一、振动抛光机原理?
振动抛光机工作原理:
振动抛光是将一定比例的零件、磨料与抛光剂放入振动机中的筒形或碗形的开口容器内,通过特殊的装置使容器上下和左右振动,由于各自形状、大小和重量均不同而产生相对摩擦完成光饰加工任务。振动抛光的畜产比滚动抛光高,可以加工较大的零部件。由于容器是敞口的,在加工过程中可通过检查零件表面的抛光质量控制调整抛光时间。抛光后的表面粗糙度与滚动抛光差不多,不能获得粗糙度低的表面,故不适宜抛光精密品种和脆性零件,但可加工尺寸的较大的零部件。
二、什么是矿用振动筛?
概念:采用振动电机激振、橡胶弹簧减振、高耐磨材质筛板、密封式筛箱等国内外先进技术及先进的自同步振动原理,具有寿命长、噪声低、筛分效率高等特点,适用于烧结矿、自然矿、焦炭及其它粉状物料的一种振动筛分设备。
工作原理:筛箱依靠两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转,使支承在减振器上的整个筛机做直线振动,物料从入料端落入筛箱后,迅速前进、松散、透筛,完成筛分作业。
用途:主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业,尤以冶金行业用途最为广泛,是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械。
分类:矿用振动筛可分为:高效重型筛、自定中心振动筛、椭圆振动筛、脱水筛、圆振筛、香蕉筛、直线振动筛等。
三、振动器线圈振动小是怎么回事?
1、电源电压不足
如果不按规定连接线路,电压不足,会造成振动筛振幅偏小。
2、偏心块过少
可以试着增加偏心块数量来增加振幅。
3、偏心块夹角过小
如果配套的是振动电机,电机轴两端的偏心块夹角大小也会影响到振幅,夹角变小,激振力变大,振幅变大,反之振幅变小,所以可以通过改变夹角来调节振幅
4、给料量大,积料多
如果一次性输送到筛面的石料超过其承受范围,使筛面和筛下物漏斗内剩余的物料或积料太多,导致设备负荷增大,影响振幅。
5、弹簧设计不合理
在设计弹簧时,要弹簧的净变量小于装置的高度,否则,会造成振动筛振幅偏小;但是如果弹簧的净变量过大,则可能会导致机体脱离弹簧。
6、设备故障原因
例如:电机或电器元件损坏,振动器故障等
四、电振给料机怎么调弹簧板?
电磁振动给料机的调整、调试主要是电磁铁铁芯间隙的调整,双质点连接弹簧板组的调整、调试。
1.电磁铁铁芯与衔铁间气隙的整定
电磁振动给料机中铁芯与衔铁间气隙的大小直接影响给料机的正常运行,如调整不当,轻者使电流加大、振幅减小和不能正常运转,严重者将产生铁芯碰撞而导致铁芯和线圈的损坏。所以经常性的对气隙进行检查和调整是保证运转的重要条件。
2.双质点连接弹簧板组的调整
料槽的振幅大小有两大因素:一是给料机电磁激振力的大小、频率二是给料机自身的自振频率。根据机械振动的谐振原理可知,只有当给料机的自振频率与电磁铁的激振频率临近发生共振时,料槽的振幅最大。
双质点弹簧板组的调整方法:在整机调整工作到气隙调整结束后,就可开始弹簧板组刚度的调整。松开检修螺杆,接通控制电源,在逐步增加工作电流的同时,观察设在电磁振动给料机上的振幅指示牌的指示值。当电流达到最大值,而振幅达不到最大值时,可把弹簧板组的顶紧螺丝稍做松动,这时如振幅增大、工作电流下降,则说明弹簧刚度偏大,应减少簧片的块数以减少刚度。相反就应增加板簧数以加强整体刚度。总之只要反复认真的调整就可达到最佳调谐值振幅指示牌的作用是测定振动点振动幅度,测定两条线分界点的值就是振幅值。
3.安装调整
(1)组装给料机时,必须紧固激振器与料槽的连接螺钉,以免影响电磁振动给料机运转的稳定性。为保证使用安全,电磁振动给料机上的接地螺钉应可靠接地。
(2)悬挂式的电磁振动给料机安装采用牢固可靠的钢丝绳或花兰螺丝挂在足够钢度的构件上,为了减少电振机的槽向摆动,在宽度方向悬挂吊杆可向外张开10°布置。
(3)为了减少料仓中物料对料槽的压力,在料仓下必须安装具有一定斜度的溜槽,并且溜槽不得触及料槽。
(4)在排料口应设闸门出料口宽度B必须满足下式:A——20>B>(2-3),d式中:d——物料最大粒度(mm) A——料槽宽度(mm)。
(5)安装时可使槽体向下斜10°,若与电子程序控制装置配套使用应在水平安装,并检查槽体的横向水平,否则在输送过程中物料会向一边偏移。
(6)安装后的振动给料机,周围应有一定的游动间隙,使电振机处于自由状态。
(7)封闭槽振动电机进出料口可安装防尘布袋,适用于要求防尘的环境中。
五、振动器的激振力计算公式?
2、4、6级振动电机的振幅(幅值),见下:
①2级振动电机的振幅为1-2mm;
②4级振动电机的幅值为2-4mm;
③6级振动电机的幅值为4-8mm。
另外,振动电机的振幅还受到一些其他因素的影响,比如减振弹簧的刚度、阻尼系数、物料特性的影响,因此,用户如果需要计算振动电机振幅的话,我们可以告诉用户,振动电机的振幅它在很多情况下是不能被量化的,我们只要按照实际的应用环境来进行估算就可以了。
六、阻尼系数符号?
阻尼系数的希腊字母符号“ ζ ”读作泽塔。“ ζ ”是第六个希腊字母,Zeta,大写Ζ,小写ζ。
拉丁字母的Z是从Zeta变来的。“ζ”用于表达结构阻尼的大小,表示了结构在受激振后振动的衰减形式。可分为等于1,等于0,大于1,0~1之间4种,ζ=0即不考虑阻尼系统,结构常见的阻尼比ζ都在0~1之间。
扩展资料影响结构阻尼比ζ的因素主要有:(1)材料阻尼,这是能量耗散的主要原因;(2)周围介质对振动的阻尼;(3)节点、支座联接处的阻尼;(4)通过支座基础散失一部分能量;(5)结构的工艺性对振动的阻尼。许多系统在受扰动,离开其静平衡位置时都会振荡,例如吊在弹簧的重物,若用力往上拉再放开,就会上上下下的摆动。
在摆动过程中,系统试图回到平衡位置,不过会出现过冲。有时系统会有损耗(例如摩擦力)会形成系统的阻尼,会使系统的振荡渐渐变小,最后衰减。系统的振荡行为出现在许多不同的领域中,例如控制工程、机械工程、结构工程及电机工程等。
振荡的物理量可能有很大的不同,振荡的可能是在大风中的建筑物,也可能是马达的速度,但利用正规化、无因次化的分析可以描述这些现象中共通的特性。