筛箱质心设计计算结合三维建模软件,通过分析横梁布置的直线可行域方程来调整横梁的位置,从而使质心满足设计要求,并举例加以说明验证。该方法不仅为直线振动筛的质心设计提供了新的思路而且对于振动筛的改进也简单易行。以某厂生产的型直线振动筛为例,该直线振动筛主要由侧板、上横梁、下横梁、外衬板、内衬板、给料箱、排料嘴、纵梁、角钢、筛板和木楔座等组成。物料对质心的影响直线振动筛在工作过程中要承受物料的压力,其参振质量包括参加振动的部件质量和物料质量。考虑到给料的冲击力和物料的堆积,将物料模型简化为堆积状质量板,重的一端偏向给料箱,将物料作这样的简化可使计算结果更加精确,接近实际。采用横梁直线可行域法使筛机质心达到设计要求,并用型直线振动筛进行了验证。结果表明,该方法为直线振动筛的质心设计提供了新的思路,可以精确地反求出当激振力作用线通过筛箱质心时横梁的理想位置域.避免了多次调整激振器带来的不便。在实际生产中,对于质心偏离振动方向。

筛箱质心设计计算通过筛箱质心与振动方向线的位置关系可知,圆振筛振动方向线在筛箱质心的上方,若采用传统质心调整方法需将激振器不断下移,但由于受安装空间和筛面高度的限.制,激振器无法下移,所以应按横梁直线可行域质心调整方法进行优化。由于筛箱质心在振动方向线的左下方,需对筛箱结构作出改进以使筛箱质心上移或右移靠近振动方向线。由于圆振筛横梁安装位置的可调范围有限,综合考虑上述因素,需将侧板外形作适当修改。在侧板外形基本不变的情况下,将侧板上边缘加高。同时,由于移动一根横梁很难使筛箱质心有较大的变动,需将四根上横梁的安装位置都作出调整,调整距离视安装空间而定。优化后圆振筛整体的应力分布也得到了改善,给料箱和排料嘴处应力值较其他部位大些。筛箱动应力的值由优化前的降低到,原先排料嘴挡板处的应力集中现象明显得到改善,且优化后筛箱发生动应力的部位集中在给料箱筋板处。经过对筛箱结构的优化,筛箱的位移以及动应力值均得到了改善,满。

筛箱质心设计计算木材粉碎机的设计考虑到了方方面面的要求点击次数:宏达机械厂家的木材粉碎机横梁直线可行域法是在振动筛原有设计的基础上,通过反求当激振力作用线恰好通过筛箱质心时横梁的理想位置,得到横梁的直线可行域方程,以侧板轮廓为约束边界,只要将横梁布置在该直线可行域上,即能使激振力精确通过筛箱质心。木材粉碎机在工作过程中要承受物料的压力,其参振质量包括参加振动的部件质量和物料质量。考虑到给料的冲击力和物料的堆积,将物料模型简化为堆积状质量板,重的一端偏向给料箱,将物料作这样的简化可使计算结果更加精确,接近实际。该法对于粉碎机的改造简单易行,可以通过改变横梁的安装位置方便的实现使激振力通过木材粉碎机质心的要求,避免了需要多次调整激振器安装位置而带来的不便。横梁直线可行域法将激振器质心作为定值,筛箱质心作为变量,通过改变横梁安装位置而调整筛箱质心,使筛箱质心落在振动方向线上。我们宏达机械拥有一支经验丰富、技术过硬的队伍。

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筛箱质心设计计算很多朋友在概念设计中遇到这样的问题:假如一个完全对称的方形结构,从的计算来看,刚心和质量也吻合良好,可是为什么还是会有扭转效应?当然这种情况下正常设计的结构扭转效应不会太大,除非结构的抗扭刚度很小。实际上一个即使完全对称的结构它的刚心和质心也不一定吻合,给出的结果是基于一种简化的计算,即每个楼层平面分析得到的结果,将楼层刚心定义为在结构的某一楼层该点施加水平荷载时,整个楼层只产生平动而无扭转的坐标位置,该概念类似于构件截面的剪切概念。实际中计算各层刚心的时候,为了简化计算量,是把搂层放到地面上加单位力计算得到的。正是这种简化的假定决定了只要是完全对称的结构每个楼层的刚心和质心也是对称的,而实际上结构是空间的,并不是平面的,因此从空间的概念上,一个楼层的刚心应该是在一个空间的模型上将单位力施加于计算楼层而得到,显然此时的计算刚度坐标是与楼层的空间位置有关系的,即使是完全对称的结构,其每个楼层真。

 

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