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Ricerca sulla forma della sezione trasversale-della trave inferiore del grande schermo a banana

Aug 10, 2022

Grandeschermo a bananaè l'attrezzatura di vagliatura vibrante più utilizzata nell'industria del lavaggio del carbone grazie ai suoi vantaggi di grande capacità e buon effetto di vagliatura, che svolge gli importanti compiti di vagliatura, disidratazione e disbavatura del carbone ed è l'attrezzatura chiave nell'intero processo di lavaggio del carbone. Tuttavia, poiché il grande vaglio a banana funziona ad un'elevata frequenza di vibrazione, la scatola del vaglio non solo deve resistere alla gravità e all'impatto del materiale schermato, ma deve anche resistere alla grande forza di eccitazione alternata e l'ambiente di lavoro è relativamente duro, nel lavoro di produzione reale del vaglio vibrante spesso sotto la frattura della traversa, la rottura della piastra laterale e altri guasti, compromettendo seriamente la durata e l'affidabilità del vaglio a banana. Al fine di migliorare la durata e l'affidabilità del grande schermo a banana, questo documento prende come oggetto di ricerca la trave inferiore dello schermo a banana 3661, analizza la trave inferiore dello schermo a banana nel lavoro reale della situazione di forza, utilizzando il software Solidworks per stabilire una varietà di forme diverse di sezione trasversale-del modello solido della trave inferiore, utilizzando il software di analisi degli elementi finiti per analizzare la ricerca, i risultati mostrano che la trave a tubo circolare è più ideale inferiore I risultati mostrano che la trave a tubo circolare è una trave inferiore più ideale, che fornisce un teorico base per la progettazione strutturale della macchina setacciatrice e ha un significato pratico dal punto di vista ingegneristico.

banana screen

Analisi della forza della trave inferiore di un grande vaglio a banana

Poiché la situazione della forza della trave inferiore delschermo a bananaè complicato ed è una struttura statica sovra-vincolata, quindi sarà difficile calcolarla a mano. Questo documento utilizza un software di analisi degli elementi finiti per simulare la situazione di forza della trave inferiore durante il funzionamento reale. La trave inferiore e i suoi accessori (staffa dello schermo, superficie dello schermo, elementi di fissaggio, ecc.) costituiscono un insieme, in base alla frequenza f e all'ampiezza A della vibrazione, quindi la sua forza è costituita da carico dinamico (forza d'inerzia) e carico statico (gravità propria) . 3661 l'area di schermatura effettiva dello schermo a banana è S=B × L=3.6 × 6.1=21.96 m2, impostare lo spessore medio massimo dello strato di materiale sullo schermo è di circa h=250 mm, il materiale sfuso La densità è p=1.0g/cm2 e il coefficiente di combinazione del materiale è f.=0.7, quindi la massa del materiale è M=Spf.=3843kg; la massa della piastra dello schermo e dell'acciaio angolare dello schermo è M'=1080+420=1500kg. =Poiché l'ampiezza della trave inferiore all'estremità di scarico è la maggiore, prendere l'ampiezza A=5.5mm, la velocità dell'eccentrico veloce n=950r/min, quindi l'accelerazione inerziale massima della trave inferiore è a=Ao'=A(mn/30)2=54.04m/s2, secondo il calcolo, la direzione dell'accelerazione inerziale è di 52 gradi con l'acqua. Poiché nel processo di lavoro effettivo, le flange su entrambe le estremità della traversa inferiore presentano un certo grado di deformazione oscillante lungo la direzione assiale della trave dello schermo con la vibrazione della piastra laterale della scatola dello schermo, quindi il valore di sollecitazione vicino al punto di saldatura della flangia e della trave nel risultato dell'analisi sarà maggiore del valore effettivo dello stress di lavoro e la distribuzione dello stress di ciascuna faccia della traversa inferiore è focalizzata qui.

Allo stato attuale, le traverse inferiori comunemente usate per grandischermo a bananasono travi di tubi circolari (ad esempio, Ori Banana Screen), travi di tubi quadrati (ad esempio, Schenker Banana Screen) e travi a I- (ad esempio, John Finlay Banana Screen) [3]. In questo studio, i modelli agli elementi finiti di ciascuna delle cinque traverse inferiori sono stati sviluppati utilizzando il software di simulazione Solidworks-, come mostrato nelle Figg. 1-5, per confrontare le forze e l'entità dei valori massimi di sollecitazione per ciascuna traversa inferiore quando sottoposta allo stesso carico statico e accelerazione inerziale.