900×1200复摆鄂式破碎机设计.docx
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1、1 .绪论11研究的背景随着我国国民经济的快速发展,矿产资源的综合利用技术与其产业迅猛前进,到1999年我国已建成10879座国有大中型矿山和227854个乡镇集体企业,全国矿石采掘总量超过50亿吨,矿业总产值为4000亿元。物料的破碎是许多行业(如冶金、矿山、建材、化工、陶瓷筑路等)产品生产中不可缺少的工艺过程。由于物料的物理性质和结构差异很大,为适应各种物料的要求,破碎机的品种也是五花八门的。就金属矿选矿而言,破碎是选矿厂的首道工序,为了分离有用矿物,不但分为粗碎、中碎、细碎,而且还要磨矿。因为破碎是选矿厂的耗能大户(约占全厂耗电的50%),为了节能和提高生产效率,所以提出了“多碎少磨”的
2、技术原则。这使破碎机向细碎、粉碎和高效节能方向发展。另外随着工业自动化的发展,破碎机也向自动化方向迈进(如国外产品已实现机电液一体化、连续检测,并自动调节给料速率、排矿口尺寸及破碎力等)。随着开采规模的扩大,破碎机也在向大型化发展,如粗碎旋回破碎机的处理能力已达6000tho至于新原理和新方式的破碎(如电、热破碎)尚在研究试验中,暂时还不能用于生产。对粗碎而言,目前还没有研制出更新的设备以取代传统的颗式破碎机和旋回式破碎机,主要是利用现代技术,予以改进、完善和提高耐磨性,达到节能、高效、长寿的目的。细碎方面新机型更多些。总的来看,值得提出的有:颗式破碎机、圆锥破碎机、冲击式破碎机和辑压机。而应
3、用最广泛的就是鄂式破碎机。1.2 研究的意义传统的颗式破碎机由于具有结构简单、工作可靠、制造容易、维修方便、价格低廉、适用性强等优点,所以在工业上得到广泛应用。其缺点是非连续性破碎、效率较低,破碎比较小,给矿不均匀引起颗板磨损不均匀等。针对其缺点,各国都在以下几方面加以改进:优化结构与运动轨迹改进破碎腔型,以增大破碎比,提高破碎效率,减少磨损,降低能耗,现已普遍应用高深破碎腔和较小啮角;改进了动颗悬挂方式和衬板的支承方式,改善了破碎机性能;颗板采用了新的耐磨材料,降低了磨损消耗;提高了自动化水平(可自动调节、过载保护、自动润滑等)。同时也出现了一些新的机型,如双腔双动颗式破碎机,其破碎比可达,
4、排料口调节方便,产量大;复摆鄂式破碎机,兼有颗式破碎机与圆锥破碎机的性能其产量较同规格的破碎机高50%。还有筛分颗式破碎机,把筛分和破碎结合为一体,不仅可简化工艺流程,且能及时将已达粒度要求的物料从破碎腔中排出,减轻了破碎机的堵塞和过粉碎,提高了生产能力,降低了能耗。在大型化方面国内外都己生产1500nm2100mm规格的颗式破碎机。1.3 鄂式破碎机国内外的现状和发展19世纪40年代,北美的采金热潮对颗式破碎机发展有重大的促进作用。19世纪中叶,多种类型的颗式破碎机被研制出来,并获得了广泛的应用。上个世纪末,全世界已有70多种不同结构的颗式破碎机取得了专利权。1858年,埃里.布雷克(ELB
5、lake)取得了制造双肘板颗式破碎机的专利权。现在最常用的颗式破碎机是布雷克的颗式破碎机和更近代制造的单肘板颗式破碎机。颗式破碎机最大的弱点之一是它们在一个工作循环内只有一半时间进行工作。20世纪80年代中期,国外一些厂家已能生产各种大型颗式破碎机,例如美国FullerTraylor公司生产的重型瓠式破碎机,规格为1676m11x2134mm,生产能力达1200th;德国PWH公司生产的最大双肘板颗式破碎机的给料口为260OmmXI800mm,生产能力达2000th;英国Babbitless公司生产的BCS系列颗式破碎机,其生产能力可达6000tho20世纪80年代以来,我国颗式破碎机的研制工
6、作与改进工作取得了一定的成果。北京矿冶研究总院的破碎机专家王宏勋教授和他的学生丁培洪硕士引用了“动态啮角”的概念,开发出GXPE系列深腔颗式破碎机,当时在国内引起了一定程度的轰动,该机与同种规格的破碎机相比,在相同工况条件下,处理能力可提高20%-30%,齿板寿命可提高12倍。该机采用负支撑零悬挂,具有双曲面腔型。第二代GXPE250400破碎机在第一代的基础上进行了全面改进,增大了破碎比,降低了产品粒度,最大给料粒度为220mm,生产能力为516th,排料口调整范围为1040mm,给料抗压强度小于300MPa,PEY4060液压保险颗式破碎机,以液压缸为过载保护装置,正支撑、正悬挂、深破碎腔
7、。该机最大给料粒度为340mm,排料口调整范围为30100mm,生产能力为100tho多灵一沃森机械有限公司的戌吉华高级工程师集多年实践经验,设计了目前国内最大的12001500复摆颗式破碎机。国内颗式破碎机的机重普遍高于国外同规格的破碎机。减轻机重也是一个重要课题。颗式破碎机机架占整机重量很大比例(铸造机架占50%、焊接机架占30%)o国外颗式破碎机都是焊接机架,甚至动颗也采用焊接结构。国内前几年掀起一股用铸造机架代替焊接机架的势头,这无疑是一种倒退行为。此外,铸钢是一种高能耗的工艺过程,从节约能源的角度也应大力发展焊接机架。颗式破碎机采用焊接机架是发展方向。机架结构设计不合理也是使机重增加
8、的重要原因。机架结构设计首先应以受力为依据,在满足强度、刚度的条件下,力求减轻重量。机架前壁载荷主要是由横向筋板所承受。一般情况下,破碎机都不需要加纵向筋板1、2,如图IT所示。该机侧壁加强筋布置不合理,数量又太多,致使它的机重达)7.5t(同规格破碎机机重为5.5t)。当然,该机过重不完全是由这两个因素所造成。侧壁筋板位置和方向也应根据受力情况而定。图1-2所示为英国某公司生产的大传动角(负支承)颗式破碎机机架简图。该机架侧壁布置有1、2、3三根筋板,筋板1设置在主轴承侧面,筋板3设置在主轴承后下方,这两块筋之间用筋板2连接起来构成一个“A”形框架。图1-3所示为该机受力分析。图1-1某破碎
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