颚式破碎机课程设计说明书
鄂破碎机课程设计

鄂破碎机课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解鄂破碎机的基本结构、工作原理及在工程中的应用。
2. 学生能够掌握鄂破碎机的主要性能参数及其影响因素。
3. 学生能够了解鄂破碎机的操作规程及日常维护方法。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识分析鄂破碎机在实际工程中的应用效果。
2. 学生能够通过实验操作,掌握鄂破碎机性能参数的测定方法。
3. 学生能够根据实际情况,制定合理的鄂破碎机操作和维护方案。
情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到鄂破碎机在现代工程技术中的重要作用,增强对工程技术的兴趣。
2. 学生在学习过程中,培养团队合作意识,提高沟通与协作能力。
3. 学生能够关注工程实践中的问题,树立环保意识,遵循可持续发展原则。
本课程针对高中年级学生,结合学科特点,以实用性为导向,注重理论知识与实践技能的结合。
课程目标旨在使学生在掌握鄂破碎机相关知识的基础上,提高解决实际问题的能力,同时培养积极的学习态度和正确的价值观。
通过课程学习,学生将能够更好地适应未来工程领域的需求,为我国工程技术发展贡献力量。
二、教学内容1. 鄂破碎机的基本概念与结构- 破碎机的定义、分类及用途- 鄂破碎机的工作原理与结构组成2. 鄂破碎机的主要性能参数- 处理能力、排料口调整范围、破碎比等参数的定义及计算- 影响鄂破碎机性能的因素分析3. 鄂破碎机的选型与使用- 选型原则与依据- 鄂破碎机的操作规程及注意事项4. 鄂破碎机的维护与保养- 常见故障分析与排除方法- 日常维护与保养措施5. 鄂破碎机在现代工程技术中的应用案例- 鄂破碎机在矿业、建材、化工等领域的应用实例- 鄂破碎机在环保与资源循环利用中的作用教学内容按照课程目标进行科学组织和系统安排,以教材为基础,结合实际工程案例,使学生全面掌握鄂破碎机相关知识。
教学大纲明确教学内容的学习顺序和进度,确保学生能够循序渐进地学习,达到预期教学效果。
三、教学方法本课程采用多样化的教学方法,结合课本内容,充分激发学生的学习兴趣和主动性。
颚式破碎机课程设计

摘要颚式破碎机是一种用来破碎矿石的机械。
机器经皮带传动使曲柄2顺时针向回转,然后通过构件3、4、5使动颚式板6作往复运动。
当动颚板6向左摆向固定于机架1上的定颚板7时,矿石即被扎碎;当动颚板6向右摆离定颚板时,被扎碎的矿石即下落。
落。
由于机器在工作过程中载荷变化很大,将影响曲柄和电动机的匀速运转。
为了减小主轴速度的波动和电动机的容量,在O轴2的两端各装一个大小和重量完全相同的飞轮,其中一个兼作皮带轮用。
轮用。
设计目录1.设计题目设计题目2.设计内容设计内容3.连杆机构运动分析连杆机构运动分析4.速度分析速度分析5.连杆机构的动态静力分析连杆机构的动态静力分析6.飞轮设计飞轮设计7.设计体会设计体会8.参考文献参考文献一、设计题目1、课题颚式破碎机2、设计数据 见表4-17 表4-17 题目数据表题目数据表设计内容设计内容连 杆 机 构 的 运 动 分 析符号符号n 2l A O 2l 1 l 2 h 1 h 2l ABl BO2l BCl CO3单位单位 r/min 数据数据170 100 1000 940 850 1000 1250 1000 1150 1960 二、设计内容已知:各构件尺寸及重心位置(构件2的重心在O 2,其于构件的重心均位于构件的中心),曲柄每分钟转数n 2. 要求:作机构运动简图,机构1个位置(见表4-18)的速度和加速度多边形。
以上内容与后面动态静力分析一起画在1号图纸上。
号图纸上。
连 杆 机 构 运 动 的 动 态 静 力 分 析 飞轮转动惯量 的确定lDO cG SJ 3S G 4 J 4S G 5 J 5S G 6 J 6Sdmm N kgm 2N kgm 2 N kgm 2 N kgm 2 600 5000 25.5 2000 9 2000 9 9000 50 0.15 表4-18机构位分配表机构位分配表曲柄位置图的做法如图所示,以构件2和3成一直线(即杆4在最低位置)时为起始位置,将曲柄圆周顺w 2方向作八等份。
颚式碎破机课程设计

颚式碎破机课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解颚式碎破机的基本原理、结构特点及其在破碎作业中的应用。
通过本课程的学习,学生将能够掌握颚式碎破机的主要部件及其功能,了解颚式碎破机的工作原理,并能分析其在实际应用中的优势和局限。
1.了解颚式碎破机的结构特点及主要部件。
2.掌握颚式碎破机的工作原理。
3.了解颚式碎破机在破碎作业中的应用。
4.能够分析颚式碎破机的工作过程。
5.能够评估颚式碎破机的性能指标。
6.能够对颚式碎破机进行简单的维护和故障排除。
情感态度价值观目标:1.培养学生对机械设备行业的兴趣和热情。
2.培养学生珍惜资源、环保意识。
3.培养学生团队协作、创新精神。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括颚式碎破机的结构与原理、应用及其在破碎作业中的优势和局限。
具体包括以下几个方面:1.颚式碎破机的结构特点及其主要部件的功能。
2.颚式碎破机的工作原理及其工作过程。
3.颚式碎破机在破碎作业中的应用实例。
4.颚式碎破机的性能指标及其评估方法。
5.颚式碎破机的维护保养及故障排除方法。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。
具体方法如下:1.讲授法:用于讲解颚式碎破机的结构、原理、应用等基本知识。
2.讨论法:学生针对实际案例进行分析讨论,提高学生的思考能力。
3.案例分析法:分析颚式碎破机在实际应用中的成功案例,帮助学生更好地理解其工作原理和应用价值。
4.实验法:安排学生进行实际操作,掌握颚式碎破机的操作方法和维护技巧。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:《颚式碎破机原理与应用》。
2.参考书:相关学术论文、技术手册。
3.多媒体资料:颚式碎破机工作视频、图片等。
4.实验设备:颚式碎破机模型、零部件等。
通过以上教学资源,学生将能够更加直观地了解颚式碎破机的结构、原理和应用,提高学习效果。
机械原理课程设计—颚式破碎机设计说明书

. ..目录一设计题目 (1)二已知条件及设计要求 (1)2.1已知条件 (1)2.2设计要求 (2)三. 机构的结构分析 (2)3.1六杆铰链式破碎机 (2)3.2四杆铰链式破碎机 (2)四. 机构的运动分析 (2)4.1六杆铰链式颚式破碎机的运动分析 (2)4.2四杆铰链式颚式破碎机的运动分析 (6)五.机构的动态静力分析 (7)5.1六杆铰链式颚式破碎机的静力分析 (7)5.2四杆铰链式颚式破碎机的静力分析 (12)六. 工艺阻力函数及飞轮的转动惯量函数 (17)6.1工艺阻力函数程序 (17)6.2飞轮的转动惯量函数程序 (17)七 .对两种机构的综合评价 (21)八 . 主要的收获和建议 (22)九 . 参考文献 (22)一.设计题目:铰链式颚式破碎机方案分析二.已知条件及设计要求2.1已知条件图1.1 六杆铰链式破碎机图1.2 工艺阻力图1.3四杆铰链式破碎机图(a)所示为六杆铰链式破碎机方案简图。
主轴1的转速为n1 = 170r/min,各部尺寸为:lO1A = 0.1m, lAB = 1.250m, lO3B = 1m, lBC = 1.15m, lO5C = 1.96m, l1=1m, l2=0.94m, h1=0.85m, h2=1m。
各构件质量和转动惯量分别为:m2 = 500kg, Js2 = 25.5kg•m2, m3 = 200kg, Js3 = 9kg•m2, m4 = 200kg, Js4 = 9kg•m2, m5=900kg, Js5=50kg•m2, 构件1的质心位于O1上,其他构件的质心均在各杆的中心处。
D为矿石破碎阻力作用点,设LO5D = 0.6m,破碎阻力Q在颚板5的右极限位置到左极限位置间变化,如图(b)所示,Q力垂直于颚板。
图(c)是四杆铰链式颚式破碎机方案简图。
主轴1 的转速n1=170r/min。
lO1A = 0.04m, lAB = 1.11m, l1=0.95m, h1=2m, lO3B=1.96m,破碎阻力Q的变化规律与六杆铰链式破碎机相同,Q力垂直于颚板O3B,Q力作用点为D,且lO3D = 0.6m。
鄂破式破碎机课程设计

鄂破式破碎机课程设计
本课程设计旨在介绍鄂破式破碎机的工作原理、结构特点、操作要点及维护保养等方面的知识。
通过本课程的学习,学员将掌握鄂破式破碎机的基本知识,能够正确地进行操作和维护保养,提高设备的使用寿命和效率。
本课程的内容包括:鄂破式破碎机的分类和结构、工作原理、用途和适用范围、操作要点、维护保养和故障排除等方面。
具体来说,将包括以下内容:
1. 鄂破式破碎机的分类和结构:介绍鄂破式破碎机的常见分类和主要结构部件,对破碎机的各个部分进行详细说明。
2. 工作原理:详细介绍鄂破式破碎机的工作原理和破碎过程,从破碎机的进料、破碎、排料等方面进行阐述。
3. 用途和适用范围:探讨鄂破式破碎机的应用领域和适用范围,以及与其他类型破碎机的比较优劣。
4. 操作要点:详细介绍鄂破式破碎机的操作要点,包括设备的开机、调整、停机等操作,以及日常维护保养工作。
5. 维护保养:介绍鄂破式破碎机的维护保养方法,包括设备的清洁、润滑、检查等方面,以及常见故障的排查与修复。
6. 故障排除:针对鄂破式破碎机的常见故障,介绍其排除方法和注意事项,以及如何预防故障的发生。
通过本课程的学习,学员将掌握鄂破式破碎机的基本知识和操作技能,能够正确地进行操作和维护保养,提高设备的使用寿命和效率。
卾式破碎机课程设计

卾式破碎机课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握卾式破碎机的基本结构、工作原理及主要部件的功能。
2. 学生能够描述卾式破碎机在工程建设和资源回收中的应用,了解其在国民经济中的重要性。
3. 学生能够掌握卾式破碎机操作规程中的关键参数,如进料粒度、排料粒度和处理能力。
技能目标:1. 学生能够分析卾式破碎机在不同工况下的工作效率,并进行简单的故障诊断。
2. 学生通过实例分析,能够设计简单的破碎流程,合理选用卾式破碎机。
3. 学生能够运用课堂所学知识,对卾式破碎机进行模拟操作,展示操作流程。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习,培养对机械工程领域的兴趣和热情,增强对工程技术的尊重和责任感。
2. 学生能够认识到卾式破碎机在资源利用和环境保护中的积极作用,树立绿色环保意识。
3. 学生通过团队合作,培养沟通协调能力和解决问题的能力,增强团队精神。
课程性质:本课程为机械工程领域的一门实践性较强的课程,结合学生年级特点,注重理论联系实际。
学生特点:学生已具备一定的机械基础知识,具有较强的学习能力和动手能力。
教学要求:教师应注重启发式教学,引导学生通过实例分析和模拟操作,达到学以致用的目的。
同时,关注学生的个体差异,鼓励学生主动探究,培养学生的创新意识和实践能力。
通过分解课程目标为具体学习成果,为教学设计和评估提供依据。
二、教学内容1. 卾式破碎机概述:介绍卾式破碎机的定义、分类、应用领域及发展历程,关联教材第一章内容。
- 结构特点与工作原理- 主要部件及其功能- 卾式破碎机在工程中的应用案例2. 卾式破碎机的主要技术参数:学习进料粒度、排料粒度、处理能力等关键参数,关联教材第二章内容。
- 技术参数的定义与计算方法- 参数间的相互关系及影响- 参数选择与设备选型3. 卾式破碎机的操作与维护:掌握卾式破碎机的操作规程、维护保养方法及故障处理,关联教材第三章内容。
- 操作流程及注意事项- 常见故障分析与排除方法- 维护保养措施及周期4. 卾式破碎机在实践中的应用:分析实际工程案例,学会合理选用卾式破碎机,关联教材第四章内容。
颚式破碎机设计说明书(实操分享)

摘要国内使用的颚式破碎机类型很多, 复摆颚式破碎基结构简单,制造容易、工作可靠、使用维修方便,所以常见的还是传统的复摆颚式破碎机。
本毕业设计主要是为满足生产需求出料口尺寸:50~60mm;进料块最大尺寸:200mm;产量:50~20吨而研究的。
根据以上要求我设计了复摆颚式破碎机(PE250X400)。
设计分析了颚式破碎机的发展现状和研究颚式破碎机的意义及复摆颚式破碎机机构尺寸对破碎性能的影响,计算确定了PE250X400的设计参数。
设计内容主要包括了复摆颚式破碎机的动颚、偏心轴、皮带轮、地基、动颚齿板、机架等一些重要部件;另外对颚式破碎机的工作原理及特点和主要部件作了介绍,包括保险装置、调整装置、机架结构、润滑装置等;同时对机器参数(主轴转速、生产能力、破碎力、功率等)作了计算以及对偏心轴作了设计。
此外也简单介绍了破碎的意义、破碎工艺和破碎比的计算,颚式破碎机的主要部件的安装、颚式破碎机的操作及维修等。
关键词:复摆颚式破碎机;传动;磨损ABSTRACTStatistics indicated that the materials processing’S first workin g procedur——_crushing job consumes the electricity to occupy above ore dressing plant total power consumption 50%.Simultaneously uses a PE250x400 jaw crusher jaw plate(fixed jaw plate and moves jaw plate each together),the gross weight 0.2 ton,according to the national jaw crusher least standard capacity 70,000 computation,every year the nation must consume the high manganese steel 56,000 tons approximately.This includes the material crushing cost directly,jaw plate’S loss into besides jaw crusher energy consumption another big loss.Therefore the jaw crusher's energy consumption and the jaw plate design parameter are the important questions which the jaw crusher manufacturer and the user cared,therefore this article mainly revolves to reduce the jaw crusher energy consumption and the extension jaw pl ate service l i fe topic conducts the research.Paper prime task and innovation as follows:1.Using the diffusion structural theory and the damage mechanics theory,the union strain equivalent assuming,infers in the materials crushing process the damage energy liberation rate and between the damage variable relationship,based on this and obtains in the materials crushing process damage energy liberation rate critical threshold value;2.Take the jaw crusher’S desi gn parameter as the foundation,the union material in jawcrusher distributed characteristic,infers the jaw crusher electrical machinery power mathematical model,utilizes this model to calculate three kind of model jaw crusher electrical machinery power,and through three kind of model jaw crusher crushing sandstone’S electrical machinery power test experiment,has confirmed the inferential reasoning mathematical model rationality;.3.Utilized the fuzzy stochastic theory to carry on the analysis to the PE250×400 jaw plate stress situation,has carried on the computation using the Ansys sol,ware to the jaw plate stress,and made the improvement to the jaw plate design parameter,after the improvementKey word; Jaw Crasher transmission abrasion目录摘要 1前言 11 选题背景 41.1 发展现状与意义概述. 41.2 颚式破碎机的特点 51.3颚式破碎机的分类62 物料破碎及其意义82.1 物料的破碎及其意义82.1.1 破碎的目的82.1.2 破碎工艺92.2 破碎物料的性能及破碎比112.2.1 粒度及其表示方法112.2.2 破碎产品的粒级特性122.2.3 矿石的破碎及力学性能132.2.4 破碎机的破碎比143 复摆颚式破碎机的工作原理及结构163.1复摆颚式破碎机的工作原理163.2 复摆颚式破碎机的结构 174 主要零部件的结构分析194.1 动颚 194.1.1 动颚的结构194.1.2 动颚工作过程分析194.2 齿板 214.3 肘板(推力板)224.4 调整装置 234.5 保险装置 244.6 传动件254.7 飞轮 265 复摆式颚式破碎机主要参数的设计计算27 5.1 主要参数的设定275.1.1 已知条件275.1.2 传动角275.1.3 动颚水平行程和偏心轴的偏心距. 285.1.5 主要构件尺寸的确定295.1.6 破碎腔的形状305.2 机器参数 325.2.1 主轴转速325.2.2 生产能力. 335.2.3 破碎力345.3 功率355.4 各个部件的受力分析366 主要零件的设计和校核396.1 电动机的选择396.2 v带的传动设计396.3 飞轮的设计426.4 偏心轴的设计 436.4.1 偏心轴主要尺寸的确定436.4.2 偏心轴细部结构456.4.3 偏心轴的校核456.5 轴承的选择486.6 推力板的设计487 复摆式颚式破碎机的安装. 507.1 破碎机的安装 507.2 机架的安装507.3 偏心轴和轴承的安装517.4 肘板的安装517.5 动颚的安装527.6 齿板的安装528 颚式破碎机的磨损538.1 齿板磨损分析. 538.2 颚板磨损机制 558.3 对颚板材质的选择 569 颚式破碎机出口扬尘的解决5810 颚式破碎机的使用. 6010.1 颚式破碎机的操作6010.1.1 启动前的准备工作. 6010.1.2.操作顺序6010.1.3.启动和运转中应注意的是事项61 10.2颚式破碎机的维护与保养6210.2.1 颚式破碎机的日常维护6210.2.2 颚式破碎机的故障分析与排除62 结论64致谢66参考文献67前 言在基本建设工程中,需要大量的,各种不同粒径的砂、石作为生产之用。
双腔鄂式破碎机设计说明书

双腔鄂式破碎机的设计目录第一部分破碎设备的概述..................................................... ⑴一破碎机的概念及应用 . (1)二国内外鄂式破碎机现状 (3)三破碎机的发展前景 (4)第二部分2PE250X500双腔鄂式破碎机的设计..................................... ⑸一总体方案设计. (5)三破碎机部分参数的选定 (6)四电动机的选择与确定 (7)五破碎机生产率的计算 (9)六传动带的设计计算 (10)七机构受力分析 (13)A偏心轴和设计计算 (16)九轴承的使用寿命计算 (20)第三部分结论 (21)第四部分典型零件的加工工艺 (22)一偏心轴和机械加工艺流程 (22)二定鄂机械加工工艺 (23)第五部分参考文献 (24)-.破碎设备的概述(—)破碎机的概念与应用物料破碎,几乎是所有的矿山,矿物加工及土石质原料加工中关键的工艺过程,而英中的破碎设备是关键设备•破碎设备的种类繁多,人们多按工作原理和结构特征可分为:(1)频式破碎机;⑵旋回破碎机和圆锥破碎机;(3)馄式破碎机;⑷冲击式破碎机一锤式破碎机和反击式破碎机.额式破碎机由于其结构简单,工作可靠,制造维护容易,适应性强,成本低,高度不大等突出优点,广泛应用于矿山,冶金,建筑材料,化工,交通等行业•在频式破碎机中被破碎的岩石是在两块频板之间进行的•可动瓠板在原动机的驱动下,,绕悬挂心轴对固定顿板作周期性摆动,当可动频板靠近固泄板时,位于破碎腔的岩石在重力作用下经排矿口排出,大于排矿口宽度的岩石仍然留在破碎腔里,在下一工作循环中继续被破碎•额式破碎机是品种规格及其使用数量最多的一种破碎设备,按其结构可分为复摆式,简摆式,外动额式匀摆,双腔双动额等几种形式.在额式破碎机的发展中,根据可动额板运动轨迹的不同,额式破碎机分为简单摆动频式破碎机和复杂摆动破碎机.所谓简单摆动,是指可动频板的运动轨迹是一般简单的圆弧;所谓复杂摆动,是指可动频板在纵向断面内的运动轨迹处处不同,其上部近似为圆形,下部为椭圆开.后者运动轨迹较前者复杂,简摆顿式破碎机主要用于对物料的粗碎,具有破碎力大,适应性强等特点,但英结构比较复杂,生产能力相对较低•复摆额式破碎机用于对物料的中,细碎, 具有结构简单,生产能力较高,对物料挤压和磨削作用较好,破碎产品质量髙等特点,但衬板易磨损.从运动学方面来说,动额上部行程较大,可以满足矿石破碎时所需要的压缩量,同时动额向下运动,又有促进排矿的作用•故其生产效率比简摆顿式破碎机高30%左右.虽然复摆额式破碎机应用广泛,优点很多,但也存在着一些缺点.复摆顿式破碎机垂直行程大(如果用X来代表动瓠水平行程,则动频垂直行程为2. 5X).平衡性差,在破碎矿石时,即压碎矿石的同时又向下搓,致使频板磨损加剧,非生产性消耗增加,产品存在过粉碎现象.图2-2是简单摆动频式破碎机的外形构造图.它的主要要作机构是固定额板1和可动频板2.可动额板的摆动是靠双肘杆机构来实现的,双肘杆机构是由偏心轴4,连杆5,前肘板6,组成•连杆支承在偏心轴上,偏心轴在原动机的驱动下随大皮带轮7 —起转动,推动连杆上下运动•再带动前后肘板上下摆动,从而使可动频板产生张绕动顿轴的摆动,完成对岩石的破碎.在实际结构中,固宦额板和可动频板都衬有耐磨性好的髙锚钢制成的破碎板•为提髙破碎效果,两破碎板的表而均铸有纵向齿纹•且凹凸相对,这样对岩石除产生挤压作用外,还有劈裂,弯曲作用.图2-3是复杂摆动额式破碎机的外形结构图.该机比简单摆动频式破碎机简单.可动板1 直接悬挂在偏心轴2上,省掉了连杆和前肘板,可动频板下部直接由肘板3支撑到机架上.在原动机4的驱动下,偏心轴按逆时针方向旋转,从而带动可动频板作复杂摆动.由于可动额板直接悬挂在偏心轴上,故可动瓠板上部水平行程较大,正好满足破碎腔上部多为大块岩石,需要较大压缩量的要求,且可动频板向下运动时有促进排矿的作用•因此,复杂摆动额式破碎机的生产率比简单摆动瓠式破碎机高30%左右;当产量相同时,机器重量约轻20~30%所以,前者多制成中小型机器,用于中硬岩石破碎;后者多制成大型机器,用于坚硬岩石的粗碎.额式破碎机存在着能耗髙等不足,因此研制能耗低,处理量大的新型额式破碎机仍是重要的课题.双腔并联额式破碎机(二).国内外顿式破碎机现状近年来,在”多碎少砺”原则指导下珈式破碎机向高效,节能方向发展.美国AIiS-Ch a Ilner 公司的S-T型复摆式频式破碎机,采用髙深度破碎腔,小啮合角,排口处衬板表而为曲线型,形成非堵塞式破碎腔•两衬板在排料处的表而形状能使破碎力与物料垂直,从而减少了在排料口处物料打滑现象.该机产量髙,产品粒度细,电耗低.日前日本,加拿大,澳大利亚等国也购得了生产权,均有产品供应.芬兰kone公司开了了BLM系列负支承频式破碎机.动额在压碎行程时有一向下运动分量, 可加快破碎物料向下运动.减少堵塞,并可降低衬板的磨损,提髙生不能力,降低产品粒度. 北京人民矿山机械厂生产的150X750型和250X750型细碎顿式破碎机,在山东蚕庄金矿使用表明:当排矿口为16mm时,产品中小于16mm粒级含量占60%.目前,该厂对破碎腔进行改造后其生产能力提高了15~25%产品粒度进一步降低,衬板使用寿命提髙一倍.上海多灵机械公司生产的三种PEX型深腔瓠式破碎机,已形成细碎额式破碎机新系列,并有产品销往国外.经北京矿冶研究院对该死机腔形成优化设计,使该系列新产品生产能力提高15~25%产品粒度进一步降低,衬板寿命提髙一倍以上.北京矿冶研究院总院开发的双腔双动额额式破碎机,具有独特的单,双耳轴承镶嵌式动瓠结构,一根轴同时带动额工作,充分利用破碎机空行程的蓄能作用,可提高生产能力•负支承,零悬挂,髙深曲线破碎腔,碎碎比较大,产品粒度小而均匀,衬板寿命长,电耗低,排矿口调整方便.1995年9月张家口建筑水泥厂采用PLR-1580型机作预粉碎,产品粒度小于IOmm,便磨机生产能力提高了30%,单位电耗降低了20弔以上但其轴太长,相当有两个偏心,设计的时候要考虑不良因素大多,而且其加工工艺麻烦.国内破碎机年产量约一万多台,一些生产稳泄,水平不断提高的厂家每年向南非的一些国家出口一泄数量破碎机.复摆式破碎机是我国中小矿山及苴它有关企业普遍采用的机型,但其技术指标太落后于国外同类产品的水平,就其结构相当国外50年代的产品,频式破碎机分为大,中,小三类•为了降低大型破碎机的运动功率消耗,我国还生产了分段起动简单摆式瓠式破碎机,它是在偏心轴的两端设计了液压摩擦离合器,机器起动时依次分段起动机器各部件•额式破碎机存在着能耗髙等不足,因此研制能耗低,处理量大的新型瓠式破碎机仍是重要的课题•因此,尽快改变这一状况,实现多碎磨,生产率高,提髙生产能力,降低作业能耗已势在必行.(三).破碎机的发展前景据不完全统计,我国黑色,有色,化工,建材等行业,每年破碎矿石和各种物料绝迹18亿t,用电呈:为250〜300亿千瓦时,占全国总用电量的8%〜10%,钢耗约为250万t.在金属选矿中,破碎作业的能耗占选矿总能耗的40%〜70$,仅衬板每年消耗的髙铁钢约过6万t.随着科学技术的快速发展,对各种矿产品需求不断增加,由于破碎机是破碎机械中使用量电大,范围电广的一种破碎机械,故幷有着广阔的市场空间和潜在的市场发展力.在”多碎少磨”原则指导下,从90年代起,破碎设备正向细碎,高效和节能型发展.双腔频式破碎低罐的外形降低了整体的重心,使其具有更好的稳左性和通过性,除井下和隧道等空间受限制的场合使用外,还特别适合于安装在移动的车上,根据不同的工艺流程组装成各种移动式破式筛分设备,满足不同的用户需求.双腔额式破碎机凭借着在廿能髙效和产中粒度均匀等方而的无比伦比的优势•在宠大的破碎市场上将会占有一席之地•有望在占有国内市场的同时,龙岀国门,面向世界.二2PE250×500双腔瓠式破碎机的设计(~) 总体方案的设计额式破碎机在设讣时应考虑貝生产能力,功耗,机重及频板寿命等综合指标。
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复摆式颚式破碎机姓名:林毅光学号:2008334332 班别:08机械31 概述破碎机械是对固体物料施加机械力,克服物料的内聚力,使之碎裂成小块物料的设备。
破碎机械所施加的机械力,可以是挤压力、劈裂力、弯曲力、剪切力、冲击力等,在一般机械中大多是两种或两种以上机械力的综合。
对于坚硬的物料,适宜采用产生弯曲和劈裂作用的破碎机械;对于脆性和塑性的物料,适宜采用产生冲击和劈裂作用的机械;对于粘性和韧性的物料,适宜采用产生挤压和碾磨作用的机械。
在矿山工程和建设上,破碎机械多用来破碎爆破开采所得的天然石料,使这成为规定尺寸的矿石或碎石。
在硅酸盐工业中,固体原料、燃料和半成品需要经过各种破碎加工,使其粒度达到各道工序所要求的以便进一步加工操作。
通常的破碎过程,有粗碎、中碎、细碎三种,其入料粒度和出料粒度,如表1-1所示。
所采用的破碎机械相应地有粗碎机、中碎机、细碎机三种。
表1-1 物料粗碎、中碎、细碎的划分(mm)制备水泥、石灰时、细碎后的物料,还需进一步粉磨成粉末。
按照粉磨程度,可分为粗磨、细磨、超细磨三种。
所采用的粉磨机相应地有粗磨机、细磨机、超细磨机三种。
在加工过程中,破碎机的效率要比粉磨机高得多,先破碎再粉磨,能显著地提高加工效率,也降低电能消耗。
工业上常用物料破碎前的平均粒度 D与破碎后的平均粒度d之比来衡量破碎过程中物料尺寸变化情况,比值i称为破碎比(即平均破碎比)i=D/d为了简易地表示物料破碎程度和各种破碎机的方根性能,也可用破碎机的最大进料口尺寸与最大出料口尺寸之比作为破碎比,称为公称破碎比。
i=D max/d max在实际破碎加工时,装入破碎机的最大物料尺寸,一般总是小于容许的最大限度进料口尺寸,所以,平均破碎比只相当于公称破碎比的0.7~0.9。
每各破碎机的破碎比有一定限度,破碎机械的破碎比一般是i=3~30。
如果物料破碎的加工要求超过一种破碎机的破碎比,则必须采用两台或多台破碎机械串连加工,称为多级破i。
多级破碎时,原料尺寸与最终成品尺寸之比,称总破碎比,如果各级破碎的破碎比碎i,2i,…….n i。
则总破碎比是各是1i=1i2i…..n i由于破碎机构造和作用的不同,实际选用时,还应根据具体情况考虑下列因素;(1)物料的物理性质,如易碎性、粘性、水分泥沙含量和最大给料尺寸等;(2)成品的总生产量和级配要求、据以选择破碎机类型和生产能力;(3)技术经济指标,做到既合乎质量、数量的要求、操作方便、工作可靠,又最大限度节省费用。
2 物料破碎及其意义2.1 物料破碎及其意义从矿山开采出来的矿石称为百年原矿。
原矿是由矿物与脉石组成的,露天矿井开采出来的原矿其最大粒度一般在200~1300mm之间,地下矿开采出来的原矿最大粒度一般在200~600mm之间,这些原矿不能直接在工业中应用,必须经过破碎和磨矿作业,使其粒度达到规定的要求、破碎是指将块状矿石变成粒度大于1~5mm产品的作业,小于1mm粒度的产品是通过磨碎作业完成的。
2.1.1 破碎的目的(1)制备工业用碎石大块石料经破碎筛分后,可得到各种不同要求粒度的碎石。
这些碎石可制备成混凝土。
它们在建筑、水电等行业中广泛应用。
铁路路基建造中也需要大量的碎石。
(2)使矿石中的有用矿物分离矿石有单金属和多金属,而且原矿多为品位较低的矿石。
将原矿破碎后,可以使有用金属与矿石中的脉石和有害杂质分离,作为选矿的原料,除去杂质而得到高品位的精矿(3)磨矿提供原料磨矿工艺所需粒度大于1~5mm的原料,是由破碎产品提供的。
例如在炼焦厂、烧结厂、制团厂、粉末冶金、水泥等部门中,都是由破碎工艺提供原料,再通过磨碎使产品达到要求的粒度和粉末状态。
2.2 破碎物料的性能及破碎比2.2.1 粒度及其表示方法矿块的大小称为粒度,由于矿块形状一般是不规则的,需要用几个尺寸计算出的尺寸参数来表示矿块的大小。
(1)平均直径d矿块的平均直径用单个矿块的长、宽、厚平均值表示。
d=(L+b+h)3式中 L---矿块的长度(mm)b---矿块的宽度(mm)h---矿块的厚度(mm)式用长、宽的平均值表示:L+b2d= ()平均直径一般是用来计算给矿和排矿单个矿块的尺寸以确定破碎比。
(2)等值直径dw矿块的粒度很小时可用等值直径来表示。
等值直径是将细料物料颗粒作为球体来计算的。
dw式中 m---矿料质量(kg)ρ----矿物密度kg/3mm);V---- 矿料的体积(3(3)粒级平均直径d对于由不同粒度混合组成的矿粒群,通过用筛分方法来确定矿粒群的平均直径,例如上层筛孔尺寸为d,下层筛孔尺寸为2d,通过上层而留在下层筛上的物料,其粒度既不能用1d不能用表示。
当粒级的粒度范围很窄,=1.414时,也1可用粒度平均直径表示,即d=(d1+d2)/2d~2d表示粒级。
否则用12.2.2 矿石的破碎及力学性能机械破碎是用外力加于被破碎的物料上,克服物料分子间的内聚力,使大块物料分裂成若干小块。
若矿石是脆性材料,它在很小的变形下就会发生破裂、机械破碎矿石有以下几种方法:(1)压碎将矿石置于两个破碎表面之间,施加压力后矿石因压力达到其抗压强度限而破碎(图2-1a)。
(2)劈裂用一个平面和一个带尖棱的工作表面挤压矿石时,矿石沿压力作用线方向劈裂。
劈裂的原因是由于劈裂面上的拉应力达到矿石的抗拉强度限(图2-1b)。
(3)折断用两个带有多个尖棱的工作表面挤压矿石时,矿石就像受集中载荷的两支点或多支点梁。
当矿石内的弯曲应力达到弯曲强度限时矿石被折断(图2-1c)。
(4)磨碎矿石与运动的工作表面之间受一定压力和剪切力时,矿石内的剪切力达到其剪切强度时,矿石即被粉碎(图 2-1d)(5)冲击破碎矿石受高速回转机件的冲击力作用而破碎(图2-1d)。
由于破碎力是瞬间作用的,所以破碎效率高,破碎比大,能量消耗小,但锤头磨损严重。
(a)压碎 (b)劈裂 (c) 折断 (d) 磨碎 (e) 冲击破碎图 2-1 矿石的破碎和破碎方法实际上任何一种破碎机都不是以某一种形式进行破碎的,一般都是两种和两种以上的形式联合进行破碎。
由于颚式破碎机的破碎工作表面是两块相互交错布置的齿形衬板,因此其破碎作业兼有前四种破碎形式,当破碎机两工作面沿表面方向的相对运动位移加大而加强磨碎作业时,由于磨碎的效率低、能量消耗大、机件磨损严重,将会降低破碎机的破碎效果。
矿石的破碎方法主要根据矿石的物理性能、被破的块度及所要求的破碎比来选择的,矿石分坚硬矿石、中等坚硬矿石和软矿石。
也可以分为粘性矿石和脆性矿石。
矿石的抗压强度最大,抗弯强度次之、抗拉强度最小。
对坚硬矿石采用压碎,劈裂和折断的破碎方法为宜;对粘性矿石采用压碎和磨碎方法为宜;对脆性矿石和软矿石采用劈裂和冲击破碎的方法为宜。
简摆颚式破碎机可用于破碎各种性能的矿石,对于坚硬矿石有更高的效果。
3 工作原理和构造3.1 工作原理电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。
随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上,另一是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大小的破碎腔(工作腔)。
活动颚板对着固定颚板作周期性的往复运动,--分开,时而靠近。
分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的到挤压、弯折和劈裂作用而破碎。
其工作示意图(非标准机械设备设计)Array见图3-1,动颚4悬挂在心轴2上,可以左右摆动,偏心轴3旋转时,连杆5作上下往复运动从而推动颚动颚作左右往复摆动,实现破碎和卸料,此种破碎机采用曲柄双连杆机构,虽然动颚上受有很在的破碎反力,而其偏心轴和连杆却受力不大,所以工业上多制成大型和中型机,用来破碎坚硬的物料。
此外,这种破碎机工作时,动颚上每点的运图3-1 颚式破碎机工作示意图动轨迹都是以心轴的距离,上端圆弧小,上1—定颚;2—心轴;3—偏心轴端圆弧大,破碎效率低,其破碎比I一般为4—动颚;5—连杆;6—推力板3~6。
简摆颚工破碎机的优点是:偏心轴等传动件受力较小;由于动颚垂直位移较小,加工时物料较少有过度破碎的现象;动颚板的磨损较小。
其缺点是:动颚摆幅上下不大,一般而论上部进料口的水平位移垂直位移只有下部出料口的12左右,不利于对已装入物料块的夹持与破碎,也不能对下部分供料,造成破碎腔下部盛料不足,降低了生产率。
此外,由于下端摆幅大,卸出的物料块粒大小不均匀,成品质量欠佳。
3.2 颚式破碎机的结构破碎腔是由固定在机架上的固定破碎板2、动鄂上的活动破碎板4以及机架两侧壁上的两块侧面衬板3为成的上下的巨型截柱体而构成的。
被破碎物料喂入破碎腔后,通过动鄂的运动,是破碎腔容积周期改变而完成物料的破碎与排料。
破碎机有电动机驱动,通过带传动带动偏心轴9上的带轮8,再通过曲柄9的转动,使破碎机中的动鄂5相对定鄂板2周期性地靠拢与分开。
鄂式破碎机的结构除满足运转、润滑、安装、检修等常规设计准则外,还必须考虑由其具体的运转和结构特点带来的特殊结构要求。
由于破碎载荷为周期突加载荷,因此必须考虑运转中的速度波动调节,以使运动平稳并能合理利用原动技能量。
在破碎过程中,破碎腔内可能落入非破碎物料,因此必须考虑机器的过载保护。
当要求改变产品的粒度中,应考虑料口的调整装置。
当肋板与其支撑垫键的锁合装置等。
鄂式破碎机的破碎腔是由固定鄂板和可动鄂板5构成。
固定和可动鄂都有锰钢制成的破碎板2和4。
破碎板用螺栓和槭固定于定鄂和动鄂上。
为了提高破碎效果,两破碎板的表面都带有纵向波纹,而且是凸凹相对。
这样,对矿石除有压碎作用外,还有弯曲作用。
破碎机工作空间的两侧上也有锰钢衬板3。
由于破碎板的磨损不是均匀的,特别是靠近派排矿口的下部磨损最大,因此,往往把破碎板制成上下相对的,以便下部磨损后,将其倒置而重复使用。
大型破碎机的破碎板是由许多块组合而成,各块都可以相换,这样就可以延长破碎板的使用期限。
为了使破碎板与动鄂和定鄂紧密贴合,其间须衬有由可塑性材料制成的衬垫。
衬垫用锌合金或塑性大的铝板制成。
因为贴合不紧密,会造成很大的局部过负荷,是破碎板损坏,紧固螺栓拉断,甚至还会造成动鄂的破裂。
动鄂悬挂在心轴6上,心轴则支撑在机架侧壁上的滑动轴承中。
动鄂饶心轴对固定鄂板作往返摆动。
动鄂的摆动是借曲柄摇杆机构实现的。
曲柄双摇杆机构由偏心轴9、连杆7、前推力板15和推力板13组成。
偏心轴放在机架侧壁上的主轴承中,连杆则装在偏心轴的偏心部分上,前后推力板的一端支撑在连杆头两侧凹槽中肋板座14上,前推力板的另一端支承在动鄂后壁下端的肋板座上,而后推力板的另一端则支承在机架后壁的锲铁12中的肋板座上。