飞轮的设计与计算
飞轮的作用是,转子在运动中储存一定的动能,避免破碎大块或较硬的物料时,速度损失不致过大和减小电机的尖峰负荷。其结构采用腹板式。
棘轮的选择
蓖条与锤头端部的间隙由两个装置来实现:凸轮和弹簧,凸轮是用来增加这两者的间隙的。操作是靠手柄来实现的。而弹簧用来进行“微调”,当手柄操作不能达到满意的位置时,需要用弹簧进行再调整。
沈阳900圆锥破碎机齿板
飞轮的设计与计算
飞轮的作用是,转子在运动中储存一定的动能,避免破碎大块或较硬的物料时,速度损失不致过大和减小电机的尖峰负荷。其结构采用腹板式。
棘轮的选择
蓖条与锤头端部的间隙由两个装置来实现:凸轮和弹簧,凸轮是用来增加这两者的间隙的。操作是靠手柄来实现的。而弹簧用来进行“微调”,当手柄操作不能达到满意的位置时,需要用弹簧进行再调整。

凸轮的运动是由棘轮来实现的, 棘轮也因为已经基本标准化,所以,只需要根据具体的条件和要求,进行选择。因为其尺寸的确定是比较自由的,所以,棘轮只需要根据凸轮的工作状况,实现其驱动功能即可。另外,考虑经济性和可能性,稳定性,做合理的选择。

棘轮机构的结构简单,制造方便,运动可靠。而且,棘轮轴每次转动角度的大小可以在较大范围内调节。这些都是它的优点。其缺点是工作时有较大的冲击和噪声,而且运动精度较低。
其典型的结构形式是由摇杆、棘爪、棘轮和止动爪等组成:弹簧用来使止动爪和棘轮保持接触。同样,可在摇杆和棘爪之间设置弹簧,以维持棘爪与棘轮的接触。

1、破碎机的易损件(主要是衬板)更换不便,大量浪费人力和时间。
2、破碎机的第三级衬板损坏速度快,影响整体设备的寿命。可以通过改进第三级的破碎方式来实现。
3、面对异常工作情况缺乏适应能力,主要表现为缺乏过铁自动释放能力,严重制约了其工作连续稳定性。
4、破碎机中的磨矿和筛分系统容易造成排料不畅甚至是设备卡死的故障,严重限制了设备的处理能力。
5、自动化程度有待提高。比如有超硬物料落入型腔时,不能及时发现。


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