制砂機腔型對制砂效果的影響
目前,我國建筑業(yè)的發(fā)展非常迅速,砂石料、制砂設備的生產應用逐漸廣泛起來,制砂機所需要采購的配件包括:葉輪口護圈,下料器,電機皮帶輪,渦流腔上襯板,三角帶,拋料頭,反擊快,上流道板,下流道板,分料錐,空葉輪,軸承筒,主機皮帶輪,定位筒,軸承,主軸等。有些配件根據生產情況進行選擇修復還是更換。砂石產業(yè)也隨著建筑業(yè)的發(fā)展越來越迅速,制砂機在各個產業(yè)發(fā)展中也起到了很重要的作用。
為提高制砂機性能,在制砂機的進料裝置的設置上,必須采用比較統一的流程規(guī)范。使得在進料時的粒級差異減小。這樣的條件下,制砂機一旦運行起來就會非常高速,而且隨著慣性力的增加,其達到的流暢度會非常高。在破碎腔的選型過程中,我們發(fā)現并不是狹長而使得物料可以在其中停滯時間長的破碎腔才可以促進制砂機的有效制砂作業(yè)。壓式制沙壓式制沙就是將物料置于制沙機兩塊工作面之間,施加壓力后,物料因壓應力達到其抗壓強度而制沙,這種方法一般適合用于制沙大塊物料。
論沖擊式制砂機重要的兩系列
特大型大壩工程項目對砂、骨料要求極其嚴格,產品質量要求較高。如:砂的含水率<6%,不允許有泥塊,細度模數2.4~2.8,石粉含量較高,骨料的含泥量<1%或更低,超遜徑指標苛刻,砂石料系統作為項目的主要組成部分,越來越受到重視,特別是砂石料的質量直接影響 到工程質量,使得砂石料生產和管理漸漸成為一項較為專業(yè)的項目工程。
立式沖擊制砂機是國內外制砂設備商爭奪市場的焦點,以較早的國外Svedala生產的B系列“石打石”立式沖擊制砂機和近期生產的VI系列“石打鐵”立式沖擊制砂機為主導,國內也有這兩種類型的立式沖擊制砂機。這些年有用立式沖擊制砂機替代棒磨機制砂的趨勢。
1.“石打石”原理。
物料由進料斗進入制砂機,經分料器將物料分成兩部分:一部分由分料器中間進入高速旋轉的葉輪中,在葉輪內被迅速加速,其加速度可達數倍重力加速度,然后以60~64m/s的速度從葉輪三個均布的流道內拋射出去,首先同由分料器四周自由落體的一部分物料沖擊破碎,然后一起沖擊到渦動腔物料襯板上,被物料襯墊反彈,斜向上沖擊到渦動腔的頂部,又改變其運動方向,偏離向下運動,從葉輪道發(fā)射出來的 物料形成連續(xù)的物料幕。這樣,一塊物料在渦動破碎腔內受到兩次以至多次幾率撞擊、摩擦和研磨破碎,形成相對穩(wěn)定的云狀懸浮顆粒,在破碎腔內作環(huán)繞沖擊等多種運動形式。旋轉顆粒持續(xù)這種狀態(tài)5~20s后,在重力作用下,離開破碎腔,進入下道工序。其特征是物料在加速時 靠心臟部件葉輪加速,大多數顆粒直接與葉輪耐磨件接觸獲得能量,一旦射出葉輪,所有破碎過程中的物料均不再與設備金屬元件直接接觸 ,而是與物料襯層發(fā)生沖擊、摩擦或者物料與物料作高速撞擊而破碎,即“石打石”。
1.2“石打鐵”工作原理。
物料由進料斗進入制砂機內,經進料槽進入高速旋轉的葉輪中,在葉輪內被迅速加速,其加速度可達數百倍重力加速度,然后以 56~66m/s的速度從葉輪三個均布的流道內拋射出去,具有較大動能的物料與破碎腔內周邊鐵砧相碰撞,大部分物料將動能瞬間轉化,產生撞擊力和摩擦力,物料在撞擊力作用下,沿物料薄弱斷面如礦物的分界線、接合部位和微小裂隙處斷裂,變成細小顆粒,在重力作用下落入下 部卸料斗;部分還具有動能的物料,經鐵砧撞擊后反彈,與葉輪流道口發(fā)射出來的物料碰撞,再次與鐵砧撞擊。這樣,一塊物料在破碎腔內 兩次或多次撞擊鐵砧,通過撞擊、摩擦和研磨破碎,形成流體狀物料混合物,從卸料斗內排出。
2.4Barmac9000與VI400產砂率因素探討。
(1)Barmac9000與VI400平均進料量均可達350t/h,產砂率為30%~35%。兩種設備轉子的線速度均在66m/s以下,根據國內有關生產廠家對 制砂機的研究,當轉子的線速度大于71m/s時,按“石打鐵”原理可以突破50%的產砂率,甚至接近65%的產砂率,所以提高轉子速度是提高產砂率的關鍵。三峽下岸溪因配置5臺Barmac9000,沒有就大幅度提高產砂率作深入研究,僅僅圍繞進料級配、進料量如何影響產砂率作多次試驗,但產砂率曲線達到頂峰時只能達到33%~35%。在彭水工地,由供貨廠商提供資料表明:VI400產砂率可以達到56%(指中軟的石灰?guī)r),但實際產砂率在30%左右徘徊。我們?yōu)榱藢で筇岣弋a砂率的途徑作了5次試驗,在設備轉子的線速度在59m/s、62m/s、66m/s三種條件下試驗,產砂率并沒 有明顯變化。
(2)進料級配對產砂率有一定影響,立式制砂機制砂原料主要是中石和小石的混合料,中石比例偏多,中石被加速后攜帶的能量就多,沖擊和碰撞時能量轉化也多,物料破碎的幾率更大,使粗顆粒變成細顆粒的比例增大,所以產砂率較高。彭水砂石系統由于生產工藝的限制,不可能實現中石多于小石的進料狀況,調整進料級配在彭水砂石系統沒有多大研究價值,這就要求必須提高轉子速度獲得較高的產砂率。
(3)當VI400制砂機的轉子速度提高到65m/s時,設備振動顯著加大,設備不能正常運行。正在彭水使用的3臺VI400制砂機已不能突破65m/s的轉子速度,這與該設備的主軸結構和軸承配置存在必然聯系。主軸部結構設計和軸承等級選用是制約轉子線速度提高的主要原因。
3.結論。
(1)“石打石”立式沖擊制砂機適用于中硬以上磨蝕性大的物料破碎,如花崗巖等;“石打鐵”立式沖擊制砂機適用于中硬以下磨蝕性小的物料破碎,如石灰石等。
(2)只有將立式制砂機的轉子速度突破臨界轉速,才能明顯提高產砂率。處理能力在不超過設備標定生產能力的范圍內,隨著進料量的增加,相對產砂量相應增加,但產砂率沒有明顯變化。進料級配也對產砂率有一定影響,但影響較小。
鵝卵石制砂機的運作過程及易損零件的盤點
工作人員在使用碎石機進行生產時,物料由進料斗進入設備,經分料器將物料分成兩部分,一部分由分料器中間進入高速旋轉的葉輪中,在葉輪內被迅