Henan Utmerket Maskiner Co., Ltd
+86-18337370596

Forskning på tverrsnittsformen til den nedre strålen på en stor bananskjerm

Aug 10, 2022

Storbananskjermer det mest brukte vibrerende silutstyret i kullvaskeindustrien på grunn av dets fordeler med stor kapasitet og god sileffekt, som påtar seg de viktige oppgavene med siling, avvanning og avsmøring av kull, og er nøkkelutstyret i hele kullvaskeprosessen. Men fordi den store bananskjermen fungerer med høy vibrasjonsfrekvens, må skjermboksen ikke bare tåle tyngdekraften og påvirkningen av det skjermede materialet, men må også tåle den store vekslende eksitasjonskraften, og arbeidsmiljøet er relativt tøft, i selve produksjonsarbeidet til den vibrerende skjermen ofte under tverrbjelkebruddet, sprekkdannelse i sideplater og andre svikt i levetiden og alvorlig påvirker bananskjermen. For å forbedre levetiden og påliteligheten til en stor bananskjerm, tar denne artikkelen 3661 bananskjermens nedre bjelke som forskningsobjekt, analyserer den nedre bjelken av bananskjermen i det faktiske arbeidet med kraftsituasjonen, ved hjelp av solidworks-programvare for å etablere en rekke forskjellige tverrsnittsformer for den nedre bjelkens solide modell, ved hjelp av finite element-analyseprogramvaren for å analysere forskningen, den ideelle bjelken, den ideelle resultatene. sirkulær rørbjelke er en mer ideell underbjelke, som gir et teoretisk grunnlag for den strukturelle utformingen av silmaskinen og har praktisk ingeniørmessig betydning.

banana screen

Kraftanalyse av den nedre strålen på en stor bananskjerm

Siden kraftsituasjonen til den nedre bjelken tilbananskjermer komplisert, og det er en over-begrenset statisk struktur, så det vil være vanskelig å beregne for hånd. Denne artikkelen bruker finite element-analyseprogramvare for å simulere kraftsituasjonen til den nedre strålen i faktisk drift. Den nedre bjelken og dens tilbehør (skjermbrakett, skjermoverflate, festeelementer, etc.) utgjør en helhet, i henhold til frekvensen f og amplitude A-vibrasjonen, så kraften består av dynamisk belastning (treghetskraft) og statisk belastning (egen tyngdekraft). 3661 bananskjermens effektive skjermingsareal er S =} B} × L {{6} gjennomsnittlig tykkelse av materialet laget på skjermen er omtrent h=250mm, løsmaterialet Tettheten er p=1.0g/cm2, og materialkombinasjonskoeffisienten er f.=0.7, så massen til materialet er M=Spf.=3843kg; massen til silplaten og vinkelstålet til skjermen er M'=1080+420=1500kg. =Siden amplituden til den nedre strålen ved utladningsenden er størst, ta amplituden A=5.5mm, hastigheten til eksentrisk rask n=950r/min, så den maksimale treghetsakselerasjonen til den nedre strålen er a=Ao'=A(mn/30)2=54.04m/s2, ifølge beregningen er treghetsakselerasjonsretningen 52 grader med vannet. Fordi i selve arbeidsprosessen har flensene i begge ender av den nedre tverrbjelken en viss grad av svingdeformasjon langs skjermbjelkens aksiale retning med vibrasjonen av sideplaten til skjermboksen, slik at spenningsverdien nær sveisestedet til flensen og bjelken i analyseresultatet vil være større enn den faktiske arbeidsspenningsverdien, og spenningsfordelingen til hver side av den nedre tverrbjelken er fokusert her.

For tiden er den vanlige nedre tverrbjelker for storebananskjermer sirkulære rørbjelker (f.eks. Ori Banana Screen), firkantede rørbjelker (f.eks. Schenker Banana Screen) og I-bjelker (f.eks. John Finlay Banana Screen) [3]. I denne studien ble endelige elementmodeller av hver av de fem nedre tverrbjelkene utviklet ved å bruke Solidworks-simuleringsprogramvare, som vist i figurer. 1-5, for å sammenligne kreftene og størrelsen på de maksimale spenningsverdiene for hver nedre tverrbjelke når de utsettes for samme statiske belastning og treghetsakselerasjon.