首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
一、目前市场上的轧花机情况及存在的问题自棉花流通体制改革以来,棉机生产企业如雨后春笋般增加了不少。为争取客户,棉机企业均不遗余力地在提高锯齿轧花机的生产效率上进行改革。但从结构上看,多在锯片筒上进行改变。基本方法有以下几种:1.缩小片距增加锯片数量;2.加长锯片筒长度,由中型改为大型锯齿轧花机;3.在工作厢中安装排籽绞龙或排籽管及叶片式搅拌轴等装置鸦4.缩小工作厢后半部,如上移肋条工作点,下倾后胸板等。以上方法对工作厢基本没有什么改变。工作厢的中心水平直径仍在280mm左右。这些措施在锯片质量提高的前提下的确对提高锯…  相似文献   

2.
山东棉花机械公司 2 0 0 1年努力强化创新机制 ,加快产品研发速度 ,实现了我国棉机制造业的一次历史性突破 ,用了短短三个月的时间 ,设计开发了为适应我国棉花生产机械化 ,棉花加工产业化、集约化以及我国入世后的棉花市场供求关系的变化的大型锯齿轧花生产线。该生产线以 MY- 1 71型锯齿轧花机为主机 ,配置相应的 P630大型锯齿皮棉清理机、气流式皮清机。该机组在新疆自治区农五师八十三团一次试车成功 ,现已加工产出皮棉近 30 0 0吨 ,平均日产达 40吨皮棉 ,其皮棉质量被评为农五师优质产品。该机的诞生 ,标志着我国棉花加工业技术装备水…  相似文献   

3.
<正>所谓疵点,是指带纤维的杂质和妨碍纺织的纤维两大类。根据GB1103-2007《棉花细绒棉》标准的规定,疵点包括:破籽、不孕籽、索丝、软籽表皮、僵片、带纤维籽屑及棉结7种。由于疵点  相似文献   

4.
锯齿轧花机、锯齿剥绒机锯片(以下简称锯片)是棉花加工机械中的主要配件之一,锯片的国家标准(GB5674-85)于1985年12月3日发布,自1986年10月1日实施。锯片是外圆带齿内圆有凸键的圆盘,其厚度为0.95±0.05mm,齿端厚度为0.60mm,齿距为3.3mm,齿高3.44mm,齿根圆角半径为0.25~0.35mm,齿前后棱间夹角为  相似文献   

5.
排籽是锯齿轧花机重要性能之一,没有连续排籽就不能进行连续轧花,而排籽的畅通与否,对锯齿轧花机的产量具有重要影响。因此,研究排籽理论就成了研究轧花理论的重要组成部分。而排籽理论立论正确与否,对锯齿轧花机能否在一定范围内按操作的意志进行排籽具有重要指导作用。此外对排籽的不同现象作出合情合理符合科学道理的解释具有重要意义。从这个意义上讲,在现有基础上研究、完善和发展排籽理论是锯齿轧花机的设计、制造、组装、使用必须进行的一项科研工作。  相似文献   

6.
近两年由于籽棉成熟度等自然因素造成上、下排杂困难(尤其是下排杂),皮棉中含不孕籽量多,疵点粒数超过一般指标;排出的不孕籽量少,含棉率低,下脚料回收数量少(在轧耗允许范围内应该大排大收、成本小、收益好),因此我们必须搞上、下排杂(指不孕籽)。特提出以下看法。  相似文献   

7.
8.
近年来我国棉花生产发展很快,1982年棉花总产7000万担,居世界第一。棉花生产发展对棉花加工机械提出了新的要求。我国现有的锯齿轧花机都是50或60年代的老产品,效率低,能耗高,片时产量一般4~5kg,百公斤皮棉耗电量为4~5度,很不适应当前形势和生产发展的需要。为此我们开展了锯片轧花机工作箱试验研究工作。经过两年来三轮样机和70多万斤子棉的试验,达到了预定目标,于1983年4月20~22日通过部级鉴定。  相似文献   

9.
<正>一、前言在过去的理念中,创新求变在人们的潜意识里包含有很多的冒险成分。但现在,绝大部分人已深切地认识到,不创新才是最大的风险。面对宏观经济令人胆颤心惊的新常态,企业的生意更加难做。虽然性能卓越的复式籽棉清理机可以让我们在市场上占据一定的优势,但也架不住众多竞争对手的仿造和恶性竞争,如果不再开发新产品,优势很快就会失去。对于成长期的企业来说,不仅是产品的创新,还有观念、思路的创新更是迫在眉睫。  相似文献   

10.
锯齿轧花机肋条是易损件,每年用量较大。为了实现机件标准化,中华人民共和国第一机械工业部制定了部颁标准锯齿轧花机肋条(NJ91-74)和毛刷式锯齿轧花机技术条件(NJ112-75),NJ112-75标准中规定两肋条工作部位间隙为2.7-3mm(装配尺寸要求)。NJ91-74规定I型弓形肋条适用于片矩19.4mm的锯齿轧花机, 上下脚板宽19.4mm,工作都宽16.5mm为基本尺寸,这两部分的公差尺寸是上、下脚板宽19.4-0.08mm,工作部宽19.5±0.05mm,现将轧花肋条这两部位公差分述如下。  相似文献   

11.
轧花是将棉纤维与棉籽分离的重要环节,锯齿轧花机的钩拉、缠绕动作会对棉纤维产生较大损伤。本文通过实验设计、数据采集、数据分析、模型构建等,对轧花机的片时产量(喂花量)、锯齿辊筒转速、锯片片距等三个工艺参数制定了正交试验方案,重点分析其对纤维长度、伸长度皮棉品质指标的影响,构建了表征棉纤维损伤的纤维长度指标与锯齿轧花机工艺参数的关系模型,并解析了上述工艺参数对棉花质量的单因素、耦合因素影响规律。  相似文献   

12.
由中华全国供销合作总社提出,全国棉花加工标准化技术委员会归口,山东天鹅棉业机械股份有限公司、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所等单位共同修订的GH/T1084-2012《锯齿轧花机锯齿剥绒机锯片》标准经过三年多时间的实际验证和不断完善,于2012年通过专家组审定,并于2013年3月15日发布实施.标准修订期间通过大量查找国内外相关的标准和资料、了解其他制造单位和实际使用单位的具体情况、广泛征求相关单位和专家的建议,做到数据的来源有理有据、真实可靠、先进并实用.  相似文献   

13.
正轧花机是棉花加工机械的一种,是从籽棉中分离出皮棉的机械,要求在轧花过程中不损伤棉纤维的品质和棉籽,常用的有锯齿轧花机和皮辊轧花机两类。锯齿轧花机因其生产的高效率已逐渐成为轧花机的主流,传统的锯齿轧花机主要工作部件有喂花辊、清花机构、轧花工作箱、轧花肋条、锯片辊筒、毛刷辊筒、集棉箱等,籽棉经成对配置的喂花辊喂入清花机构,然后进入轧花机前箱,被拨棉辊抛向锯片,铃壳等大杂质漏下,而锯齿钩住籽棉带入轧花工  相似文献   

14.
高效锯齿轧花机工作箱结构初探河北邯郸棉花机械厂李付堂随着皮棉清理机在我国推广使用,对轧花机生产率的签求愈来愈高,为了3B’6这一形势,提高轧花生产率,就必须对决定轧花机生产率的机器构造特性(如工作箱几何形状、锯齿截面积、锯片直径)、工艺参数、给料速度...  相似文献   

15.
毛刷刷棉的过程,实质上是完成棉纤维两次转移的过程。即将棉纤维从锯齿表面转移到毛刷表面,然后再由毛刷表面转移到皮棉道。第一次转移主要是利用毛刷滚筒与锯片滚筒的线速经、毛刷条对棉纤维的摩擦力及补入气流的吹力完成的;第二次转移主要是利用毛刷滚筒高速旋转产生的离心力及毛刷罩壳、前后挡风板等部件的协助,使气流流动完成的。毛刷刷棉是轧花工艺中重要环节之一,它直接关系到皮棉产量高低和质量的好坏。怎样做好锯齿轧花机的刷棉工作呢?根据多年的专业教学和实践经验,笔认为应注意以下几点。  相似文献   

16.
锯齿轧花机是目前世界上应用最广泛的轧花机具,是决定棉花加工产能和棉花加工质量的关键设备之一。除锯片片数外,工作箱的差别是决定轧花机性能不同的主要原因。因此,正确解析锯齿轧花机工作箱工作原理,合理设计轧花机工作箱成为提高轧花机工作性能的关键。  相似文献   

17.
MY98-17(下面简称98片)锯齿轧花机是大丰供销机械厂有限公司综合近几年来棉机制造和使用方面的技术、信息并结合我国国情自行研制开发的一种全新的高效轧花机。自2003年推向市场以来,深得用户的喜爱,但用户也提出许多宝贵的意见。现结合用户的反馈,我厂技术人员对我厂的98片进行再优化设计,具体改动如下。  相似文献   

18.
MY120A型锯齿轧花机的应用河南省南阳市宛城区棉麻公司叶守才南阳市宛城区棉麻公司,按照总社中华棉花总公司。棉麻局和中棉工业公司对定型成套设备推广应用的要求·为了巩固“121”示范区,扩大示范点,推动棉机更新换代,推动科技进步,提高科技含量,1996...  相似文献   

19.
在 1 2 1大型高效轧花机的基础上 ,山东棉机公司根据国内棉区生产规模的需要 ,于 1 995年研制成功了中小型轧花机 ,即 MY- 80型轧花机。因其设计新颖、产量高、质量好、能耗低、自动化程度高而深受欢迎 ,被业内人士称之为“9571”轧花机。正如任何一项新生事物一样 ,新 80轧花机在推广过程中 ,也发现了一些美中不足的小问题。给用户带来了一些不便和烦恼。如 :开合箱电机易烧坏 ;轧花机跑棉籽 ,致使皮清机刺辊经常粘满棉籽 ,影响皮棉清理效果 ;上排杂绞龙因缠绕纤维而易堵塞 ;棉籽毛头率不易控制等。山东棉花机械公司 ,对此极为重视 ,在广…  相似文献   

20.
随着我国加入世界贸易组织 WTO,我国棉花加工行业不仅面对国内同行业的竞争 ,而且还要面对国外同行业的挑战 ,如何使我们棉花加工企业即能在国内市场竞争中站稳脚跟 ,又能在国际市场中立于不败之地呢 ?我们认为必须在规模经济中作文章 ,靠规模经济发展自己 ,抢占市场 ,降低成本。近年来 ,八十三团每年棉花的生产量在2 5 0 0吨左右 ,而且每年以 1 0 %递增 ,我团现有的棉花加工设备一台型 MY1 2 1轧花生产线、四台型 MY80轧花生产线 ,每年都得用三个多月的时间才能将棉花加工完 ,我团地处新疆西北地区 ,最好的加工季节应在 1 2月份以前。进…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号