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(全套CAD)双轴直线振动筛设计 (全套CAD)双轴直线振动筛设计

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《(全套CAD)双轴直线振动筛设计》修改意见稿

1、“.....统基型,减少杂乱型号,在此基础上提高产品的系列化程度。国外许多筛分机械公司都是科研,设计,制造和销售的联合体,专业化程度高,产品继承性好,经过多年改进,使产品逐步完善和提高。.振动筛在国内外的发展现状自建国以来,我国筛分机械的发展经历了几个阶段。五十年代初至六十年代中期,主要是从前苏联和波兰引进,并部分防制了偏心式和单惯性式圆振动筛。如苏制陀旋筛,万能吊筛波制型纯振动筛等。从年代中期我国开始独立研制,主要成果有系列系列单轴振动筛和系列双轴振动筛和共振动筛。至此我国初步掌握研究设计和制造复杂结构的中型大型振动筛技术。年代初期以后,我国全面的走上了开放的道路,先后引进了范各庄兴隆庄钱家营西曲晋阳安太堡等选煤厂的全套工艺设备其中筛分机械有型型振动筛,型筛分机,等厚机,系列脱水筛,型弧形筛型旋流筛等,这些外来产品极大的丰富了我国筛分机械种类。促进了我国筛分机械种类的进步发展。非金属筛网,块偏心激振器,虎克铆钉连接技术等新材料新技术新工艺,在我国得到了广泛应用......”

2、“.....我国生产了新型圆振动筛如和系列和新型直线振动筛和系列。为了解决潮湿细粒物料在干法筛分作业中效率低的问题,开发研制了许多新型筛分机,如概率筛等厚筛琴弦筛离心筛弦张筛和强化筛等。湿法细筛的研制技术也取得了长足的进展,新型高效的振动有电磁振动旋流筛,可翻转弧形筛,高频振动筛。于此同时,我国筛分机械的制造水平也有了很大的提高。目前些国有大中型制造厂设有研究所对制造工艺材料和零部件进行专门研究,在新产品开发方面也具有较强的能力,生产中广泛采用先进设备和工艺,如精密镗床,数控车床和数控切割机气体保护焊自动埋弧焊和喷丸预处理安国标部标对重要零部件和整机进行检测和试验,等等。目前我国筛分机械的生产已形成较大规模,主要生产厂家有多个,可供应多个品种,年累计产量台左右,产值近亿元,基本上满足了各部门对筛分机械的要求。.振动筛在实际生产中的应用当今社会很多行业中都会应用到振动筛,大部分的振动筛的作用是对物品的分级或者脱水。像冶金,机械,水利,建筑和建材,铁路等部门,经常为了提高物品的精度......”

3、“.....在煤炭工业部门,振动筛的作用不仅是分级,好多振动筛还用于对煤炭的脱水或者脱介,甚至用于除泥。随着社会的发展,对筛分机的品种与质量提出了更高的要求,目前它正处在迅速发展过程中。.振动筛的工作原理分类及特点振动筛的工作原理将颗粒大小不同的碎散物料群,多次通过均匀布孔的单层或多层筛面,分成若干不同级别的过程成为筛分。理论上大于筛孔的颗粒留在筛面直线,振动筛,设计,毕业设计,全套,图纸摘要本文主要是针对双轴直线振动筛的设计进行的,从整体布局到个别零件的选用都进行了改良,包括筛箱,筛面的设计和固定,激振器的形状,支撑方案的设计等等,还包括轴,齿轮,带轮,偏心块等零件的设计。采用单电机带动,齿轮传动来使得两个偏心块同步,另方面采用用了座式结构,淘汰了以往悬挂式的方式,使得结构更加安全,占地面积更小。本产品为生产能力为的大型振动筛,对于筛框的材料有比较高的要求,现采用高强度和高冲击韧性的钢材,不仅仅提高了筛框的耐用度,还减轻了整个结构的重量......”

4、“.....设计中还包括对连接和固定件的选用,采用耐用的十字轴联轴器,并用螺栓连接代替焊接,减小了焊接时应力对它的影响。还包括对产品的润滑,以及保养等日常维护措施。关键词振动筛激振器偏心块横摘要ⅠⅡ第章绪论.课题研究背景及意义.振动筛的发展史.振动筛在国内外的发展现状.振动筛在实际生产中的应用.振动筛的工作原理分类及特点振动筛的工作原理直线振动筛的工作原理第二章总体方案的确定.直线式振动筛的选择.筛箱的设计筛箱部件的连接筛箱的支撑筛框的材质.筛面的设计筛面种类筛面的固定.木楔压紧.拉钩张紧.螺栓压紧.斜板压紧.激振器.支撑形式与隔振装置第三章双轴直线振动筛的设计计算.振动筛上物料的运动分析和工艺参数的选择直线振动面上的物料运动分析.筛面的运动方程.物料的运动分析.抛掷指数的讨论工艺参数的选择.处理量要求.抛射强度的确定.振动筛的振幅的确定.筛面倾角.振动方向角.筛下物最大颗粒.物料层厚度.筛分方式......”

5、“.....压缩弹簧的设计初算弹簧所承受的载荷弹簧材料和直径弹簧的刚度和变形计算弹簧的校核结构参数的计算疲劳强度校核稳定性计算.齿轮的设计选定齿轮类型,精度等级,材料及齿数按齿面接触强度计算计算载荷系数计算模数齿轮的设计计算.轴的计算与设计初步估算轴的最小直径轴的各段长度的直径设计对轴的受力分析.圆轴法兰的设计.轴承压盖的设计计算.密封件的设计计算.偏心块的设计与计算.联轴器的设计联轴器的类型选择规格的选择与计算.键的选择轴与偏心块连接处键的选择.电动机与带轮的连接处键的尺寸.螺栓的强度校核横联合梁与筛板连接处螺栓的强度校核.带轮的设计计算.确定计算功率计算带的速度确定带的基准长度和传动中心距确定带的根数计算预紧力第四章日常维护保养以及故障排除.日常维护保养.润滑.检修周期以及大小修.故障分析以及排除结论附录目前筛分机的分类形式参考文献谢词第章绪论.课题研究背景及意义近年来,随着科技水平的提高......”

6、“.....质量越来越高。振动筛的技术在制造业上也有更高的要求,从最古老式的筛分机到现在最受欢迎的产品已经经过了很多代的转变,现在国外的许多国家在这方面的研究相对我国来说已经是遥遥领先,像美国,德国,日本等等这些发达国家,在振动筛的技术研究方面比我国早好几十年,为了满足振动筛在国民经济中的各行业中高速发展,加快振动筛的发展进度,我们对东庞矿务局进行参观实习后,对此进行了研究探讨并做出了详细的设计方案。.振动筛的发展史用筛分机把碎散物料筛分成不同的颗粒,已经有悠久的历史。从英国煤炭工业的文献记载,在年提到煤的筛分。为了向市场提供各种颗粒的商品煤,弹簧刚度大,传给基础动负荷亦大。因此,适当的选择弹簧的刚度,可以减小传给基础的动负荷。隔振装置中的弹性元件有金属螺旋弹簧,橡胶弹簧,符合弹簧和充气弹簧等多种形式。弹簧的固定形式第三章双轴直线振动筛的设计计算.振动筛上物料的运动分析和工艺参数的选择振动筛的工艺参数是指振幅频率振动方向角筛面倾角筛面长度宽度和生产能力等......”

7、“.....物料的运动状态决定了筛分机的筛分效果和生产能力。在振动筛面上聚集的颗粒大小不同,形状各异的碎散物料群,只有下层物料与筛面接触,其余的只是间接的受到振动筛的影响,他们既各自独立运动,又相互干扰。因此,物料在振动筛面上的运动是复杂的。为了寻找筛分机各工艺参数与物料运动状态之间的关系,直到年克洛克豪斯博士提出了单个颗粒在振动筛面上的运动理论。这种纯理论性的分析方法,可以提供定性的结果,在实际应用中,在考虑些实际影响因素后,有些结论还是有价值的,并为振动筛设计所应用。直线振动面上的物料运动分析.筛面的运动方程直线振动筛的筛面是沿着振动方向作简谐振动,筛面的位移方程式可用下式表示.式中筛面移动的位移筛面的振幅激振器轴回转相位角,轴的回转角速度时间筛面运动时的唯,速度和加速度分别等于在平行于筛面的方向和垂直于筛面的方向的分量。.物料的运动分析筛面以不同的振次和振幅作连续振动时,筛面上的颗粒可能出项正向滑动,反向滑动和跳动等不同的运动状态。振动筛均采用抛掷状态下工作,故就抛掷运动的理论加以研究......”

8、“.....筛面倾斜安装,与水平面夹角为,筛面沿方向振动,当筛分机工作时,作用在颗粒上里的平衡方程式可表示为图物料的运动分析式中筛面对物料的法向反力筛面对物料的静摩擦力颗粒抛掷运动的条件颗粒给筛面的正压力所以消去,得物料的抛掷指数,因此,由上式可知抛掷指数对设计的影响物料开始与筛面起运动,当相位角时,物料开始跳离筛面,接着物料按抛物线运动轨迹向前运动,直至其中为跳动终止角时,物料落回到筛面上,又与筛面起运动或相对滑动。经过个周期后即相位角时,物料又被抛起,进行下个循环。为了选取合理的抛掷指数,必须先分析物料每次抛掷的时间对个振动周期之比,即跳跃指数,为此应该找出抛掷指数跳跃指数和跳动终止角之间的内在联系。当颗粒离开筛面并沿垂直于筛面方向的运动方程式为.将上式积分可以得到颗粒沿垂直于筛面方向的速度方程.式中,颗粒抛离筛面时初速度在轴方向的分速度。.由于,以,并将上式并带入式得.由图可见颗粒跳离筛面的法向位移,方程可用下式表示.式中的是颗粒开始起跳时的纵坐标......”

9、“.....将式代入中,并进行积分运算.式中,颗粒跳动次后落到筛面上,筛面上颗粒原所在点的新相位即转动到处,故称为跳动终止角。跳动角颗粒跳动次后又落回到筛面上的变形,这种变形往往是横梁或侧板断裂的个原因。所以,加强筛框结构的刚度,特别是连接部位的钢度是个重要的问题。在横梁间设置纵向小梁横梁上铺设筛板横梁与侧板连接处采用较大的弯钢板以代替角钢等措施都是提高筛箱整体刚度的有效方法。筛箱部件的连接筛箱的部件,如给料和排料溜槽横梁和横撑原来是焊接在筛帮上的。但是,这种焊接结构易产生局部应力集中,在工作定时间后,常常导致破裂。近年来,为提高承载能力都改用铆钉或螺栓连接。筛箱的支撑筛子安装方式取决于现场的条件,或是架在机座上,或是悬吊在承重结构上。目前座式筛子占多数,因为这种支撑方式比较简单,对厂房的高度要求较低,对筛子也没有特殊的安全要求,但是要传给地基定的水平力和垂直力。筛框的材质我国目前般采用碳素钢。这种材料的可焊性良好,但弹性和冲击韧性较低,因此最好采用普通碳素钢。对于大型筛子......”

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带轮1A3.dwg 带轮1A3.dwg (CAD图纸)

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双轴直线振动筛设计说明书.doc 双轴直线振动筛设计说明书.doc

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