河北微量喂料机供应-「三威欣裕」
给料机就是一般---说的喂料机,只是因为各个地方的叫法不同,所以产生了不同的名字,而其本质和作用,基本上是一样的。
给料机
给料机就是一般---说的喂料机,只是因为各个地方的叫法不同,所以产生了不同的名字,而其本质和作用,基本上是一样的。
给料机
我国喂料机行业起步相对稍晚,由于整体制造业技术水平的相对落后,国产喂料机产品普遍在工作性能和通用化等方面与国际水平相比存在着一定差距。其主要表现在喂料机性能、------程度及处理能力、自动化控制与监控技术以及和人性化设计能力等方面有待进一步提高。但是随着-的快速增长以及-的扶持力度的加大,我国喂料机行业的发展速度较快,技术水平也有了较大程度的提高。喂料机厂家带您关注:自动定量喂料机控制自动定量喂料机控制化纤生产中,常常要求将固体粉状原料以恒定的盆投入工艺设备中。
纵观国内喂料机的发展历程,20世纪50年代,国内应用的主要是k型机械往复式喂料机,该机型结构简单,动力消耗较大,设备笨重,处理量小且成间接成堆式不均匀给料;这里,以向溶解机投送pva的投料全控制系统作为自动定t喂料机控制的具体例子。60年代出现了电磁振动喂料机,其主要利用电磁感应原理进行给料工作,具有处理能力大、结构紧凑、轻、可无级调速以及电耗少等特点,然而该型喂料机局限于非防爆场合,并且不适合于密度较大矿石的给料工作。
70年代末至80年代初,旨在改进电磁振动喂料机缺点的电机振动喂料机应运而生,该机型结构简单,自动调节同步运动,但由于电机参振,使得该型喂料机在使用过程中出现电机寿命较短等一系列技术缺陷。
90年代,相继出现了共振式振动喂料机以及链式喂料机,链式喂料机是一种连续喂料机,---解决了以往振动喂料机不能连续给料的缺点。到目前为止,我国已经拥有带式喂料机、甲带式喂料机、链式喂料机等多种类型的连续喂料机。带式喂料机具有传动平稳、运行、噪音低、给料量大、结构简单等特点,适用于多种物料的给料作业;甲带式喂料机本质上仍是带式喂料机,区别在于在喂料机的承载胶带外侧包裹了一层铠甲,旨在提高带式喂料机的抗冲击性和耐磨性能;喂饲方法及对喂料机的要求对喂料机的要求是:各次的排量均匀,对干饲料排量的不均匀率为5%一10%,湿料为10%一15%,青料为15%-20%,稀料为2%一5%。链式喂料机具有给料均匀、不受物料水分影响、运转平稳及噪音较小等特点。
总之,现有的连续喂料机在低噪音、低功耗、大运量和连续给料等方面都具有各自的优势和适用范围,不同的应用条件对于喂料机的功能要求也不同,因此,喂料机在技术设计上具有针对性。
自动定量喂料机控制
化纤生产中,常常要求将固体粉状原料以恒定的盆投入工艺设备中。如果投料是间歇进行的(例如维纶生产中pva的溶解,锦纶生产中尼龙盆的溶解等),则定量投料便借助于计量秤自动或者手动进行,如果投料是连续进行的(例如维纶生产中水洗工段向溶解机投送pva),为了均衡地投料喂料机,单位时间的投料量应该保持恒定,为此需要对投料量实行自动控制。这里,以向溶解机投送pva的投料全控制系统作为自动定t喂料机控制的具体例子。如图2一13所示。但因饲料中干物质含量和营养浓度不同,故日采食量相同并不等于摄人的养分量相同。
一、器本原理
从pva中间植落在计盆传送带上的pva,设其单位长度的重且是q(kg/m)。显然,这个单位长度的重t与pva中何摘的料位有关,料位高时,落料就会多些,料层厚些,q就大些,相反,q就小些。由图2一13可知,中间槽喂给装里的转速一是与计量传送带同步的,当传送带速度二(二/min)大时,喂给装里转速亦快,落料亦多,因此可以认为传送带上料层厚度,即单位长度的重盆q,不受传送带速度快慢的影响。在平时我们要对振动给料机进行加油润滑工作,这样在工作起来会减去很多不---的麻烦3。
由式(2·18)可知,当q波动时(系统优动),只要改变送料速度v,就可以使得投料扭w保持恒定。pva自动喂料机控制就是基于这个基本原理。因此,改变送料速库,,即作为系统的控制作用。
由式(2一20)可见,当△q为正时(单位长度的重量增---),要减少或消除投料盆的变化么w,必须使传送带速度减长,即取八v为负值,面当△q为负时,应取么可为正值。
二、投料tw的测工
为了组成闭环调节系统,必先测量被控变量w,用它作为反馈信号送入调节器,调节器的输出信号再通过速度控制器去曲变拖动传送带电动机的转速,以改变传送带速度,,使被控变量 (投料蛋)w保持恒定。
偏心会导致振动给料机会出现不同程度的摇摆振动;为进一步研究偏心对机体振动的影响,本文结合实际,建立了振动给料机的五自由度力学模型网,将其运动定义为机体实际质心的直线振动和机体绕实际质心的摇摆振动。其中,坐标系的选取及自由度的定义如图2所示。为振动给料机处于平衡位置时实际质心的位置;。为连体坐标系,---。为振动给料机的实际质心。x, y为振动给料机实际质心沿jue对坐标系下x轴和y轴的直线振动;cp, fir, b分别为机体绕连体坐标系下。轴、。轴和、轴的摇摆振动。9、工作过程中如发现异常响声、出料堵塞、轴承或电动机过热,应停止喂料,停车检查,排除故障。
真实条件下,振动给料机不但存在偏心,并且其减震弹簧的横向刚度也不为零;当振动给料机处于平衡位置时,jue对坐标系与连体坐标系重合。为了清楚表示振动给料机的受力状况,分别描述了振动给料机在纵向竖直而、横向竖直而和水平而内的受力情况。其中z:为实际质心到前、后减震弹簧的距离;;l为实际质心到减震弹簧上端而的距离;z二为实际质心到内、外侧减震弹簧的距离;ei , e:为实际质心与实际激振力在机体水平方向和竖直方向上的偏心距;k,、棍为前、后减震弹簧的横向刚度,k,、k,为前、后减震弹簧的垂直刚度,s为激振力方向角,f为作用在振动给料机上的实际激振力。偏心状态下振动给料机的振动方程 在理想状态下,振动给料机的质心与激振力作用线是重合的;因此,偏心存在两种产生方式:激振力位置不变,实际质心偏离理论质心,称为结构偏心;质心位置不变,实际激振力偏离理论激振力,称为力偏心。结构偏心由零件制造和设备安装误差造成,力偏心由振动电机安装位置误差造成。5、仔细检查、核对安装现场的位置测定工作,各装置及机架的基础尺寸须与图纸所标注的尺寸一致。
结合振动给料机偏心的位置,可将偏心分为四个部分,即竖直方向上的结构偏心(em)和力偏心(e, h、水平方向上的结构偏心和力偏心;假设当偏心位置与图3所示相同时,偏心为正,振动给料机的结构和工作参数均是在理想状态下计算得到的,即理论动力学模型中不考虑偏心和减震弹簧横向刚度的影响;上文中所建立的动力学模型引入了这两个影响因素,更能反映振动给料机真实的动力学特性。但本文只讨论偏心对振动给料机稳态振动的影响,且文献clod-弹性力对振动的影响不人;因此,此外,该型振动给料机后减震弹簧的刚度是前减震弹簧的两倍,即棍= 2k,。假设理论质心与后减震弹簧的距离为l,与内、外侧减震弹簧的距离为 k,则根据振动给料机的结构特点。3三威技术实力---,技术设备,级售前执导服务团队。
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