還有一種陶瓷滾筒包膠更為先進(jìn),是在特種橡膠中鑲?cè)?0mmx20mm、表面帶有顆粒并具有優(yōu)異耐磨性能的三氧化二鋁陶瓷塊。由于陶瓷與橡膠硫化接觸面有獨特的燕尾槽結(jié)構(gòu),陶瓷與橡膠緊密貼合在一起,保證陶瓷不會從橡膠里脫出。陶瓷片表面有凸點,粗糙度高,可增加滾筒表面摩擦系數(shù),使輸送帶連續(xù)作業(yè)不易打滑。陶瓷襯板粘接牢固且不起層,耐磨性能優(yōu)異,使用壽命長,比普通包膠壽命長3-5倍,免除了多次包膠維修的煩惱。瓦殼式包膠和陶瓷滾筒包膠現(xiàn)被普遍應(yīng)用于冶金、礦山、港口、化工等各個領(lǐng)域的帶式輸送機(jī)中。直角滾筒輸送機(jī)制造哪家靠譜?嘉定區(qū)移動式滾筒輸送機(jī)價格多少
輸送機(jī)滾筒包膠的種類很多,主要有:鑄膠、冷粘膠、瓦殼式包膠、陶瓷包膠等,這幾種包膠方式各有其特點。首先,鑄膠方式,滾筒膠面與滾筒之間接觸面大,無間隙,包膠層牢固可靠。但其不足之處在于:(1)必須在鑄膠前在整個簡體表面加工出螺紋狀的溝槽,以增大接觸面積,增加粘膠強(qiáng)度;(2)鑄膠后由于鑄膠厚度不均勻,需要進(jìn)行2次加工,以保證滾筒外圓與滾筒軸的同軸度,對設(shè)備要求較高;(3)使用過程中一旦發(fā)生膠面與筒皮剝離,難以修復(fù),必須拆下滾筒,車去外包膠,重新包膠。揚州雙鏈滾筒輸送機(jī)訂購滾筒輸送機(jī)在一些特殊的場合也是可以進(jìn)行使用的。
求解:在完成建模和加載工作后,即可直接進(jìn)行Ansys 求解。由于主要對滾筒在靜力狀態(tài)下的受力分析,所以選用靜力分析模式。整體受力情況如圖4 所示。在整體分析過程中,由于軸上倒角和圓角的原因,使得軸上出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象,從表1 中可知比較大應(yīng)力約為155.81 MPa,比較大位移發(fā)生在筒圈上,位移約為0.96 mm。滾筒整體分析與部件單獨分析結(jié)果比較:軸:可得整體分析比較大等效應(yīng)力約為155.81MPa;單獨分析比較大等效應(yīng)力約為74.38MPa;比較大等效應(yīng)力都出現(xiàn)在軸肩處;同樣,單獨分析時忽略了滾筒其他部件對軸的直接的影響,所以其分析結(jié)果與實際需求有所差別。
整改措施:在設(shè)計過程中,將滾筒支架縱向加長,與輸送機(jī)支架連接為一體增加其穩(wěn)固性。同時,對皮帶頭部滾筒的初道與第二道工序進(jìn)行及時調(diào)整,使其處于比較好的工作狀態(tài)。在上料結(jié)束之后,對膠帶進(jìn)行及時清理,保證滾筒和基礎(chǔ)間隙。輸送機(jī)滾筒環(huán)形焊縫斷裂問題:在對滾筒的筒皮與接盤進(jìn)行對按時,接盤下側(cè)留有止口,焊縫位置處于對接坡口處。在進(jìn)行焊接時,容易將上部接口焊在一起。而搭接處即是相連的止口處,因焊縫過小,焊絲無法伸人,造成根部無法融合,從而導(dǎo)致未焊透現(xiàn)象的存在,這是一種較為嚴(yán)重的焊接缺陷。在輸送機(jī)滾筒的運行過程中,多個位置的滾筒是承載力較大的地方。在輸送機(jī)啟動時,其所承受的張力也很大,焊縫因未焊透所形成的裂紋會從融合處擴(kuò)展,從而導(dǎo)致焊縫開裂。滾筒輸送機(jī)之間易于銜接過濾。
傳動滾筒載荷的模擬對傳動滾筒載荷模擬應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)。如圖2所示,滾筒載荷的處理方法為:1)滾筒的重力載荷需沿重力方向加以重力加速度;2)滾筒的徑向載荷為更加接近于現(xiàn)實,假設(shè)用同等帶寬的膠帶模擬實際圍包角纏繞在滾筒上,然后從膠帶的兩端施加各自的載荷;3)滾筒的扭矩載荷,在軸兩側(cè)加施與滾筒旋轉(zhuǎn)方向一致的扭矩。模擬約束在模型加載之后,設(shè)置相應(yīng)的邊界條件加以約束,限定邊界節(jié)點相關(guān)自由度。如圖3所示。模擬約束必須遵循以下原則:1)需要充足的約束促使結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生剛體運動,得到剛度矩陣非奇異,較終得出位移的確定解;2)不得有過多約束由于筒圈和傳動軸之間采用脹套過盈連接方式,在有限元建模中可將這兩個部件視為一個整體,動力源在軸端所傳遞的動力可以直接傳遞給傳動滾筒。只需要定義軸上的約束可滿足實際需求。直角滾筒輸送機(jī)設(shè)計哪家好?金山區(qū)同步帶滾筒輸送機(jī)設(shè)備廠家
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帶式輸送機(jī)的傳動系統(tǒng)主要通過異步電動機(jī)配合減速器和液力偶合器等來驅(qū)動主滾筒。這種驅(qū)動方式雖然可以實現(xiàn)低速大轉(zhuǎn)矩輸出,但其工作效率等于各部件的效率相乘,總的工作效率低,能量損耗大,而且液力偶合器的維護(hù)工作量大,還存在機(jī)械振動、滲油、漏油等問題。永磁同步電動機(jī)(PMSM)可以在低速條件下實現(xiàn)大轉(zhuǎn)矩輸出,與異步電動機(jī)相比,PMSM有著比較明顯的性能優(yōu)勢。在直驅(qū)滾筒PMSM的矢量控制系統(tǒng)中,由于帶式輸送機(jī)工作環(huán)境惡劣,轉(zhuǎn)子位置和速度參數(shù)的測量不適宜通過安裝外部位置傳感器的方式獲得。為簡化系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu),增加可靠性,直驅(qū)滾筒PMSM更適合采用無傳感器的估算方法來獲取轉(zhuǎn)子位置角和速度參數(shù)。目前應(yīng)用較多的采用無傳感器的位置/速度估算方法有反電動勢估算法、三次檢測諧法、高頻脈振信號注入法等。高頻脈振注入法的估計穩(wěn)態(tài)誤差不受濾波器影響,其注入信號與電動機(jī)運行狀態(tài)無關(guān),位置估計也不受電動機(jī)參數(shù)變化的影響,因此,直驅(qū)滾筒低速狀態(tài)下轉(zhuǎn)子位置和速度的估算宜采用高頻脈振信號注入法。嘉定區(qū)移動式滾筒輸送機(jī)價格多少
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