Henan Utmärkt Maskiner Co., Ltd
+86-18337370596

Forskning om tvärsnittsformen på den nedre strålen på en stor bananskärm

Aug 10, 2022

Storbananskärmär den mest använda vibrerande silutrustningen inom koltvättindustrin på grund av dess fördelar med stor kapacitet och god sileffekt, som åtar sig de viktiga uppgifterna med silning, avvattning och avsmettning av kol, och är nyckelutrustningen i hela koltvättsprocessen. Men eftersom den stora bananskärmen arbetar med en hög vibrationsfrekvens, måste skärmlådan inte bara motstå tyngdkraften och påverkan av det skärmade materialet, utan måste också motstå den stora alternerande excitationskraften, och arbetsmiljön är relativt hård, i själva produktionsarbetet av den vibrerande skärmen ofta under tvärbalksbrottet, sprickor i sidoplåten och andra fel, vilket allvarligt påverkar banans livslängd och påverkar bananskärmens livslängd. För att förbättra livslängden och tillförlitligheten för stora bananskärmar, tar denna uppsats 3661 bananskärms nedre stråle som forskningsobjekt, analyserar bananskärmens nedre stråle i det faktiska arbetet med kraftsituationen, med hjälp av Solidworks-mjukvara för att fastställa en mängd olika tvärsnittsformer av den nedre strålemodellen, med hjälp av finita elementanalysmjukvara för att analysera forskningen, det idealiska resultatet är resultatet av forskningen. cirkulär rörbalk är en mer idealisk underbalk, som ger en teoretisk grund för siktmaskinens strukturella design och har praktisk teknisk betydelse.

banana screen

Kraftanalys av den nedre strålen på en stor bananskärm

Eftersom kraftsituationen för den nedre strålen avbananskärmär komplicerat och det är en över-begränsad statisk struktur, så det kommer att vara svårt att beräkna för hand, den här uppsatsen använder finita elementanalysprogramvara för att simulera kraftsituationen för den nedre strålen i verklig drift. Den nedre balken och dess tillbehör (skärmfäste, skärmyta, fästelement, etc.) utgör en helhet, enligt frekvensen f och amplitud A-vibrationen, så dess kraft består av dynamisk belastning (tröghetskraft) och statisk belastning (egen gravitation). 3661 bananskärmens effektiva skärmarea är S =} B} × L {{6} maximitjockleken på materialet skiktet på skärmen är ca h=250mm, det lösa materialet. Densiteten är p=1.0g/cm2, och materialkombinationskoefficienten är f.=0.7, så materialets massa är M=Spf.=3843kg; massan på silplattan och skärmens vinkelstål är M'=1080+420=1500kg. =Eftersom amplituden för den nedre strålen vid urladdningsänden är störst, ta amplituden A=5.5mm, hastigheten för excentrisk snabb n=950r/min, så den maximala tröghetsaccelerationen för den nedre strålen är a=Ao'=A(mn/30)2=54.04m/s2, enligt beräkningen är tröghetsaccelerationens riktning 52 grader med vattnet. Eftersom i själva arbetsprocessen har flänsarna i båda ändarna av den nedre tvärbalken en viss grad av svängdeformation längs skärmbalkens axiella riktning med vibrationen från sidoplattan på skärmlådan, så spänningsvärdet nära flänsens svetsplats och balken i analysresultatet kommer att vara större än det faktiska arbetsspänningsvärdet, och spänningsfördelningen för varje yta av den nedre tvärbalken fokuseras här.

För närvarande är de vanliga nedre tvärbalkarna för storabananskärmär cirkulära rörbalkar (t.ex. Ori Banana Screen), fyrkantiga rörbalkar (t.ex. Schenker Banana Screen) och I-balkar (t.ex. John Finlay Banana Screen) [3]. I den här studien utvecklades finita elementmodeller av var och en av de fem nedre tvärbalkarna med hjälp av Solidworks-simuleringsmjukvara, som visas i figurerna. 1-5, för att jämföra krafterna och storleken på de maximala spänningsvärdena för varje nedre tvärbalk när de utsätts för samma statiska belastning och tröghetsacceleration.