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现在阶段,关于颚式破碎机的研究方向大多数是集中在破碎机的多碎少磨这个单元上,根据料层粉碎原理再研究开发出新型实用的破碎机。其实现在破碎理论的研究不仅仅只是集中在多碎少磨这个单元上,理论性研究应该概括了多个方面:颚式破碎机的强度理论研究、颚式破碎机的破碎效果评价、颚式破碎机的功耗研究。
随着高科技的发展,破碎机的技术也是不断进步,跟国外的技术虽然有一定差距,但是我们在不断进步。破碎机行业也正走向大型化、专业化的发展道路,对于我们颚式破碎机行业来说,更重要的是以技术促进产品的质量,让颚式破碎机维修率降到zui低点!社会需求不断增加,企业就得需要马不停蹄的生产。这对工人和机器来说都是一个非常大的考验,对于颚式破碎机来说,负担的增加就是对机器承载能力的考验。这方面容易体现在机器性能、成品质量和使用寿命问题,所以各生产企业都在加大自己的压法力度,满足石料生产线上的颚式破碎机的需求。在能够完善超细破碎工作的同时,增大产出效率和增大使用寿命。
破碎机设备需要的是不断的创新和不断的技术提升,这就需要破碎机厂家要拥有自主研发能力,而不是一味的模仿,甚至出现金玉其外败絮其中的现象,这都不是破碎机行业发展的正确途径,红星重工作为破碎机设备的生产厂家之一,一直遵循着技术与品质的双重标准。
细碎颚式破碎机其实是复摆颚式破碎机的一种,它与普通复摆颚式破碎机的主要不同之处是:破碎腔加深,颚板宽度加长;有的还降低了动颚的悬挂高度,偏心轴中心线与定颚上表面在一个水平面上,被称为“零悬挂”,使动颚上部水平行程加大,破碎时可以获得较大的挤压力。采用零悬挂之后,偏心轴的偏心距缩小,使设备重心降低,整机运转平稳;动颚夹持物料的能力增强,有利于生产能力的提高。
颚式破碎机在停机状态时,因在推力板、连杆等的重力及弹簧拉力作用下,一般都停在偏心轴偏心部分在正下方。起动时,转动的第1个半圈,转矩必须能够克服重力、弹簧拉力及摩擦力的作用,顺利转到位置时,才能顺利启动。
颚式破碎机起动时所需的转矩,在整个运转过程中是zui大的,比较准确地测出此时的转距,对破碎机功率的确定具有重要的参考价值,往往因为参数选择不当,导致破碎机起动时,必须借助外力/如电动葫芦)才能实现。
起动的第1个半圈所需zui小转矩物理模型的建立:
T起动.π=W势+T摩.π
式中:T起动——起动转矩,N.m;
W势——势能(重力势能,弹性势能),
T摩——摩擦力转矩,N.m。
W势的确定
式中W势指的是偏心轴偏心部分处在zui高位置时,连杆、推力板等的重力势能及拉杆弹簧的弹性势能;T摩指的是摩擦转矩,这些数据直接计算非常麻烦。我们可以换一种思路来求解,因偏心轴偏心部分在上行过程与下行过程中,W势的变化量及T摩做的功一样多,我们可以利用下行过程来建立物理模型,即由静止的zui高点滑到zui低点过程中的能量转换列关系式:
W势-T摩.π=½Jw²
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