Henan Fremragende Maskiner Co., Ltd
+86-18337370596

Forskning i tværsnitsformen af ​​den nederste stråle på en stor bananskærm

Aug 10, 2022

Storbananskærmer det mest udbredte vibrerende sigteudstyr i kulvaskeindustrien på grund af dets fordele ved stor kapacitet og god screeningseffekt, som påtager sig de vigtige opgaver med screening, afvanding og afsmørning af kul, og er nøgleudstyret i hele kulvaskeprocessen. Men fordi den store bananskærm arbejder med en høj vibrationsfrekvens, skal skærmboksen ikke kun modstå tyngdekraften og påvirkningen af ​​det afskærmede materiale, men skal også modstå den store vekslende excitationskraft, og arbejdsmiljøet er relativt hårdt, i det faktiske produktionsarbejde af den vibrerende skærm ofte under tværbjælkebruddet, revner i sidepladen og andre svigt, som i alvorlig grad påvirker bananskærmens levetid. For at forbedre levetiden og pålideligheden af en stor bananskærm tager dette papir 3661 bananskærms nedre stråle som forskningsobjekt, analyserer den nederste stråle af bananskærmen i det faktiske arbejde i kraftsituationen, ved hjælp af solidworks-software til at etablere en række forskellige tværsnitsformer af den nederste stråle solide model, ved hjælp af finite element-analysesoftware til at analysere forskningen, den ideelle stråle, det ideelle cirkulære resultater viser, at forskningen, det ideelle resultat. cirkulær rørbjælke er en mere ideel underbjælke, som giver et teoretisk grundlag for simaskinens strukturelle design og har praktisk ingeniørmæssig betydning.

banana screen

Kraftanalyse af den nederste stråle på en stor bananskærm

Da kraftsituationen for den nederste bjælke afbananskærmer kompliceret, og det er en over-begrænset statisk struktur, så det vil være vanskeligt at beregne i hånden. Dette papir bruger finite element analysesoftware til at simulere kraftsituationen for den nederste stråle i faktisk drift. Den nederste bjælke og dens tilbehør (skærmbeslag, skærmoverflade, fastgørelseselementer osv.) udgør en helhed i henhold til frekvensen f og amplitude A-vibrationen, så dens kraft består af dynamisk belastning (inertikraft) og statisk belastning (egen tyngdekraft). 3661 bananskærmens effektive afskærmningsareal er S =} B} × L {{6} den gennemsnitlige tykkelse af materialet lag på skærmen er ca. h=250mm, det løse materiale. Densiteten er p=1.0g/cm2, og materialekombinationskoefficienten er f.=0.7, så materialets masse er M=Spf.=3843kg; massen af skærmpladen og skærmens vinkelstål er M'=1080+420=1500kg. =Da amplituden af den nederste stråle ved udladningsenden er størst, tag amplituden A=5.5mm, hastigheden af excentrisk hurtig n=950r/min, så den maksimale inertiacceleration af den nedre stråle er a=Ao'=A(mn/30)2=54.04m/s2, ifølge beregningen er inertialaccelerationens retning 52 grader med vandet. Fordi i selve arbejdsprocessen har flangerne i begge ender af den nederste tværbjælke en vis grad af svingningsdeformation langs skærmbjælkens aksiale retning med vibrationen af ​​sidepladen på skærmkassen, så spændingsværdien nær flangens svejsested og bjælken i analyseresultatet vil være større end den faktiske arbejdsspændingsværdi, og spændingsfordelingen af ​​hver side af den nedre tværbjælke er fokuseret her.

På nuværende tidspunkt er de almindeligt anvendte nedre tværbjælker til storebananskærmer cirkulære rørbjælker (f.eks. Ori Banana Screen), firkantede rørbjælker (f.eks. Schenker Banana Screen) og I-bjælker (f.eks. John Finlay Banana Screen) [3]. I denne undersøgelse blev finite element-modeller af hver af de fem nedre tværbjælker udviklet ved hjælp af Solidworks-simuleringssoftware, som vist i fig.. 1-5, for at sammenligne kræfterne og størrelsen af ​​de maksimale spændingsværdier for hver nedre tværbjælke, når de udsættes for den samme statiske belastning og inertiacceleration.