из немагнитного материала, закрытого на своих концах двумя фланцами (F), которые имеют фланцевые втулки (MF), снабженные местами для упомянутых подшипников (4), причем по меньшей мере одна из упомянутых фланцевых втулок (MF) также снабжена средством для приема от двигателя движения для приведения во вращение упомянутой оболочки (М), при этом упомянутое средство представляет собой предпочтительно зубчатое колесо (R), отличающийся тем, что длина (D) одного диполя магнитной цепи находится в интервале между 100 и 150 мм, предпочтительно равна 127 мм.
2. Барабан по п. 1, отличающийся тем, что все магниты (7) являются идентичными и в зоне (10) выгрузки на конце магнитной дуги помещены в продольные канавки (6) с постепенным углублением.
3. Барабан по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно включает в себя множество выполненных с возможностью вращения шаровых опор (8), размещенных в шахматном порядке среди магнитов (7), причем шарики упомянутых опор (8) выступают на 0,3-0,4 мм по отношению к активной поверхности магнитов (7).
4. Барабан по п. 2, отличающийся тем, что он дополнительно включает в себя множество выполненных с возможностью вращения шаровых опор (8), размещенных в шахматном порядке среди магнитов (7), причем шарики упомянутых опор (8) выступают на 0,3-0,4 мм по отношению к активной поверхности магнитов (7).
5. Барабан по п. 3, отличающийся тем, что зазор (G) между активной поверхностью магнитов (7) и внутренней поверхностью оболочки (М) меньше или равен 2 мм.
6. Барабан по п. 4, отличающийся тем, что зазор (G) между активной поверхностью магнитов (7) и внутренней поверхностью оболочки (М) меньше или равен 2 мм.
7. Барабан по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что внешняя поверхность оболочки (М) покрыта эпоксидной краской, которая образует слой с высоким коэффициентом трения.
8. Барабан по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что рычаг (В) для регулировки положения магнитной дуги цилиндра (С) прикреплен к одному из стержней (3).
9. Барабан по п. 7, отличающийся тем, что рычаг (В) для регулировки положения магнитной дуги цилиндра (С) прикреплен к одному из стержней (3).
10. Барабан по любому из пп. 1-6, 9, отличающийся тем, что магниты (7) изготовлены из сплава Nd-Fe-B.
11. Барабан по п. 7, отличающийся тем, что магниты (7) изготовлены из сплава Nd-Fe-B.
12. Барабан по п. 8, отличающийся тем, что магниты (7) изготовлены из сплава Nd-Fe-B.
13. Барабан по любому из пп. 1-6, 9, 11, 12, отличающийся тем, что оболочка (М) изготовлена из нержавеющей стали AISI 316, имеющей толщину (Sm) 4 мм.
14. Барабан по п. 7, отличающийся тем, что оболочка (М) изготовлена из нержавеющей стали AISI 316, имеющей толщину (Sm) 4 мм.
15. Барабан по п. 8, отличающийся тем, что оболочка (М) изготовлена из нержавеющей стали AISI 316, имеющей толщину (Sm) 4 мм.
16. Барабан по п. 10, отличающийся тем, что оболочка (М) изготовлена из нержавеющей стали AISI 316, имеющей толщину (Sm) 4 мм.
17. Способ изготовления барабана для магнитного сепаратора по любому из пп. 1-16, содержащий следующие этапы, на которых:
a) приваривают фланцы-крышки (2) на концах цилиндра (С);
b) фиксируют стержни (3) по центру фланцев (2);
c) обрабатывают цилиндр (С) на токарном станке для достижения точной соосности стержней (3) с внешней стороной цилиндра (С) и формирования на стержнях (3) мест для подшипников (4) и для зажимов (5);
d) фрезеруют продольные канавки (6) на внешней стороне цилиндра (С);
e) фиксируют магниты (7) в канавках (6);
f) вводят цилиндр (С) внутрь оболочки (М) и герметично монтируют фланцы-крышки (F) последнего;
отличающийся тем, что на этапе d) канавки (6) формируют на расстоянии таким образом, чтобы длина одного диполя магнитной цепи находилась в интервале между 100 и 150 мм.
18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что на этапе d) также формируют места для шаровых опор (8), которые впоследствии фиксируют в упомянутых местах так, чтобы они выступали на 0,3-0,4 мм по отношению к магнитам (7).
19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что на этапе е) также фиксируют легкосъемные заглушки (9) в местах для шаровых опор (8), при этом способ дополнительно включает в себя следующие этапы между этапами е) и f), на которых:
е') покрывают область цилиндра (С), где имеются магниты (7), оберткой, которая загерметизирована герметиком, подходящим для заполнения упомянутой обертки эпоксидной смолой;
е'') заполняют обертку эпоксидной смолой и впоследствии удаляют обертку после затвердевания эпоксидной смолы;
е''') обрабатывают цилиндр (С) на токарном станке, чтобы выполнить протачивание с желательным диаметральным размером поверхности, покрытой магнитами (7), и промежутков, заполненных смолой;
е'''') удаляют заглушки (9) и фиксируют шаровые опоры (8).
RU2015113816A 2012-11-08 2013-10-29 Барабан для магнитного сепаратора и способ его изготовления RU2626082C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT001901A ITMI20121901A1 (it) 2012-11-08 2012-11-08 Tamburo per separatore magnetico e relativo metodo di produzione
ITMI2012A001901 2012-11-08
PCT/IB2013/059749 WO2014072880A1 (en) 2012-11-08 2013-10-29 Drum for magnetic separator and relevant production method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015113816A RU2015113816A (ru) 2016-11-10
RU2626082C2 true RU2626082C2 (ru) 2017-07-21

Family

ID=47561720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113816A RU2626082C2 (ru) 2012-11-08 2013-10-29 Барабан для магнитного сепаратора и способ его изготовления

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9375727B2 (ru)
EP (1) EP2916958B1 (ru)
CN (1) CN104768652B (ru)
AU (1) AU2013343103B2 (ru)
BR (1) BR112015008895A2 (ru)
CA (1) CA2884925C (ru)
IN (1) IN2015KN00708A (ru)
IT (1) ITMI20121901A1 (ru)
RU (1) RU2626082C2 (ru)
WO (1) WO2014072880A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMI20121901A1 (it) * 2012-11-08 2014-05-09 Sgm Gantry Spa Tamburo per separatore magnetico e relativo metodo di produzione
CN103785528B (zh) * 2014-01-25 2016-05-11 山东华特磁电科技股份有限公司 提精降渣磁选机
NL2013128B1 (nl) * 2014-07-04 2016-09-09 Goudsmit Magnetic Systems B V Omleidrol voor een non-ferro afvalscheider, alsmede non-ferro afvalscheider voorzien van de omleidrol.
US10722903B2 (en) * 2015-05-28 2020-07-28 Bei Jing Ke Neng Mei Da Er Huan Bao Ke Ji Co., Ltd. Tailings resource recovery process
CN105170324B (zh) * 2015-08-11 2017-08-29 李泽 一种磁除铁方法及装置
US9962710B2 (en) * 2016-07-07 2018-05-08 Bunting Magnetics Co. Magnetic roll
BR112019018701B1 (pt) * 2017-03-29 2023-04-04 Loesche Gmbh Separador magnético
US20210237098A1 (en) * 2018-08-31 2021-08-05 Gt Of Ohio, Ltd. Method and apparatus for continuous magnetic filtration of ferrous mill scale from liquid solutions
CN110479483B (zh) * 2019-08-24 2023-03-28 肇庆合林立业科技有限公司 一种锰酸锂原料混合螺旋除铁装置
US11944980B2 (en) 2020-04-24 2024-04-02 Bunting Group, Inc. Magnetic separating conveyor output roll
CN112112904A (zh) * 2020-10-15 2020-12-22 杨正香 一种用于保持架的周转装置
WO2024128207A1 (ja) * 2022-12-16 2024-06-20 東亞合成株式会社 樹脂粉体の製造方法及び製造装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1433172A1 (de) * 1964-08-31 1970-01-08 Schwermaschb Ernst Thaelmann V Permanentmagnettrommel fuer die Magnetscheidung
SU1136839A1 (ru) * 1983-11-09 1985-01-30 Государственный проектно-конструкторский институт "Гипромашуглеобогащение" Магнитный сепаратор
SU1424869A1 (ru) * 1986-12-15 1988-09-23 Научно-Исследовательский И Проектный Институт Обогащения И Механической Обработки Полезных Ископаемых "Уралмеханобр" Барабанный магнитный сепаратор
EP0687504A1 (en) * 1994-06-14 1995-12-20 SGM Gantry S.p.A. Process and device for separating stainless steel from mixed material containing it
RU2060829C1 (ru) * 1992-07-21 1996-05-27 Криворожский горнорудный институт Магнитный сепаратор для разделения сыпучего материала
US5636748A (en) * 1994-12-29 1997-06-10 Arvidson; Bo R. Magnetic drum separator
US6062393A (en) * 1997-09-16 2000-05-16 Carpco, Inc. Process and apparatus for separating particles of different magnetic susceptibilities
RU68363U1 (ru) * 2007-03-27 2007-11-27 Научно-Производственная Фирма "Продэкология" Сепаратор магнитный двухкаскадный барабанный для обогащения сухих сыпучих слабомагнитных руд

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3146191A (en) * 1961-05-12 1964-08-25 Indiana General Corp Variable magnetic strength permanent magnetic drum
US3312530A (en) * 1964-01-08 1967-04-04 Sackett & Sons Co A J Ammoniator-granulator apparatus
US3489280A (en) * 1966-02-03 1970-01-13 Eriez Mfg Co Magnetic separator having field shaping poles
US3595391A (en) * 1969-02-24 1971-07-27 Byron C Schmid Magnetic separator
US4693812A (en) * 1983-03-11 1987-09-15 Raytheon Company Magnetic drum separator
US4869811A (en) * 1988-07-05 1989-09-26 Huron Valley Steel Corporation Rotor for magnetically sorting different metals
US5496470A (en) * 1994-05-27 1996-03-05 Barnes International, Inc. Magnetic separator
US5626233A (en) * 1995-03-07 1997-05-06 Venturedyne, Ltd. Eddy current separator
US5938579A (en) * 1997-07-16 1999-08-17 Cavazos; Arnold B. Magnetic roller
IT1317809B1 (it) * 2000-06-06 2003-07-15 Sgm Spa Essiccatore in continuo a magneti permanenti con regolazione delprofilo trasversale di temperatura
US6634504B2 (en) * 2001-07-12 2003-10-21 Micron Technology, Inc. Method for magnetically separating integrated circuit devices
RU2229343C2 (ru) * 2002-08-07 2004-05-27 Научно-Производственная Фирма "Продэкология" Способ магнитной сепарации сыпучих продуктов и сепаратор магнитный для его осуществления
ES2382936T3 (es) * 2006-06-15 2012-06-14 Sgm Gantry S.P.A. Separador electromagnético y método de separación de materiales ferromagnéticos
US8196751B2 (en) * 2010-01-05 2012-06-12 Eriez Manufacturing Co. Permanent magnet drum separator with movable magnetic elements
ITMI20121901A1 (it) * 2012-11-08 2014-05-09 Sgm Gantry Spa Tamburo per separatore magnetico e relativo metodo di produzione
ITMI20121902A1 (it) * 2012-11-08 2014-05-09 Sgm Gantry Spa Tamburo elettromagnetico per la pulizia di rottami ferromagnetici di medie e grandi dimensioni

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1433172A1 (de) * 1964-08-31 1970-01-08 Schwermaschb Ernst Thaelmann V Permanentmagnettrommel fuer die Magnetscheidung
SU1136839A1 (ru) * 1983-11-09 1985-01-30 Государственный проектно-конструкторский институт "Гипромашуглеобогащение" Магнитный сепаратор
SU1424869A1 (ru) * 1986-12-15 1988-09-23 Научно-Исследовательский И Проектный Институт Обогащения И Механической Обработки Полезных Ископаемых "Уралмеханобр" Барабанный магнитный сепаратор
RU2060829C1 (ru) * 1992-07-21 1996-05-27 Криворожский горнорудный институт Магнитный сепаратор для разделения сыпучего материала
EP0687504A1 (en) * 1994-06-14 1995-12-20 SGM Gantry S.p.A. Process and device for separating stainless steel from mixed material containing it
US5636748A (en) * 1994-12-29 1997-06-10 Arvidson; Bo R. Magnetic drum separator
US6062393A (en) * 1997-09-16 2000-05-16 Carpco, Inc. Process and apparatus for separating particles of different magnetic susceptibilities
RU68363U1 (ru) * 2007-03-27 2007-11-27 Научно-Производственная Фирма "Продэкология" Сепаратор магнитный двухкаскадный барабанный для обогащения сухих сыпучих слабомагнитных руд

Also Published As

Publication number Publication date
IN2015KN00708A (ru) 2015-07-17
EP2916958A1 (en) 2015-09-16
BR112015008895A2 (pt) 2017-07-04
WO2014072880A1 (en) 2014-05-15
WO2014072880A4 (en) 2014-07-31
CA2884925C (en) 2020-02-25
US20150336108A1 (en) 2015-11-26
CN104768652B (zh) 2017-08-04
EP2916958B1 (en) 2016-12-07
CN104768652A (zh) 2015-07-08
AU2013343103B2 (en) 2016-01-28
AU2013343103A1 (en) 2015-04-02
ITMI20121901A1 (it) 2014-05-09
US9375727B2 (en) 2016-06-28
CA2884925A1 (en) 2014-05-15
RU2015113816A (ru) 2016-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2626082C2 (ru) Барабан для магнитного сепаратора и способ его изготовления
US10270302B2 (en) Electric motor rotor and electric motor associated
KR20160017636A (ko) 브러시리스 직류 모터 및 그 회전자
JP4948514B2 (ja) 回転ドラム型磁気分離装置
US2535719A (en) Magnetic pulley
JP2017093255A (ja) 回転電機のロータ
WO2001085347A1 (fr) Appareil de separation magnetique
EP3089701B1 (en) Actuator with enhanced magnetic spring function for personal care appliance
CN103986248B (zh) 具有用于接收杂质颗粒的器具的稀土元素环形磁铁
JP2006021147A (ja) 磁力選別方法およびその装置
RU2007120725A (ru) Способ сборки ротора высокооборотной электрической машины
CN104039457A (zh) 用于铁粒子的磁分离且包括至少18个直磁板的磁鼓
CN220697087U (zh) 除铁转子和在线自清式磁选器
JPH0852379A (ja) ドラム磁選機
US9475063B2 (en) Electromagnetic drum for cleaning ferromagnetic scrap of medium and large size
JP4435728B2 (ja) 対極型磁力選別機
JP2001009322A (ja) 着磁金属異物の除去方法とその装置
JP3818883B2 (ja) 磁力選別機
EP3465873B1 (fr) Machine électrique tournante munie d'aimants en terre rare à faible taux de dysprosium
RU2610139C1 (ru) Способ изготовления магнитного привода
RU2301709C2 (ru) Магнитная система
KR200197041Y1 (ko) 착자금속이물의 제거장치
PL234272B1 (pl) Silnik elektryczny pierścienia obręczy felgi
JP2006289263A (ja) 磁気選別機用の着磁体およびこれを用いた磁気選別機
CN104279230A (zh) 一种永磁体悬浮轴承和制造方法

Legal Events

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

Effective date: 20201030