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【反击式破碎机】锤式反击式破碎机运行过程中反击板的受力分析-

发布日期:2017-11-09来源:新乡中誉鼎力

锤式反击式破碎机 反击板在物料破碎期间作用很大,物料经高速旋转的转子冲击、打击、破碎,受到冲击的物料被赋予能量,在其他物料与反击板之间相互碰撞破碎。可以说除锤头外反击板是整个设备受力大的部件。下文将着重针对内锤式反击式破碎机工作过程中物

锤式反击式破碎机反击板在物料破碎期间作用很大,物料经高速旋转的转子冲击、打击、破碎,受到冲击的物料被赋予能量,在其他物料与反击板之间相互碰撞破碎。可以说除锤头外反击板是整个设备受力大的部件。下文将着重针对内锤式反击式破碎机工作过程中物料与反击板的碰撞的过程进行动能学研究,对反击板受力的变化和物料与反击板碰撞前后的运动情况进行分析。

在破碎机工作过程中,反击板不断受到物料的冲击,作用在反击板每个瞬间的载荷不等,加上反击板体的形状复杂,在实际设计中无法计算反击板各处的受力情况。

反击板受力分析图

石块碰撞过程中对反击板的冲击力影响

对石块碰撞前后的飞行速度进行分析,初步分析其速度为零的时问为0.4ms左右,这也是反击板受到大平均等效应力的时间。在此之后石块以较高的速度被反弹回去,其动能损失仅为20%,即在碰撞过程中石块只有少部分的动能转化为了破碎能,而被反弹回去的石块会与后续的石块发生高速碰撞,达到的破碎效果。

对碰撞过程中石块的运动情况进行分析,说明了反击式破碎机中物料的破碎形式主要是靠物料之间的相互碰撞与摩擦。而转子与反击板虽然对物料有破碎效果,但是其主要作用是为物料的破碎提供动能与破碎路径。

反击式破碎机反击板

反击板在整个破碎过程中的受力分析

由于石块与反击板发生碰撞的时间很短,在计算时定义石块与反击板接触瞬间为0时刻,并设定截止时间为2ms。石块与反击板碰撞过程中,反击板受到的平均等效应力变化,石块与反击板碰撞0.40059ms时其等效应力达到值。所以选取该时刻的应力云图可以用来校核反击板的强度是否满足要求。出现大应力的部位在反击板基体上,大应力值为767MPa,小于反击板基体材料的失效应力,所以可初步判断其强度满足设计要求。

另外针对应力较大的区域进行应力变化过程进行分析,分析得出反击板基体两端的顶点,其应力情况决定反击板的工作性能。大应力偏大的地方,说明应力集中比较严重,在反复的碰撞过程中,会反击板的疲劳强度。所以应该对此处进行优化,比如增大圆角或是在设计时增加此处的厚度以减少应力集中。

反击式破碎机

以上主要对反击板基体的应力进行分析,下面研究反击衬板在碰撞过程的受力情况。其受力较大的地方就是与岩石碰撞的位置,并且应力均小于200MPa,说明反击衬板的强度满足破碎过程的要求。

通过对碰撞过程中反击板各部位受力进行分析,可以得出,在石块冲击反击板时,主要承受冲击力的部位为反击板的基体。所以在设计时反击板基体强度须达到设计要求,并且应尽量地避免应力集中,以提高反击板的使用寿命。在实际生产过程中,衬板与石块发生直接碰撞,磨损严重,需定期更换。在更换衬板的同时,应对反击板基体应力较大危险点进行检査,一旦出问题,应及时修复或更换,防止反击板基体因疲劳失效造成事故。

反击式破碎机

以上内容,先分析了碰撞过程中石块的运动情况进行分析,证明了在破碎过程中,石块之间的自由冲击破碎为破碎过程的主导,并指出合理的给料速度对破碎机生产效率有很大影响。其次又对反击板在碰撞过程中的应力变化情况,为反击板结构的设计与优化提供依据。并对实际生产过程中反击板的检修和维护有的指导作用。

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