CPX破碎机设计毕业设计论文.doc
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1、济南大学毕业设计1 前言1.1 综述粉碎工程在当今经济和工业生产中占有举足轻重的地位。物料粉碎是许多产品生产中必不可少的工艺过程,粉碎的任务主要是提供合适粒度的原料,供进一步加工或使用。因此,破碎设备的粉碎粒度大小成为评价一台破碎设备优劣的首要指标。同时,多碎少磨节能型流程在粉碎工程领域中得到高度重视,这在建设可持续发展社会中具有重要意义。目前,粉碎机械正在向大型化发展、向自动化发展、向高效节能方向发展。粉碎理论也在原有的三大理论(表面积假说、体积假说、裂缝假说)基础上不断向前发展,以求客观、准确全面反映物料粉碎的全过程。利用自冲击破碎理论发展起来的立式冲击破碎机是其发展的代表,该机利用物料完
2、全的自衬实现石打石,完成自破碎,不仅耗能少、钢耗低,还具有破碎粒度小、工艺过程简单等优点,能较好的实现多碎少磨。但该机的分级功能过于简陋,未经粉碎合格的物料时有出现,为实现物料粒度分布在一较窄范围内,提高加工效率和使用率,我进行了本次毕业设计。我认为本次设计意义重大,我希望通过本次毕业设计能够将我所学的知识运用于生产实践,解决一些实际的问题。1.2 发展概况粉碎作业可追溯到几千年前(我们的祖先制陶、冶炼、开山碎石等),那时耗费大量的人力,并且效率低下,不能实现较复杂的工艺。直到破碎机械发明以后,人类才从繁重的体力劳动中解脱出来。传统的破碎机主要有颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机等,产品粒度
3、大,耐磨件磨损严重,维修费用昂贵,生产成本高。近年来破碎机械正在向大型化、自动化、高效节能方向发展,破碎理论应用也比较成熟,各生产厂家不断推陈出新,完善破碎机功能,改进破碎机使用效果,以求在多碎少磨工艺过程中取得新进展。总结来看,破碎机械的发展主要包括:(1) 开发粉碎与分级相结合的闭路工艺及设备,从而降低能耗,提高生产率;(2) 提高和改进现有粉碎设备的性能,降低生产成本,增加品种和机型;(3) 实现工艺研究和设备开发的一体化,针对具体物料特性,进行设备开发设计;(4) 重视粉碎基础理论的研究。1.2.1 国内发展概况随着国内基本建设的发展,我国粉碎设备的发展也日新月异,取得的成绩不容质疑。
4、近年来国内粉碎技术及设备进入了以自主研发和制造为主,引进为辅的时期,有大批具有自主知识产权的粉碎技术和设备不断涌现。但是国内粉碎技术的研究起步较晚,并且早期很少有人致力于破碎理论的研究,致使我国的粉碎技术与国外相比尚有一定的差距。1.2.2 国外发展概况国外破碎设备不论在大型化程度还是在破碎效果上都具有明显的优势,这不仅是破碎理论应用深度的体现,也是优化设计和制造技术优良的体现。1.3 课题背景在当今的基础建设高速发展时期,粉碎在经济社会发展中是一个重要的工业环节。为了适应当今能源利用可持续发展的要求,以及降低破碎成本,增加效益,我要设计一种将破碎与分级相结合的闭路破碎机,该破碎机结构性能良好
5、,破碎效果好,可提高生产效率和使用率。1.4 目的及意义本次毕业设计的目的就是针对当前破碎机使用中的一些不足作相应的改进,以更好的满足使用要求。CPX破碎机的设计意义主要体现在:(1)要设计这一破碎设备,必然要了解建材这一行业。因此,这次设计让我更多方面的认识了破碎设备,学以致用,使我更深层次地体了解了建材行业。(2)从某种程度上讲,站在巨人的肩膀上对已有成果的不足之处进行创新和改进即为技术的进步。整个机械行业也正是在这一不断修正不断改进中发展。(3)设计出的CPX破碎机破碎效果好,产品粒度分布范围窄。与现有的设备相比,能耗低,加工质量好,节约加工成本等显著优点。1.5 本文的主要研究工作本次
6、毕业设计在综合分析现有破碎设备的将基础上,根据粉碎领域提出的新要求,对立式冲击破碎机做了一次全面的改进,设计出一种破碎和分级相结合的闭路破碎机。本次设计我所做的主要工作为:(1)为破碎机的设计提出合理的方案,并根据现有的制造技术水平和市场需求选定最终方案;(2)根据已选定的方案,进行设计计算,完成整个破碎机的结构设计,绘制破碎机的装配图和所设计零件的零件图;(3)完成CPX破碎机的设计说明书。2 设计内容2.1 破碎理论早期的破碎理论最著名的有1867年雷廷智提出的表面积假说,1847年基克提出的体积假说以及1952年邦德提出的裂缝假说。按照实践经验,表面积假说接近于粉磨作业,当粉碎成品粒度在
7、0.01-1毫米时,能耗计算较为适用;体积假说较接近于破碎作业,当破碎成品粒度大于10毫米时,能耗计算较为适用;裂缝假说适用于破碎和粉磨作业之间,即粉碎成品粒度在1-10毫米之间。在上世纪80年代,人们在研究单颗粒破碎时提出了层压破碎理论。这一理论与传统的挤压破碎理论不同,传统的挤压破碎认为石料的破碎是基于单颗粒发生在颗粒与衬板之间;层压破碎认为石料颗粒的破碎不仅发生在颗粒与衬板之间,同时也大量发生在颗粒与颗粒之间。其特征是在破碎室的有效破碎段形成高密度的多个颗粒层,将充足的破碎功作用于石料颗粒群,在充分发挥层压破碎的同时充分利用了石料破碎过程中所产生的强大碎片飞动能对相邻石料进行再破碎,获得
8、极高的破碎率。颚式破碎机是在这一理论指导下应运而生的代表性破碎设备。自冲击破碎理论是上世纪80年代初,新西兰BARMAC公司的布赖恩.巴特立和吉姆.麦克唐纳提出的。与传统的破碎方式不同,自冲击破碎则是石料与石料之间的冲击破碎,一部分石料通过高速旋转装置获得动能,与另一部分伞状瀑落而下的石料冲击破碎,在破碎腔内一部分石料形成自衬式工作部件,是机器本身不受磨损。自冲击破碎机最为显著的特点主要表现在破碎发生在石料与石料之间,使设备的磨损损耗大大降低,减小了维修次数,同时产品粒度等级不因机件的磨损而改变,破碎效率也保持恒定。2.2 破碎方法(1)压碎:物料在两个金属平面之间受到缓慢增长的压力,当物料的
9、应力达到其压碎强度极限时而被破碎,主要用于破碎大块硬脆物料。(2)劈碎:物料在两个带有尖棱状的金属表面之间挤压,发生较大裂缝,物料中便会产生拉应力,当它达到拉伸强度极限时,则被劈裂而破碎,主要用于破碎脆性物料。(3)折碎:物料在两个带有互相错开的凸棱金属表面之间挤压,物料产生弯曲,当它的应力达到弯曲强度极限时则被破碎,主要用于破碎硬脆性物料。(4)磨碎:物料在两个金属平面或各种形状的研磨体之间作相对移动,受到剪切力的作用,当物料的应力达到剪切强度极限时而被磨碎,主要用于小块物料的研磨。(5)击碎:物料在瞬间受到外来冲击力,由动能迅速变为物料的变形能,因产生很大的应力集中而导致物料破碎,主要用于
10、破碎脆性物料。2.3 方案实施通过了解粉碎工程领域常用的破碎设备,分析其工作原理和结构特点,拟定了以下几种方案:(1) 方案一:图2.1 方案一原理图 1、电动机 2、联轴器 3、入料管 4、分级风叶 5、转子部件 6、下轴承支座 7、破碎机机架(2)方案二:图2.2 方案二原理图1、带轮 2、进料口 3、出料口 4、风叶 5、支承装置 6、挡料棒 7、截锥体8、锤头 9、内衬 10、机壳11、机架2.3.1 方案比较如图所示,方案1中使用电机通过联轴器直接带动破碎机主轴旋转,物料由进料管送入转子,转子与主轴同步高速旋转,物料经转子流道抛射出去,实现自破碎。分级风叶与主轴同速旋转,形成负压抽吸
11、破碎腔中的含粉气体,经过导向环后将合格物料选出。方案2中电机通过带轮带动破碎机主轴旋转,物料被均匀喂入锤式破碎机破碎腔内,高速旋转的锤头磨削、冲击物料,并形成空气流,使细粉悬浮。分级风叶产生负压将含粉气体抽吸出破碎腔。以上两种方案都能实现所需要的功能,并且通过调节导向环可实现产品细度的调节。方案一中物料可实现自衬,保护筒体不受磨损,并且产品的粒度等级不因机件的磨损而改变,破碎效率也保持恒定。而方案二中锤头和内衬是易磨损件,且锤头磨损严重影响破碎质量和效率。2.3.2 方案选定综上所述,方案一既能很好地满足各项破碎要求,而且设备检修维护方便,成本相对低廉,故选用方案一。方案结构:方案一电机按V1
12、方式安装在电机机座上,电机无需调节,且不存在主轴受力不平衡问题。入料管有两个,可防止转子受不平衡冲击而使转子过早损坏。破碎腔设计成弧形,利于物料衬的形成。破碎效果更好。2.3.3 本破碎机工作原理及性能特点CPX破碎机由粉碎机、旋风分级器等部分构成。(1)工作原理:物料通过双入料管均匀喂入高速旋转的转子内,通过转子流道抛射出去进入破碎腔,与破碎腔中的物料形成料打料,转子高速旋转形成空气流,使粉碎的细粉悬浮,在分级风叶的负压作用下含粉气体经过截锥体中的导向环的分离而被选出。(2)性能特点:CPX 破碎机的主轴转速高达3000r/min,是一种高速粉碎设备,适用于粉碎脆性物料。首先该CPX破碎机是
13、粉碎机与分级系统的有机结合,属于高效节能破碎设备;最大入料粒度控制在60mm以内,对脆性材料的破碎效果更佳;工作方式主要是物料间的冲击破碎,兼有摩擦粉碎和气流粉碎,提高了能量利用率,设备的磨损程度也大大降低,延长了设备的使用寿命,同时产品的粒度等级不因机件的磨损而发生改变,破碎效率保持恒定;截锥体内的导向环使不合格的物料返回破碎腔继续破碎,从而实现了连续闭路粉碎。 3 主要零部件的设计及计算3.1 转子部件的设计3.1.1 综述转子是CPX破碎机的主要工作部件之一,它是对物料做功的重要部件,并且是无球磨的一个重要组成部分。它由本体、分料锥、流道、耐磨刀头等组成。流道的结构应使物料在流道内形成物
14、料衬以防止物料对转子的磨损,流道的导流板要设计成流线型,以避免出料口堵塞。分料锥将进入转子的物料均匀分到各流道内。流道口装有耐磨刀头,对物料进行磨削作用。根据设计任务书知转子结构参数有:转子直径D=0.8m,分料锥直径d=0.5m,物料与导流板之间的动摩擦时数f=0.6,破碎机的生产能力Q=20t/h。3.1.2 分料锥的设计分料锥位于转子中央,其作用是将入料管送入的物料均匀的分到各流道,防止物料分配不均引起的转子振动。常见的分料锥结构有圆台形式、球冠形式。本设计采用球冠形式。参数计算:转子高度,分料锥高度取为转子高度的四分之一,即 (3. 1)破碎机要求入料粒度,分料锥直径应有: (3.2)
15、取。3.1.3 转子速度分析和计算对转子参数进行分析时,假设导流板为直线型。物料在转子内的运动假设:物料之间运动有序且不发生摩擦和碰撞;刚进入水平通道时,物料的水平速度为零;物料粒子与导流板之间为纯滑动摩擦;动坐标系采用自然坐标,原点是转子的旋转中心。基于上述假设,取转子内的单个粒子,以质点动力学的相对运动原理进行分析。图3为粒子受力分析简图。图3.1 粒子受力简图物料在导流板B点处的牵连速度为 (3.3)物料在导流板B点处的相对速度为 (3.4) 物料在导流板B点处的绝对速度为 (3.5)根据,。则:3.1.4 转子耗用功率计算转子耗用功率包括分料锥耗用功率和导流板耗用功率。假设转子所做的功
16、等于物料动能的增加,有:(1) 转子分料锥耗用功率为 (3.6)(2) 转子导流板耗用功率为 (3.7) (3) 转子耗用功率为 (3.8) 其中-物料在B点(离开转子时)的绝对速度;-物料在B点(离开转子时)的相对速度; -转子的角速度; -导流板到X轴的距离; -转子半径; -分料锥半径; -处理能力; -物料与导流板之间的动摩擦系数(当导流板上有物料衬垫时物料之间的动摩擦系数为0.6); -分料锥耗用功率; -转子通道耗用功率。3.1.5 转子材料的选择转子材料的选用原则:转子室内可形成物料衬层,故无需使用耐磨材料;与物料直接接触的机件需选用耐磨材料。转子体采用Q235A焊接而成,以减轻
17、重量;打击板采用ZGMn13;分料锥采用ZGMn13;耐磨刀头采用高铬铸铁。3.2 涡动破碎腔结构设计破碎腔的结构设计是否合理,关系到破碎效率和成品质量。破碎腔的大小与转子的大小、所破碎物料的性质有关;破碎腔的结构应有利于物料衬的形成。现已转子的直径D及所需成品的粒度为基准来设计破碎腔的结构参数,考虑到物料衬的形成质量是破碎效果的关键,因此将腔体设计成休止角的弧线形结构。因为所设计的是石打石破碎腔,筒壁不受物料直接冲击,故筒壁无需太厚。考虑到筒壁为弧线形,且承受部分机件(电机、上轴承座等)的重力,因此取壁厚为30mm,外加强筋。破碎腔内的物料衬是环形的,具有较大的流动性和延展性,为防止料打料时
18、物料蠕动影响破碎效果,在破碎腔内设置肋板。破碎腔结构如图4所示:图3.2 涡动破碎腔结构图破碎腔筒壁及内外肋板都由Q235A焊接而成,要保证焊接质量可靠。内雷板焊接结构如图5所示:图3.3 焊接肋板示意图3.3 分级风叶的设计3.3.1 综述CPX破碎机中物料的分级依靠机内与主轴同转速的分级风叶,它的高速旋转产生负压,将含有粉体的气固两相流沿轴向吸入,风叶将气流转为径向排出。由此可知,分级风叶的型式、转速以及系统的风量影响着分级粒度的大小。3.3.2 分级风叶设计计算(1)确定粒子沉降速度根据流体力学,颗粒在流体中同时受到三个力的作用,重力、流体介质的浮力以及流体摩擦阻力,其计算公式如下: (
19、3.9)式中-粒子直径();-介质密度();-重力加速度()。 (3.10)式中-粒子密度() (3.11)式中-粒子与气流的相对运动速度();-阻力系数。层流区:;过渡区:,;湍流区:;高度湍流区:。 (3.12)式中-合力-粒子的质量()当浮力和阻力的大小大于粒子所受重力时,粒子悬浮,并随气流向上运动;当浮力和阻力大于粒子所受重力时,粒子沉降。在实际分析时,要视浮力、阻力与重力三者合力的大小及方向。设一粒子等速上升时速度为,即,此时 (3.13)已知,并设粒子处于湍流区,则有。标况下空气的密度为,那么下空气的密度为,气体动力粘度,由设计参数知。将上述已知条件代入(14)得 (3.14)(2
20、)计算风量破碎腔内通风面积最大处的面积为 (3.15)此处风量为 (3.16)根据破碎机结构知,底部通风面积为 (3.17)可得底部最大气流速度为 (3.18)利用反求,根据式(14),有 (3.19)由上式可知,粒度大于70mm的粒子不会由破碎腔底部落下。进一步优化:由于底部进风口风速过高,所需风量太大,在设计时为减小通风面积,从而降低风量,特在上破碎腔布置了挡风板。再进行计算如下: (3.20) (3.21)此时底部最大气流速度为 (3.22) (3.23)即粒度小于21mm的物料不会由破碎腔底部漏出。考虑到密封不严造成漏风,取风叶总风量为10000(3)分级风叶的设计由以上可知,进入分级
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