中文名 | PFQ系列强力涡旋反击破碎机 | 工作原理 | 涡旋破碎腔和P段破碎区 |
---|---|---|---|
适用范围 | 河卵石等物料的破碎 | 结构特征 | 采用独特的涡旋破碎腔 |
PFQ系列强力涡旋反击破碎机进料粒度大,抗压强度高、可广泛适用于水泥、建材、矿山、电力等行业中不超过250Mpa的各种物料粗、中碎作业,特别适用于高速公路、铁路、水利工程等特殊行业使用的建筑骨料,如玄武岩、花岗岩、河卵石等物料的破碎。
1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少;
2.反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;
3.结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量;
4.高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;
5.无键连接,检修方便,经济可靠;
6.破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。
PFQ系列强力涡旋反击式破碎机主要由上机架(左、右)组成的涡旋破碎腔和P段破碎区、下机架、转子部、第一调整部(S破碎段)、第二调整部(T破碎段)和传动部组成。
电机经过三角带传动,带动转子高速运转,物料自入料口进入破碎机腔内,被高速旋转的转子板锤打击,冲击至涡旋破碎腔顶部齿形反击板后反弹自由下落,不断同后续往上冲击的物料碰击破碎,未充分破碎大块和料在P破碎腔顶部的厚齿板与板锤作用下产生的巨大的压力与弯曲力,即使很难破碎的物料也轻易被粗碎后进入下段S破碎腔。S破碎腔齿形衬板同转子锤板间间隙较小,物料在此受到摩擦冲击、折断、挤压而得到中碎,进入T破碎腔细碎。
T破碎腔齿形衬板同转子锤板间间隙更小,物料同样受到摩擦冲击、折断、挤压而得到进一步细碎后,排出机外。
S、T破碎腔齿形衬板同转子锤板间间隙可根据用户对不同物料粒度的要求进行调整。T型破碎腔后带有弹性装置,当不可破碎物进入T破碎腔时,弹性装置具有退让缓冲作用,使排料口尺寸增大,不可破碎物料排出机外。当不可破碎物排出后,在弹性作用下,排料口恢复原尺寸。
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在结构设计上,采用独特的涡旋破碎腔、
曲面形三腔破碎;中、细碎破碎腔齿形衬板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度;高耐磨性板锤,插入式安装形式;机架多方位开门,后上箱架丝杠或液压开启装置使更换易损件、检修更加方便。
规格/ 项目 |
转子尺寸(mm) |
最大进料粒度(mm) |
排料粒度(mm) |
生产能力(m3/h) |
装机功率(kw) |
外形尺寸长×宽×高(mm) |
|
-150Mpa |
-250Mpa |
||||||
PFQ0808 |
ф850×750 |
200 |
150 |
25(80-90%) |
40 |
-55 |
1900×1860×2150 |
PFQ1108 |
ф1040×750 |
300 |
180 |
30(80-90%) |
95 |
-90 |
2730×2210×2300 |
PFQ1110 |
ф1040×1000 |
400 |
200 |
35(80-90%) |
110 |
-110 |
2730×2460×2300 |
PFQ1310 |
ф1280×1000 |
500 |
250 |
40(80-90%) |
175 |
-160 |
3365×2790×2900 |
PFQ1313 |
ф1280×1250 |
600 |
250 |
40(80-90%) |
220 |
-220 |
3365×30400×2900 |
PFQ1315 |
ф1280×1500 |
700 |
300 |
50(80-90%) |
285 |
-300 |
3365×3300×2900 |
PFQ1515 |
ф1450×1500 |
1000 |
350 |
50(80-90%) |
400 |
-400 |
4310×3330×3660 |
PFQ1520 |
ф1450×2000 |
1000 |
400 |
50(80-90%) |
540 |
-550 |
4310×3330×3660 |
运用ANSYS/LS-DYNA软件,对反击式破碎机冲击破碎力进行了仿真分析。为了研究岩石在板锤和反击板作用下的破碎效应对打击力的影响,采用了考虑失效的岩石本构模型—塑性随动模型。即当岩石某个部位的应变超过其失效应变时,该部位将发生失效,以此模拟岩石在打击过程中发生破碎时对冲击破碎力的影响。结果表明:当冲击速度较小时,打击力与冲击速度呈线性关系;当冲击速度较大,岩石的应变超过其失效应变时,打击力与冲击速度呈二次曲线的关系。同时,对打击岩石不同部位时的打击力进行了仿真,得到了一些有益的结论。
反击破碎石生产工艺介绍
涡旋管(Vortex Tube)原理:压缩空气喷射进涡旋管的涡流室后,气流以高达每分钟一百万转的速度旋转着流向涡旋管的热气端出口,一部分气流通过控制阀流出,剩余的气体被阻挡后,在原气流内圈以同样的转速反向旋转,并流向涡旋管的冷气端。在此过程中,两股气流发生热交换,内环气流变得很冷,从涡旋管的冷气端流出,外环气流则变得很热,从涡旋管的热气端流出。
涡旋管可以高效的产生出低温气体,用作冷却降温用途,冷气流的温度及流量大小可通过调节涡旋管热气端的阀门控制。涡旋管热气端的出气比例越高,则涡旋管冷气端气流的温度就越低,流量也相应减少。NexFlow涡旋管最高可使原始压缩空气温降70℃。
1、涡旋管靠压缩空气驱动,非电气设备,纯机械结构,内部无化学物、无污染可能。
2、运行可靠,免维护,使用成本很低,涡旋管内部无任何活动件、无磨损可能,寿命长达10年以上。
3、涡旋管材质为不锈钢,耐腐蚀、体积小,重量仅约0.5公斤。
涡旋气流是一种旋转的气流
据新华社耶路撒冷11月1日电(记者明大军) 以色列科学家最近发现,涡旋气流可以加快降水的形成,他们还根据这一发现提出了一个可以计算云团中水雾形成雨滴速度的公式。
以色列魏兹曼研究所在一份公报中说,这一发现将提高降水预报的准确性,同时为人工降雨提供参考依据。据悉,以该所科学家法利科维奇为首的研究小组发现,云层中的涡旋气流通过离心作用将质量较重的水珠抛出,从而加快了水珠间的相互碰撞,形成雨滴。他们将此称为涡旋气流的“抛掷效应”,这也是为什么旋转的气流比平行移动的气流更加容易形成降雨的原因,而且大部分降雨都是在旋转气流的作用下形成的。
龙卷风是一种涡旋:空气绕龙卷的轴快速旋转,受龙卷中心气压极度减小的吸引,近地面几十米厚的一薄层空气内,气流被从四面八方吸入涡旋的底部。并随即变为绕轴心向上的涡流,龙卷中的风总是气旋性的,其中心的气压可以比周围气压低百分之十。