中国矿业大学徐海学院毕业设计(论文)
图2·2 多功能制浆机
这样的多功能制浆机不仅实现的制浆系统中必要的环节,而且对
于制浆系统来说安装很方便,一台机器占地少。
2.2.2 破碎机部分的设计构思
破碎机是整个机器部分的最上层机器,我采用的是齿辊式破碎机的结构。主要是因为考虑制浆所需要的浆材中有粘土和页岩的混合材料,采用中碎就可以达到效果了,而且齿面辊式破碎机以劈碎作用为主,同时兼有研磨作用,适用于脆性和软矿石的粗碎和中碎,可以达到目的。
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在选择采用单齿辊破碎机还是双齿辊破碎机的时候我给2种类型破碎机做了个比较,单齿辊破碎机更适合用于粗碎,所以我采用了双齿辊的破碎机。
2.2.3 给料部分的设计构思
在给料部分的设计,我查了好多资料,发现好多给料机都是拥有振动功能,如果采用则不适合整体机器的稳定性,经过仔细考虑,采用一种螺旋给料机,这种给料机轻便,无噪声,运行稳定,最重要的是定量给料。这样可以持续不断稳定的给料。
2.2.4 搅拌机的设计构思
搅拌机部分采用市面上一般的搅拌机的样式即可,因为对于搅拌机的功能要求并不高,只要能转动,能有搅拌效果就可以。但是以往的搅拌机有个缺点就是不能过滤,出来的泥浆必须在经过过滤才能用来灌浆,所以我就想到在搅拌机拥有普通的搅拌功能功能上增加过滤功能,即在搅拌机里面装个筛网,当搅拌叶高速旋转搅拌泥浆的时候,泥浆被甩到筛网一侧,通过筛网的泥浆就是可以使用的成品了。
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第 3 章 破碎机部分的设计
第 3.1 节 破碎机转速和功率的确定
用外力克服固体物料各质点间的内聚力,使物料破坏以减小其颗粒粒度的过程,称为破碎。 3.1.1 破碎机的齿辊的转速
滚筒的直径D=390mm, 根据经验公式转子的转速可按下式计算:
60v n? (3·1)
?D其中转子的圆周速度v一般都是根据实验来确定。根据经验,齿形辊子的圆周速度v=1.5 ~ 1.9m/s ,根据高转速对机器零部件的加工、安装精度要求也随之增高,所以取1.6m/s
60?1.6则 n??80r/min
??390?10?33.1.2 电动机功率的确定 根据传统经验公式
N = 0.1i Q (kW) (3·2)
式中 i ——破碎比 Q ——生产率 t/h
根据胡基(HUKKI)1961年所作的能量输入与热度的关系图分析,齿辊破碎机属于常规破碎范围,宜用基克(KICK)的破碎理论,即“无论原始粒度如何,只要每单位质量的能量输入不变,总能得到相同体积减少”,基克方程
E = K ×
ln
1/
2) = K ? ln i(3·3)
根据基克的体积与能量关系可以得出理论功率
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N' = 9.81 ? 10?3
??22??Q KW (3·4)
式中 ?——物料的抗压强度 E ——弹性模量 由下表可知道:
表3.1 普氏岩石分级表及碎矿和磨矿中的硬度分级
等级 1 Ⅰ 坚固性程度 2 最坚固的岩石 岩 石 3 最坚固、细致和有韧性的石英岩和玄武岩,其他各种坚固岩石 很坚固的花岗质岩石、石英斑岩、很Ⅱ 很坚固的岩石 坚固的花岗岩,硅质片岩,比上一级较不坚固的石英岩,最坚固的砂岩和石灰岩 坚固的岩石 Ⅲ 坚固的岩石 花岗岩(致密的)和花刚质岩石,很 坚固的砂岩和石灰岩,石英质矿脉,坚固的砾岩,极坚固的铁矿 10 15 f 4 20 石灰岩(坚固的),不坚固的花岗岩, 坚固的砂岩,坚固的大理石和白云岩,黄铁矿 8 Ⅳ 颇坚固的岩石 颇坚固的岩石 中等的岩石 一般的砂岩,铁矿 硅质页岩,页岩质砂岩 6 5 Ⅴ 坚固的粘土质岩石,不坚固的砂岩和 4 石灰岩,各种页岩(不坚固的),致密 13
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中等的岩石 的泥灰岩 软弱的页岩,很软弱的石灰岩,白垩, 3 颇软弱的岩石 岩盐,石膏,冻结的土壤,无烟煤,普Ⅵ 颇软弱的岩石 通泥灰岩,破碎的砂岩,胶结砾石,石 质土壤 砾石质土壤,破碎的页岩,凝结成块的砾石和碎石,坚固的煤,硬化的黏土 2 1.5 机器破碎的材料是中等矿石,所以选择普氏硬度系数f为3,又知道普氏系数约为单轴抗压强度σ的百分之一:
f=
因此,岩矿的抗压强度
σ=100f=100?3=300 (3·6)
而实际功率:
N=K1?K2?N' (3·7)
其中 K1——功率系数 K1=0.528 K2——破碎比系数 K2=lni=ln10 所以得出:
300?10)2?0.4?2?3?30?ln10 N=1.695?104?(48000?104?100 (3·5)
=44.2 kW
第 3.2节 电动机的选择和传动方式的确定
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