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改变垂直振动输送机的轨迹[ 10-07 09:31 ]
设垂直振动输送机电机轴线与铅垂线的夹角=W,电机中心距=2L,每端偏心块的振动力=P,一根轴上两偏心块的距离=2S.两端偏心块的夹角=2Q.当Q=0(称之为原状态)时,总振动力=4P*SIN(W),总振动力矩=4PL*COS(W).当Q不等于0,W=45%d时,总振动力=4P*0.7071*COS(Q),总振动力矩=4PL*0.7071*COS(Q)+4PS*0.7071*SIN(Q).现在,希望在不改变L的情况下通过改变Q使效果优于或不次于原状态。建立方程:COS(Q)>=2^0.5*SIN(W) &nbs
偏心块设计[ 10-06 08:26 ]
已知振动力P,角速度ω,材料密度ρ,用4个等厚的偏心块1.求一个偏心块的偏心质量矩mrP=mr*ω^2*4,得mr=P/ω^2/42.设板厚=S,则面积矩=mr/ρ/S,面积矩可用计算机查或计算.振动筛偏心块的通常形状如图1:位于轴孔上方的部分起到减小振动力的作用,但由于强度的需要也要有.我们作一条U的切线,与原来的直线边缘成很小的夹角%c.如果形成的小面积的重心Q位于直线E的上方则W太大.将W减小一些,不但会减小重量也会增大振动力.修改W直至Q落在E上会使振动力达到最大(不改变半径R).但是,还有一个问题要考虑.
便于记忆的公式、常数和算法[ 10-05 08:41 ]
1.2极振动电机的角速度ω=300rad/s2.4极电机的角速度ω=150rad/s3.6极振动筛电机的角速度ω=100rad/s4.8极电机的角速度ω=75rad/s以上公式是考虑到50Hz电源工作的电机的实际转速略低于同步转速后得到的近似公式,误差=0.5%计算振动力、线速度、功率、转矩等,不要使用每分钟转数这个单位,而要使用rad/s这个单位。这可以节省运算。5.尽可能地用法定计量单位,这样得出的也是法定计量单位。6.圆钢的重量W=D^2*L*6.165E-6(kg).其中,D和L分别是圆钢的直径和长度,单位
垂直振动输送机是高度较大,支撑尺寸较小的机器[ 10-04 09:41 ]
关键词 垂直振动输送机  重心 弹簧刚度 支撑距离垂直振动输送机是高度较大,支撑尺寸较小的机器.它的构造是:有一个轴线沿铅垂方向的圆柱形筒体,筒体的下部安装四个轴线沿铅垂方向的压缩弹簧,弹簧的下面是固定在地面的支架.筒体由振动电机带动而振动.弹簧的作用是承受筒体的重力和减少传到地面的振动力.筒体的高度可达10米,弹簧的中心距可能仅有1米多.因此,系统的稳定性就是重要的问题.显然,增加弹簧的刚度可以提高系统的稳定性,但这与减振的目的相悖.本文的目的是求出此弹性系统需满足的临界条件.设物体重心高=H,重量=m
双向水平振动输送机专利[ 09-29 10:35 ]
安装三个振动电机,一个在输送槽上方,两个在输送槽下方。下方的两个电机的转向相同,上方的电机转向与下方的相反。向任何方向输送时,上方的电机都工作。向左输送时,下方左边的电机工作,右边的电机不工作;向右输送时,下方右边的电机工作,左边的电机不工作。由此,在不改变机械结构的情况下改变输送方向。责任编辑:新乡市高服机械股份有限公司版权所有:/转载请注明出处
自同步双轴平行螺旋振动筛[ 09-24 09:05 ]
自同步双轴平行螺旋振动筛简介结构特征:两同样的振动电机的轴线在同一水平面上,两轴端平齐。两个振动电机都调整成一样。电机每端的两个偏心块的夹角=%c1,同一个电机两端的振动力中心线的夹角=%c2.两电机反向旋转。运动特征:这样形成的运动是沿铅垂线方向的直线振动与绕机器铅垂轴线的扭转振动的合成。振动体上任意点运动轨迹是相同螺距的圆柱螺旋线。在俯视图上,物料的运动轨迹是同心圆。任意点的铅垂方向的运动相同。物料水平运动的线速度随半径而增大,与筛面所处的高度无关,物料没有沿筛面径向扩散的动力。如果筛面为锥形,则物料有径向运动
垂直振动输送机同步器的扭矩计算[ 09-23 11:37 ]
设振动体质量=M,转动惯量=J,每个偏心块偏心质量矩=mr,角频率=U,不考虑重力和弹簧力,求使两轴同步旋转需附加的扭矩N.每端振动力=P=mr*U*U,铅垂振动力和F=4P*COS(%c)*SIN(Ut),机体铅垂加速度A=F/M,两轴提供的力矩和W=4P*SIN(%c)*L*COS(Ut),机体的角加速度Q=W/J.左上偏心块与右下偏心块受到的铅垂惯性力相等,需要的扭矩也相等,故附加扭矩=0。同样,另外两个偏心块也是如此。故仅需考虑扭转引起的影响。对于左轴,左上偏心块受的惯性力矩=Q*L*mr*SIN(Ut-%
滚筒筛的物料速度[ 09-22 08:41 ]
设一颗粒在圆柱滚筒筛内与筒壁作相对运动.在垂直于轴线的投影图中它与地面相对静止,在过轴线的投影图中,它沿轴线方向作匀速运动.设它与筛板的摩擦角=F,动摩擦系数=f=tg(F),轴线与水平面的夹角=G.G<F.重力沿轴向的分量=mg*sin(G),在NS面的分量=mg*cos(G),在N轴的投影=-mg*cos(G)*cos(H),在Z轴的投影=mg*sin(G),在S轴的投影=-mg*cos(G)*sin(H).设物料沿Z轴的速度=V,沿S向的相对速度=ωR. 物料沿S向受到的摩擦力=mg*cos(
振动电机试验装置[ 09-18 10:35 ]
振动电机试验装置实验方法一:1.用一个吊环螺栓将两电机吊挂在支架上.2.两振动电机转向相反.实验方法二:1.在两个电机底面间增加4个隔套。2.用振动电机一端的两个隔套将两电机吊挂在支架上,使电机轴沿铅垂方向.3.两振动电机转向相反.第二种方法的缺点是:不能检验电机的起动能力。振动电机螺栓受力分析F是一个螺栓的预紧力,基本上是常数可以设想螺杆很长.F1,F2是一个螺栓处电机座的支撑力,f是摩擦系数,约=0.15。1.p*cosk=2*(F1+F2)*f2.p*sink=2*(((F-F1)+(F-F2))把1.代入2
垂直振动输送机的稳定性计算[ 09-17 09:26 ]
论述了垂直振动输送机的重心高度,弹簧刚度,支撑距离与稳定性的关系,给出了满足稳定性的必要的关系式.关键词 垂直振动输送机 重心 弹簧刚度设物体重心高=H,重量=m,安装四个弹簧在边长=S的正方形的角点处,每个弹簧的轴向刚度=K.正常情况下弹簧的变形=mg/(4K)。当柱子有一倾角△α时,一边的弹簧增加的位移=δ,另一边增加的位移=-δ,由此产生的反抗力矩=2KδS.应有如下关系:2KδS>=mgH△α,由几何关系知:△α=2δ/S从而得:KS^2>=mgH.图示如下:责任编辑:新乡市高服机械股份有限公司
双向水平振动输送机[ 09-16 09:41 ]
安装三个振动电机,一个在输送槽上方,两个在输送槽下方。下方的两个电机的转向相同,上方的电机转向与下方的相反。振动输送机向任何方向输送时,上方的电机都工作。向左输送时,下方左边的电机工作,右边的电机不工作;向右输送时,下方右边的电机工作,左边的电机不工作。由此,在不改变机械结构的情况下改变输送方向。责任编辑:新乡市高服机械股份有限公司版权所有:/转载请注明出处
球壳的一个固有频率[ 09-13 14:57 ]
设球壳的变形是所有质点沿半径方向的振动。弹性模量=E,材料密度=ρ,泊松比=μ,固有频率=ω.球壳的中面半径=R,厚度=T,变形量=△.则应变ε=△/R,比能=E*ε^2/(1-μ)(若为单向受力状态,比能W=E*ε^2/2,但现在是双向受力状态).取面积=S的一部分,其变形能V=S*T*W.恢复后,这部分的动能D=S*T*ρ*(ω*△)^2/2.由于D=V,将△=ε*R代入,得:ω=(2*E/ρ/(1-μ)^0.5/R.对于钢,ω=8742/R.如果T/R太小,上述频率并非一阶固有频率.部分球面形的旋振筛盖,其振
振动电机同步试验[ 09-12 15:17 ]
做了一个振动电机同步试验,结果是不同步。但是这不是决定性的。原因是:1.板薄,会产生弯曲,2.距离太近。我想,距离近不是指板对面两电机太近,而是指同侧同轴的两电机距离太近。作一个决定性的试验,应该改变上述不足。电机的转向为:同侧电机转向相同,两侧电机转向相反。试验装置如下:高服机械是一家专业生产振动筛分设备的厂家,专注34年筛分行业,振动筛的振动源振动电机质优价廉,高服振动电机型号有:防爆振动电机 立式振动电机:YZUL立式振动电机、YZSL立式振动电机  卧式振动电机:YZO振动电机、YZS振动电机等各
多电机自同步实验装置一[ 09-11 10:20 ]
实验方法实验1.1.用件5的B孔将装置悬吊于吊车钩上.2.安装电机时,不使用C孔。3.同轴的振动电机转向相同.4.不同轴的振动筛电机转向相反.5.电机下方需有防护措施,防止脱落摔坏.6.实验时需安好防护罩.7.所有电机转向确认后并联接入同一开关.8.通电,从上往下看,观察电机防护罩上一点的轨迹,目测振幅大小.9.改变电机转向,使所有电机转向相同.10.通电,从上往下看,观察防护罩上一点的轨迹,目测振幅大小.11.记录以上结果。高服机械是一家专业生产振动筛分设备的厂家,专注34年筛分行业,振动筛的振动源振动电机质优价
滚筒输送机的速度[ 09-09 09:35 ]
一般的滚筒类机械都要限制转速,理由是转速过大时离心力会使物料贴附在壁上.但是,在高速加工圆管内壁时发现,附壁现象并没有出现.对于单个颗粒的分析表明,物料受的力与转速无关,物料停留在一个确定的位置.如果由于某种原因物料获得了与筒壁相同的线速度,当转速过大时确实有附壁现象,比如物料被卡在筛孔中.但通过对光滑筒情况下的无粘接性物料的计算表明,除非摩擦系数无穷大,是不可能附壁的.根据滚筒筛物料轴向速度的结论,速度与角速度成正比.如果不存在附壁问题,则可籍提高转速而提高产量.进而,对于螺旋筒输送机也有同样的结论.这要用实验来
活动筛条滚筒筛[ 09-07 08:23 ]
滚筒筛防堵塞或清理筛网的方法有敲击,转刷等。缺点是需要额外的装置和动力,且对于纤维状或柔软的薄片状物料效果不好。滚筒筛防堵塞设计针对滚筒筛防堵塞及清理筛面方法的缺点,本实用新型公开了一种活动筛条滚筒筛,它不需要额外的装置和动力,能适应纤维状和柔软的薄片状物料的筛分,能可靠地解决堵塞问题。振动筛厂家高服机械专注振动筛分三十年摘要本实用新型能彻底解决滚筒筛的筛面堵塞问题。解决的方法是:在相邻两固定筛条中间安装活动筛条,固定筛条与相邻的活动筛条形成筛孔,活动筛条A端的孔套在一根轴向筛条上,在活动筛条处于较低位置时,筛条的
弧形槽偏心块[ 09-06 15:16 ]
背景技术通常的离心式振动器一端的偏心块由两个外廓形状相同的偏心块组成,用以调整振动力。它的缺点是:1.对每一个偏心块都需要做一次车削加工,2.车削加工时由于质量偏心引起机床振动,不得不使用专门的夹具,且速度受限,3.断续切削,容易损坏刀具。发明内容一种弧形槽偏心块,由主偏心块,副偏心块,弧形键,螺钉等组成,具有对每对偏心块只需车削加工一次,没有偏心力,不存在断续切削,加工简便,快捷,材料利用率高的优点。权利要求书一种弧形槽偏心块,由主偏心块,副偏心块,弧形键,螺钉等组成,其特征是:主偏心块与副偏心块的外廓形状是互补
螺纹的疲劳试验[ 09-05 10:37 ]
在螺杆式电机梁中,螺纹杆的疲劳强度试验很困难。可以用弯曲疲劳试验解决。方法如下:设螺杆受对称循环应力,螺杆小径=D,拉力=P.则应力σ1=4*P/π/D^2.对螺杆施加对称的弯矩M,应力σ2=32*M/π/D^3.令σ1=σ2,得:M=P*D/8.做以下试验装置:试验螺杆固定在卡盘上旋转,转速=Q(Hz),不计螺杆的重力造成的弯矩,则M=P*D/8=mg*L,mg=P*D/8/L.例如:M30X2螺杆,D=0.027835,P=0.4*20000=8000,L=0.2,则mg=139N.令Q=50,循环一千万次,需
5点线问题的正确表述[ 09-01 09:33 ]
5点线问题的正确表述设空间两点A,B的距离已知。过A,B各有N条直线A1-AN和B1-BN.AJ与BJ相交(J=1,2,...,N)。AI与AJ(I不等于J)的夹角已知。BI与BJ的夹角已知。令A及A1-AN(称为A组)固定,则B1-BN(称为B组)的位置是唯一的。求N的最小值N0.解:确定A,B两点。A系固定。A,B之间的连杆两端为球铰。连杆绕AB连线的旋转为多余自由度。两条线的约束数=1.由N0+6=2*6-1.得N0=5。直观地说,直线两两相交,表示AB在这五个三角形的平面上。这五个平面构成了一个平面束。或者
不用键的偏心块连接结构[ 08-30 17:17 ]
技术背景:振动电机或振动器偏心块与轴的连接通常采取两种方法:1.键连接;2.在偏心块上开槽,用螺栓夹紧.这两种方法加工拆卸安装都比较麻烦,因此加大了成本.本实用新型公布了一种不用键的偏心块连接结构,具有制造简单,拆卸安装方便,成本低的优点.结构如下:左图的工作原理是:在两偏心块之间加一圆环,当用于调整振动力的螺栓拉紧时,圆环对偏心块产生与螺栓拉力方向相反大小相等的压力,这两个力形成一力偶,使偏心块产生偏斜,从而在偏心块的孔与轴之间产生不对称的径向力分布.这些径向力也形成一力偶,与前述力偶相平衡.这些径向力产生的摩擦
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