下料口

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料仓下料口插棒设计

料仓下料口插棒设计

料仓下料口插棒设计一、概述料仓下料口插棒是用于物料处理系统中的一种设备,其主要功能是在料仓的下料口处插入一根固定长度的棒状物,以防止物料堵塞、堆积或溢出。

本文将对料仓下料口插棒的设计进行全面、详细、完整且深入地探讨。

二、设计要求在进行料仓下料口插棒设计时,需要满足以下要求:1. 功能要求•防止物料堵塞、堆积或溢出;•保证插棒的稳定性和可靠性;•方便插棒的安装和拆卸。

2. 结构要求•插棒应具有足够的强度和刚度;•材料选择应考虑与物料的相容性;•插棒的长度和直径要适应料仓的下料口大小。

3. 操作要求•插棒应能够方便地被工作人员操作;•设计应考虑到插棒的易损性和易维护性。

三、设计方案根据以上的设计要求,可以采用以下方案来设计料仓下料口插棒:1. 插棒材料的选择根据料仓下料口插棒的功能要求,可以选择具有良好耐磨、抗腐蚀性能的材料,如不锈钢、聚氨酯等。

材料的选择应根据具体物料的性质和工作环境来确定。

2. 插棒结构设计插棒的结构设计应考虑到其稳定性和可靠性。

可以采用加强筋设计,以增加插棒的强度和刚度。

同时,为了方便插棒的安装和拆卸,可以考虑使用螺旋连接方式,使插棒能够快速固定在料仓的下料口。

3. 插棒长度和直径的确定插棒的长度和直径应根据料仓的下料口大小来确定。

长度应使插棒能够完全插入到料仓内,以达到防止物料堵塞、堆积或溢出的目的。

直径则应根据物料的流动性来确定,以保证物料能够顺利通过插棒。

4. 插棒操作的便捷性设计为了方便操作人员对插棒的操作,可以考虑在插棒上设置手柄或把手,以便于握持和控制插棒的位置。

此外,设计应考虑到插棒的易损性和易维护性,以方便对插棒进行维修和更换。

四、设计改进思路针对目前料仓下料口插棒设计存在的一些问题,可以提出以下改进思路:1. 插棒材料选择的优化根据不同物料的性质,可以进一步优化插棒材料的选择。

例如,对于磨损性较大的物料,可以选择更耐磨的材料,如陶瓷等;对于高粘度的物料,可以选择具有较好自润滑性的材料,以减少物料对插棒的粘附。

石灰石库下料口改造

石灰石库下料口改造
新型相变隔热材料也有待于开发 。总之 , 想要把稻 壳灰在建筑材料 中的应用全面推广 , 仍需不断探索 、
[ 1 1 ] G I V I A N , A B D U L R A S H I D S A , A Z I Z F N A, e t a 1 . As —
[ 1 4 】 余其俊 , 赵 三银, 冯庆革, 等. 活性稻 壳灰 对混凝 土强度 和 耐久性能 的影响[ J 】 . 武汉理工大学学报 , 2 0 0 3 , 2 5 ( 2 ) : 1 5 一 I 9 .
[ 3 】 李振 国, 张亚芬, 王 小鹏, 等. 掺 纳米 s i 0 2 , 稻 壳灰/ 粉煤 灰水
c o n c r e t e [ J ] . C e m e n t a n d C 0 n c r e t e C o mp o s i t e s , 2 0 O 5 , 2 7 ( 3 ) : 3 5 7~
3 6 6 .
灰性能都会发生波动 , 对于稻壳灰 的多样性问题还 应进行 系统研究 , 为稻壳灰的全 面开发利用提供可 靠依据 。基于稻壳灰的轻质、 多孔结构 , 利用其研制
新型建筑材料, 2 0 1 O , ( 1 1 ) : 1 5 — 1 7 .
【 5 】 罗晓岚, 朱文鑫. 燃煤锅炉改烧稻 壳、 秸杆的 实践[ J ] _ 中国油
脂, 2 0 0 9 , ( 1 1 ) : 6 5 — 6 7 .
[ 1 7 ] 万惠文, 刘离, 陈伟- 弄 0 用稻壳灰配制 自 密实混凝土性能的
研 究[ J ] . 武汉理工 大学 学报, 2 0 l 1 , 3 3 ( 7 ) : 3 2 — 3 4 .
【 l 8 ] 万惠文, 蔡 昱彳q 用稻 壳灰配制 不 同灰度混 凝土性能研 究

木工下料口诀总结

木工下料口诀总结

木工下料口诀总结木工下料口诀【一】木匠看尖尖,瓦匠看边边“尖”即角。

层架的放样与制作,按切削角度安装刨刀,锛子的制作,锯齿的锉磨,家具做斜榫等,都会有各种各样的角。

尖也指木工榫结合操作中割肩拼缝的操作质量,用来衡量木工手艺的上下。

榫接的好坏不仅是质量上下,同时反映木工在翻样、识图、选料、画线和加工等方面的知识以及操作程度。

由此可见,这些角是木工技艺的关健。

类似谚语:木匠怕摸,瓦匠怕看。

长木匠,短铁匠,不长不短是石匠说明不同行业和加工对象的特点。

也说明木工配料及局部工序(如透榫的长度、橱门和抽屉等)要留有一定的余量,宁长勿短,宁大勿小。

类似谚语:木匠不怕长,铁匠不怕短。

一料二线三打眼衡量一个木工根本功的准那么。

是要看刨料要平整、光滑、方正,画线要准确、正确,打榫眼要方正、垂直。

歪树直木匠弯曲的木料,木匠去弯存直后,可成为有用之材。

木匠需要合理的去选材,劣材巧用,进步木材的利用率。

木匠的斧子瓦匠的刀,单身汉的行李大姑娘的腰。

这些都是不可以轻易碰的,形容匠人的工具是不随意借给别人使用。

大木匠的斧,小木匠的锯传统木工一般分为三个种类,有造房子的粗木工,也叫大木匠,有做家具的细木工,也叫小木匠,还有箍桶做盆的叫桶匠,也叫圆木匠。

讲的是不同类木匠的根本功。

大木匠需要把圆木砍平,斧子及运斧的技能最重要。

小木作的门窗、家具制作讲究榫卯正确、拼缝严密,这不仅仅影响外观,而且关系到内在的使用寿命和质量。

是以常用榫接合中割肩拼缝的质量来评价小木工手艺的上下。

在刨、凿、锯、削等多项操作工序中,锯显得相当重要。

小木匠的料,大木匠的线刨料是小木匠最为重要的根本功。

小木匠画线以料的两个大画为根据,这两面的料削得合格,之后的线才能划得准。

线准,才能保证之后的加工精度。

刨料要求直、方、平。

单眼从料一端望另一端,如为直线那么直,验之合矩那么方,观之成平面,直尺测之,与直边吻合。

如此,料才算做是合格。

大木匠以线为准。

线有中线、程度线和尺寸线等。

破碎下料口安全操作规程

破碎下料口安全操作规程

你若盛开,蝴蝶自来。

破碎下料口安全操作规程
1、当班人员要正确穿戴劳动防护用品,禁止酒后上岗作业。

2、作业人员要坚守岗位,认真指挥、监督矿车卸料。

3、认真检查每一矿车的石料质量,计好车数,注意检查石料中有无废铁(如铲牙、钻杆、钢钎等废物),发现时要立即通知停机处理。

4、发生下料口堵料时,应立即停止矿车卸料,并及时报告分厂调度室组织清除堵料。

5、进入下料口清除大块和堵料时,必须系好安全带、安全绳,并指定专人监护和检查,在下料口设置警示标志,防止意外,确保安全。

6、清除堵料需要进入破碎机腔体时,必须停机切断总电源,并坚持先上后下的清理方法。

7、岗位人员若发现矿车内石料含泥过多或大块过大时,应及时制止矿车卸料,做好事先处理。

8、破碎停机前必须保证下料仓内存有余料,以避免下次开机时物料冲击板喂机造成损坏。

板喂机检修后,首次倒料必须由调度安排,前3车料子最大粒径保证在40厘米以下。

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铺底料下料口插板改造提案

铺底料下料口插板改造提案

铺底料下料口插板改造提案铺底料下料口插板改造提案一、引言铺底料下料口插板是在工业生产中常见的设备,主要用于控制物料的流动和分配。

然而,随着生产技术的不断发展和工艺流程的改进,现有的插板设计已经无法满足生产需求。

本提案旨在对铺底料下料口插板进行改造,以提高其性能和效率。

二、问题陈述目前存在以下问题:1. 插板材质不耐磨损:由于物料的摩擦和冲击,插板表面容易磨损,导致使用寿命短。

2. 插板密封性差:现有插板设计容易出现漏料现象,造成物料浪费和环境污染。

3. 插板操作复杂:操作人员需要频繁调整插板位置和角度,增加了工作强度和时间成本。

三、解决方案为了解决上述问题,我们提出以下改造方案:1. 优化材质选择:考虑到耐磨性是一个重要指标,建议采用高硬度、高耐磨性的材质,如耐磨钢板或陶瓷材料。

这样可以显著延长插板的使用寿命。

2. 改进密封设计:在插板与下料口之间增加密封垫片,确保插板与下料口之间的密封性。

同时,可以考虑在插板表面涂覆一层耐磨涂层,提高密封性和耐磨性。

3. 自动化控制系统:引入自动化控制系统,通过传感器和执行器实现对插板位置和角度的自动调整。

操作人员只需设定好参数,系统就能够根据物料流量和工艺要求自动调整插板位置,减少操作人员的工作强度和时间成本。

4. 安全防护装置:考虑到工业生产中可能存在意外情况,建议在插板周围设置安全防护装置,如护栏或警示灯等,以确保操作人员的安全。

四、预期效果通过以上改造方案的实施,我们预期能够达到以下效果:1. 提高使用寿命:采用耐磨材料可以显著延长插板的使用寿命,减少更换和维修频率。

2. 提高密封性:优化密封设计可以有效防止漏料现象,减少物料浪费和环境污染。

3. 提高工作效率:自动化控制系统可以减少操作人员的工作强度和时间成本,提高生产效率。

4. 提高安全性:设置安全防护装置可以确保操作人员的安全,降低潜在事故的发生概率。

五、实施计划为了顺利实施改造方案,我们建议按照以下步骤进行:1. 调研与设计:进行现有插板的调研和分析,确定需要改造的具体问题和要求。

28流入推压下料口演示图

28流入推压下料口演示图

29氧化铝人造下料口现有技术:铝电解槽在工况条件下,电解质熔液层的温度在950℃左右,其上部物质在915℃左右后随着温度的降低,开始冷凝形成电解质结壳层;在电解槽生产过程中,每次进行氧化铝加料和进行电解溢出排气时,现通用的打壳气缸点式下料装置,要用打壳锤头,在电解质冷凝结壳层上、氧化铝下料点处击穿一个孔洞,形成一个氧化铝粉由下料管端口流入到电解质熔液层通道口即下料口。

该下料口同时又是电解质熔液中溢出气体的排气孔;当完成一个下料程序后。

技术缺陷1打壳锤头与电解质结壳层频繁接触摩擦致使打壳锤头的磨损严重。

2打击锤头冲击所形成的下料口铝孔洞的形状大小也很不规整,致使氧化铝粉不能完全准确的通过该加料口,均匀的添加到熔融电解质层中,影响铝电解槽的物料平衡,造成电解槽电流效率的降低。

3、氧化铝粉在经过下料管端口注入到下料孔内的电解质熔液层中时,要经过电解槽内的开放的负压空间,使得氧化铝物料在电解槽内的负压空间内飞扬,被铝电解槽的排烟除尘系统抽吸出电解槽外;不能参加电解反应,造成物料输送和排烟除尘系统的功率损失加大。

4由于电解质熔液层和电解槽内空气直接进行接触,冷凝温差变化较大,极易形成表面软结壳,致使熔融电解质溶液层,熔解氧化铝时间减少,熔解速度减慢,造成电解质熔液中氧化铝浓度离散偏差较大。

原因分析;时点式间隔加料方式,维持电解质化学平衡的机理其原理是:让电解质内的物料平衡即氧化铝浓度的平衡维持在一个波峰曲线区间内,用一个物料平衡被破坏后,再进行滞后平衡修补的机理,实施氧化铝加料作业的过程。

正是这种由于氧化铝加料系统的点式打壳间隔加料装置机构所决定的氧化铝加料方式,以及由此方式所决定的电解质熔液层内所滞后的物料平衡化学关系,使得铝电解槽的电流效率降低,并又造成加大了电流损耗和污染环境的槽效应状况的发生。

创新技术方案:在铝电解槽内电解质结壳层上,氧化铝下料点的位置,用耐高温抗电解质侵蚀的金属材料或耐火材料,构造成一个能使氧铝粉贯穿流入到电解质熔液层中,并能将电解质液中溢出排放的气体释放出来,能实现氧化铝加料以及排气功能的带有贯穿孔道的定型块状或管状零部件,即人造定型下料口。

配料罐 构造 作用 原理

配料罐 构造 作用 原理

配料罐构造作用原理
配料罐是一种常见的储存和供给物料的设备,广泛应用于化工、制药、食品等行业。

本文将介绍配料罐的构造、作用和原理。

构造:
配料罐一般由罐体、罐盖、下料口、进料口、排气阀、安全阀等组成。

罐体通常由钢板或不锈钢板制成,内部表面光滑易清洗。

罐盖与罐体密封,下料口用于卸料,进料口用于加料。

排气阀能够调节罐内压力,安全阀则用于保护罐体不被过高压力破裂。

作用:
配料罐主要用于储存和供给固体或液体物料。

其作用有以下几个方面:
1. 储存:将物料储存在配料罐中,便于后续使用,也方便管理。

2. 供给:通过下料口和进料口将物料供给到需要的地方,保证生产流程连续进行。

3. 混合:将不同的物料加入配料罐中进行混合,制得所需的混合物料。

4. 测量:通过配料罐的体积和称量设备,对物料进行准确的测量。

原理:
配料罐的原理主要是基于重力和气压原理。

当物料进入罐体内,由于重力作用向下移动,沉积在罐体底部。

当需要卸料时,通过打开下料口,物料受重力作用自然流出。

在加入物料时,需要先打开排气
阀,将罐内空气排放出去,避免罐内压力过高。

在加入物料后,需要关闭进料口并打开排气阀,使罐内空气自然流出,避免罐内压力过高。

同时,安全阀能保护罐体不被过高压力破裂。

熟料破碎机下料口的改造

熟料破碎机下料口的改造

熟料破碎机下料口的改造
我公司的1000t/d生产线熟料破碎机下料口密封困难,漏料严重,经常挂链斗且下料斗磨损严重,经常需补焊。

我们将下料口底部用钢板封死,前墙开一个300mm×300mm的出料口并设置出料溜槽,利用熟料流动性较好的特点,使物料在下料斗内堆积到一定程度后自然从下料口流到链斗内,为防止挂斗,把下料口距道轨的高度改为470mm,溜槽为铰接结构,正常情况下,溜槽不动,当斗沿上翘碰到溜槽时,溜槽自动上抬,使链斗顺利从下料口通过。

改造后彻底解决
了密封、漏料问题,根除了挂链斗脱轨故障,大大减轻了岗位工的劳动强度。

同时熟料在下料口内形成了料垫,下料口磨损的问题也得到了解决。

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下料口1000×630×30
零件号:5.518711
FLS订货号:02-051988-02
厂家:宁国水泥厂

167系列双作用气缸(带有专利缓冲装置)(SE8107199-5)
气缸直径25mm,Mecman标准
气缸直径32-320mm,ISO6431
技术数据
工作介质 空气
最大工作压力 1Mpa(10bar)
温度范围 -25度到+70度
应用范围:在重或轻的负载上使用此系列,因为使用了专利的缓
冲装置,气缸可以在多种操作条件下使用。比如,中等负载活塞的高
速运动和大负载活塞的低速运动。
技术信息
标准。气缸外径遵守ISO标准6431,除25mm直径外不是ISO
标准。装备外径遵守ISO标准6432,除去32和36译本装于25mm
外径气缸的不是ISO标准。
设计。活塞杆有外螺纹和扳手平板(一处平板为使用扳手用),
末端为四方形和四个尖端杆保护端盖之间的气缸筒。端盖外表面埋头
有尖端杆螺帽并伸展以便仅部分螺纹长度用于尖端杆。螺帽螺纹用于
装配到附属于端盖螺栓的外端。除了枢轴中心外,所有装备可以不影
响气缸本身装到气缸上。活塞装有双塞密封和螺纹活塞/活塞杆固定
流动。
连接端口。端盖每端有一个端口,连接端口为管螺纹,遵守
ISO1179。
缓冲装置。活塞在端盖中的缓冲装置作用下减速运动,缓冲等级
通过节流阀螺栓调节,有专利的缓冲密封柄形状便于缓冲密封也作为
单向阀使用,可以使换向时快速变动。到类型为100mm直径的气缸
中,端盖活塞吹出的风声使用装在末端表面的塑料缓冲装置减轻。
材料和表面处理:
端盖——铝 气缸筒——磨光并阳极电镀铝 尖端杆和螺帽——涂
锌钢 活塞——铝 活塞杆——硬铬板和磨光纯钢 活塞杆轴承—
—塑料涂覆钢 活塞环——塑料 密封和刮板——丁腈橡胶/塑
料 装备——参看独立装备和适配器
和塞位置探测:如标准所示,向上并包括至直径200mm的气缸,
活塞中都有永磁体,这样就可以使用安装的活塞位置探测装置确认活
塞的位置。直径为250mm和320mm的气缸的活塞中也可以装上永磁
体。
冲程。标准冲程和操作冲程可以在所有直径25-200mm的气缸
中获得,气缸直径为250mm和300mm可以根据需要制造所有冲程。
安装。说明较少,较为简单,故略。
无需润滑。气缸是永久润滑的。
变量。基于特殊的目的,基于167系列标准版本有许多变量。
167-51,汽缸有活塞杆。
167-52,气缸有稳定活塞的液体。
167-53,为最大环境温度达到150度的气缸。
167-56,压力增强。
167-57,扭矩气缸。
167-58,有不旋转活塞杆的气缸。
167-59,腐蚀环境用气缸。
47页上图表为:不同活塞速度所需的出口流量,横坐标为活塞
速度(m/s),纵坐标为流量(Nl/s)。下图表为缓冲装置图表,横坐标
为缓冲重量(kg),纵坐标为活塞速度(m/s)。
50页为安装方法,略过。51,52页为不同直径气缸的冲程压力
表。横坐标为主要压力(Mpa),纵坐标为冲程(mm)。
48,49页数位置放错,为订货号和标准冲程数据。

方向控制阀
风力应用有提升阀密封的阀芯设计
通称直径:8,10,15mm
连接:基础下安装基于ISO5599-1尺寸1,2,3标准
应用。5/2和5/3电磁和空气操作阀控制双作用气缸或作为一个
大阀的导向装置。
设计。阀芯有两个提升阀密封在进口1 和用口 2和4上,在使
用、外面端口2到3,4到5之间有唇形密封。
手动忽略。标准,除541和547型。
平均寿命。循环百万次。
电气部分。有人造电磁体材料中的压缩卷,保护等级65。
尺寸
ISO 1 ISO2 ISO 3
正常流量Qn(Nl/min)
1300 2000 4200
流动因数C
4.6 7.1 15
通称尺寸
8 10 15
技术数据:
润滑:不需要
容许温度:流动,-10度到50度。环境,-10度到45度。
流量因数: b=0.45(临界压力比率),其他因数,查表。
电气:保护等级IP65,其他略。
允许压力范围:△Pmin,1到2.5bar。△Pmax,10bar。
安全压力:小于10bar。
其他参看ISO标准。
DIN43650插销连接的电磁铁线圈
应用。封装包括有线圈,整体磁铁路径和插销连接装置。能有效
的简洁支架,对灰尘、油液、水等污染造成有效的保护。
好处。在限制区域内易于安装-旋转支架-特别轻和减小的尺度
-封装线圈-提供振动正确保护-单独螺栓安装-以存装备和需要
装备简单转化-使用插销连接电气。
技术数据
设计。线圈和磁铁完全封装在人造材料中。
保护等级。依照DIN40050和IEC144标准的IP65级。
绝缘材料等级:F 155度。
电气连接:线圈使用一个2P+E插销,依照DIN43650类型A。
允许温度:-20度到50度。
电压和公差:查表
25-34页均为完全一样,为限位开关安装或插入型图表。
35-44页均一样,为限位开关启动和尺寸图表。
45-54页均一样,为限位开关通性。
环境
符合标准,产品:IEC947-5-1,IEC337-1,EN60 947-5-1,
VDE0660-200,UL508,CSA C22-2 n014
符合标准,机器安装:IEC204-1,EN60 204-1,NF C79-130
承认。标准版本:DEMKO,NEMKO,CSA300V-HD~60W
特殊版本:UL250V~HD Listed,CSA300V~HD,60W
保护处理。标准“TC”
环境气体温度。操作:-25~70度,储存:-40~70度。特殊
的安装可以放宽温度(-40~120度)
振动。10gn(10~500Hz),参看IEC68-2-6
震动。25gn(18ms),参看IEC68-2-7
电气振动保护。1级,参看IEC536和NF C20-030
保护等级。IP65,参看IEC529,IP657,参看NF C20-010
重复精确度。标志点上0.01mm
电缆进口。1个进口,与密封管一体,夹具容量:6~13.5mm
接触块特性
比率操作特性。AC-15,A200(Ue=240V Ie=3A)
DC-13,Q300(Ue=250V Ie=0.27A),参看
IEC947-5-1附录A,EN60 947-5-1
绝缘比率。500V,参看IEC947-5-1,NF C 20-040C组
300V,参看CSA C22-2n0 14
接线端电阻。≤25毫欧,参看NF C93-050方法A或IEC255-7
类别3
短路保护。10A保险丝gG(gl)
线圈。螺栓和紧固线圈终端,XCK-Z01,夹具容量,最小1×
0.5mm2,最大2×2.5mm2。XES-P10-1,夹具容量,最小1×0.75mm2,
最大2×1.5mm2。
最小冲动速度。0.001m/min
a.c.供电50~60HZ。负载系数:0.5。
图略。

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