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针对大型立磨的性能研究
时间:15/08/19 来源: 点击:

         针对大型立磨的性能研究,目前, 国内外研究人员针对立磨的研究工作主要有两个方面: 一是进行粉磨机理的研究, 对立磨主要结构进行优化, 使立磨的粉磨能力和细度有所突破; 二是对矿物进行粉磨试验研究, 优化粉磨工艺参数, 选择物料更合理的机型. C hoi , Woo S ik .通过动力学分析, 研究了在超精细辊机中如何使用复合磨球对研磨速度加以提高.R .L .Shata lov .A .V. A ldunin .S .A .Karpov .A .E .shimanaev对立式碾压机的纵向稳定性进行了研究.Weiss,T.Pinnekamp,B.对大型立式磨的三级斜角行星齿轮机构进行了动力学分析 .燕山大学姜世平. 林江波对立磨磨辊轴结构进行设计, 在对磨辊轴受力分析的基础上, 结合畸变能失效理论对磨辊轴进行了强度分析和校核, 得到了磨辊轴变形强度和疲劳强度的可靠度, 介绍了轴承的选择以及轴承的密封和润滑设计.沈阳建筑大学高凤阳根据立磨磨筒的结构构成和工作机理, 对其结构和动力学特性进行了分析和研究, 为优化磨筒的设计. 制造和应用提供了理论依据. 中国矿业大学匡亚莉利用水泥厂工业生产过程中在线采集的样品, 进行了实验室筛分分析. 激光粒度分析. 硬度分析和可磨性实验, 在此基础上, 对立式辊磨机的磨矿过程建立数学模型, 并运用破碎函数法进行实际模拟计算. 天津水泥工业设计研究院有限公司吴芝堑和唐杰, 采用891 振动测试分析系统对立磨进行了动力学特性的现场实测分析, 并提出了一些有意义的结论, 对立磨的结构的设计具有一定参考价值. 立磨性能的传统研究方法主要是通过仪器仪表的测量和大量的实验数据,对立磨各个零部件进行力学分析, 此方法周期长, 不方便, 投资大, 己不能满足现代企业灵活多变的生产环境. 随着现代科学技术的发展, 特别是计算机技术的迅速发展, 以及计算方法的完善和改进, 利用计算机技术对立磨进行数值分析的方法得到了广泛应用.申占民. 李强. 杨洪刚和邓小林等分别基于有限元分析方法, 研究和设计了立磨摇臂. L S4 53 IA 立磨磨盘强度. 立磨关键部件强度和H R M 4800关键部件的负载情况, 为验证立磨及其关键部件的制造质量和零件可靠性提供了依据. 吉林大学王国强教授和李强教授在对立磨理论研究基础上, 采用A N S Y S 软件对磨盘进行了有限元分析.基于立式辊磨机盘内的运动速度与粉磨速度相平衡的设计原理, 研究了粉磨压力. 磨辊直径. 磨辊宽度. 磨盘转速. 料床厚度. 盘面风速等计算理论和公式.西安建筑科技大学张晓钟教授和董立明教授用机械系统动力学分析软件A D A M S建立了立磨的参数化模型, 在此基础上用虚拟样机来代替大量的物理样机试验, 重点研究了立磨在启动阶段的稳定性; 磨机的摆动幅度与磨机的振幅和弹簧支撑位置之间的关系; 摆动对粉磨效率和弹簧寿命的影响; 通过调整磨机参数来提高粉磨效率的可行性并提出具体的优化方案. 立磨流体力学方面的研究起步较晚, 相关研究工作较少. 美国K am al es h 5 .B ham bar e等人14 .]运用c FD 技术对M P s煤磨进行了数值模拟研究. 磨内气相采用了标准k 一二湍流模型, 固相使用了离散相模型, 考虑气固两相之间的相互作用来进行数值模拟.通过模拟计算, 得到了煤磨内离散相的流线图. 磨内流场的温度云图. 速度云图. 粒子轨迹图及各截面的粒子速度图等, 为直观了解和分析煤磨内部的流场规律奠定了理论基础. 济南大学员相博. 孙椰望等人对立磨磨腔内部的流场进行了三维两相湍流分析.利用了计算流体力学方法对立磨磨腔内的流场做了三维流固祸合分析,气固两相采用混合模型和标准k 一: 二方程模型.通过分析气相热气对磨内流场速度和流线的影响情况, 以掌握磨内流场的运动规律.    

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       MK立式辊磨机属于外加力型辊盘式磨机。电动机通过主减速机驱动磨盘旋转,磨盘的转动带动三个磨辊自转。高炉矿渣经喂料装置进入磨机喂料槽落到磨盘中心;在磨盘回转产生的离心力作用下,矿渣向磨盘边缘运动并通过磨辊下部及磨盘衬板上部之间的碾磨区被碾磨;碾过的物料越过磨盘边缘的挡料环,被从喷口环喷出的热风吹起,进入磨机上方的选粉机;选粉机将合格的细粉选出,粗粉沿返料斗再次回落到磨盘上碾磨;未经热风带走的铁粉通过外循环系统时,由精细除铁器分离。  根据国家GB/T18046-2000 标准,只要将矿渣比表面积控制在420m2/ kg~450m2/ kg 即可满足标准中S95 级要求;而沈重矿冶的矿渣微粉生产线可在更大限度降低能耗的基础上,稳定的提供比表面积在450m2/ kg之上的高品质微粉颗粒,在世界范围为均属带领水平。  除此之外,还了解到,沈重矿冶矿渣微粉生产线还采用了更新型的动静态分离器,它的选粉效率高,旋转叶片转速采用变频调速,细度调节范围宽。为减少分离器旋转叶片的漏风量,从而提高选粉效率和稳定细度。  沈重冶矿的负责人表示,将在国家大力开展基础设施和城市建设的这一重要历史时期,全力带领国内市场推广高标准矿渣微粉生产线的普及建设,以更小的市场成本和环境代价实现社会的可持续发展。