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为提高TQLZ型直线振动筛的可靠性,对其静态特性进行研究。在分别确定筛体采用线弹性材料本构关系和橡胶弹簧采用Ogden 3rd Order超弹性材料本构关系的基础上,基于在Solid Works 2012中建立直线振动筛的三维几何模型,并将其导入ANSYS Workbench 13.0的建模方针建立该振动筛的有限元模型;对其接触关系、载荷和约束进行合理处理后,进行静力分析数值求解。结果表明:1连接弹簧与筛体的支座加强筋处是振动筛整体强度的最薄弱部位,同时筛体侧板、进料端及出料端处的强度也较弱;2筛体最大位移为12.732 mm,且橡胶弹簧自上而下最大位移逐渐减小,该趋势与实际情况相符;3直线振动筛静止状态时最大的等效应力远低于材料的屈服极限,说明其还有很大的优化空间。 相似文献
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一种用于物料分选的大型振动筛在使用过程中.其振动电机安装轴易产生疲劳断裂。文中针对振动电机布置在筛体下的结构型式.从振动电机安装轴的受力分析入手,进行了疲劳强度计算.结果表明不能满足疲劳强度要求。由此.对这种大型振动筛的局部结构作了改进设计。 相似文献
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新型残次烟支处理机的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
在阐述国内现有残次烟支处理设备现状的基础上,针对残次烟支处理过程中造碎严重及损耗高、不合格品比例大等问题,分析指出了旧机型存在的筛箱横向应力大、横梁易疲劳破坏、结构不合理等问题。解决了关键技术,设计了新型机的工作原理及结构、工艺等,并着重就输送装置的设计进行了介绍。 相似文献
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在精制盐生产工艺中,干燥后的精盐中夹杂一些块状大颗粒,为了达到质量要求,应把这些大块盐粒筛分出去,目前各盐厂使用的筛分设备多为固定斜筛、筒筛和振动筛。固定斜筛和筒筛单位面积生产率低,筛孔易堵塞,筛分效率低,振动筛是利用不平衡重激振使筛箱振动,筛分效率... 相似文献
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从振动筛的振动体系组成出发,分析了筛体的运动,提出了振动筛设计的理论基础和主参数设计计算方法。 相似文献
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为了预测往复直线振动筛在合成激振力作用线偏移筛体质心情况下的运动特性,建立了振动筛的动力学模型,以筛体质心的运动方程为基础,推导出筛体上任意点的运动位移方程,分析筛体上任意点的运动轨迹,研究合成激振力作用线偏移筛体质心距离和位置对筛体上任意点运动特性的影响规律。结果显示:筛体上任意点的运动轨迹仍然为一条直线,不同点的振幅和振动方向角不相同;当合成激振力作用线从筛体质心上方经过时,筛体上端点的振幅和振动方向角增加,而下端点则减小,筛体上端点距离质心越远其对应的振幅和振动方向角越大,而下端点则越小;当合成激振力作用线从筛体质心下方经过时,筛体上端点与下端点的振幅和振动方向角的变化规律与前者相反。该结论为设计出性能更加优良的振动筛提供理论依据。 相似文献
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简介了一种用于粮食和油料分选的大型振动筛,针对振动电机布置在筛体下方的结构型式。分析了振动电机安装轴的受力,进行了疲劳强度计算。基于此,对这种大型振动筛的局部结构作了改进设计。 相似文献
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为研究高效振动筛在激振合力作用线偏移筛体质心时的运动规律,采用Solidworks和ADAMS软件建立了TQLZ型高效振动筛的虚拟样机模型,研究激振合力作用线偏移筛体质心的位置对筛体典型点运动的影响。结果显示:当激振合力作用线从筛体质心上方经过时,筛面前端点的合成振幅和振动方向角增大,而筛面后端点的则减小,上层筛面点的振幅大于下层筛面点的;反之,当激振合力作用线从筛体质心下方经过时,筛面的运动规律则相反;无论激振合力作用线与筛体质心的相对位置如何,筛体上各点的运动轨迹都近似为一条直线,并且对筛体质心的运动没有影响;激振合力作用线偏移筛体质心的位置主要影响筛体的y向振幅,而对x向振幅影响较小。该结论为设计出性能更加优良的振动筛提供理论依据。 相似文献
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便携式林果采摘头角度轴的疲劳分析 总被引:1,自引:0,他引:1
《木材加工机械》2016,(3)
利用Solidworks软件对便携式林果采摘头角度轴进行三维建模,并导入Ansys Workbench软件中进行静力分析和疲劳分析。结果显示:角度轴总体能够满足结构强度的要求,但转角接缝处疲劳寿命低于设计寿命,容易发生疲劳破坏。该研究结果为角度轴的结构优化设计提供一定的参考依据。 相似文献
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本文对直线运动惯性振动筛筛面上物料运动规律进行了分析,导出了物料作抛掷运动的运动参数,对振动筛振动参数的选择和调整以及研究筛上物料运动有一定参考意义。 相似文献
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自衡振动筛的筛体振动质量是计算筛体振幅及偏重块重量的一项重要参数。本文对以弹性吊杆作为筛体悬挂元件的自衡振动筛筛体振幅及偏重块重量进行了较为详细的分析计算。计算中考虑了物料与筛面间惯性力与摩擦力的影响,给出了确定物料结合系数的具体步骤。 相似文献
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在高压容器筒体与封头连接区,由于几何形状的不连续容易产生应力集中并伴随有疲劳现象,因此对此类部件进行疲劳寿命评估是分析设计的一个重点。文章首先利用有限元软件对该结构进行了计算,结果显示在过渡段与筒体的连接处应力值最大。并针对该应力条件,参照JB4732-95对该部件进行了疲劳计算。最后通过有限元结构疲劳分析加以验证。图4表1参11 相似文献