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 31 毫秒
1.
造纸机压榨辊属空心铸造辊。它的受力情况,仅仅视为一在工作面宽度上承受均布载荷的简支梁是不适宜的。这是因为该类辊筒是同辊体,闷头和轴经过盈配合而结成一体的。因此,配合后将产生复杂的数值较大的装配应力。这对于压榨辊的强度计算和结构设计来说,是不容忽视的因素。辊筒的受力应为工作应力和装配应力的叠加并须考虑到疲劳问题。本文对辊筒做出了强度计算,并对结构和装配工艺有关问题提出建设性意见。  相似文献   

2.
压榨辊是甘蔗压榨机的重要部件和基础部件之一。强度是影响压榨性能的非常重要的因素。根据压榨辊的工作特性及其材料属性的要求,对压榨辊进行理论受力分析,通过在不同压力比工作状态下的情况,求出压榨辊具体所受的压力值,并在此基础上对其进行了有限元分析,最终确定了整个压榨辊的应力和变形分布情况。最后,对压榨辊有限元分析的后处理结果进行了理论分析,确定在正常的工况下压榨辊强度完全满足工作要求。并得出压榨辊的应力和变形随压力比变化的变化规律。  相似文献   

3.
针对造纸机发生真空压榨辊传动侧螺栓断裂情况进行故障诊断。通过实际测量真空压榨辊辊筒和轴,对纸机压榨部石辊、真空压榨辊、下压榨胶件之间受力分析,计算传动侧电机提供的扭矩和真空压榨辊传动侧螺栓所承受的抗剪切强度,研究了真空压榨辊螺栓断裂的原因。结果表明,真空压榨辊螺栓断裂的原因如下:(1)真空压榨辊筒与轴发生间隙配合;(2)真空压榨辊所承受的线压力过大;(3)螺栓实际承受的剪切强度大于其对应材料的许用切应力。本文还提出了防止真空压榨辊螺栓断裂的相关预防措施,应在纸机停机检修期间做好对真空压榨辊的维护与改造,为今后纸机安全运行提供必要的保障。  相似文献   

4.
杜永  宋文勇 《中华纸业》2003,24(7):41-41
化装板原纸是山东鲁南纸业集团近两年研制开发的新产品。产品生产初期曾发生过很多质量问题,例如纸面有黑线。下面介绍解决这一问题的方法。我厂的化装板原纸生产线使用淄博周村生产的长网纸机,压榨部采用三道普通压榨,压榨部上辊为石辊,刮刀通过两端支架安放在石辊上,刀片采用带锯片。经分析查找,问题就出在三道压榨石辊刮刀上。由于带锯片磨损,在石辊上接触压力不一致,结果就在石辊面上划出一道道沟痕。被磨掉的石粒粉末被纸面粘上,纸面就出现黑线。改进措施如下:(1)固定式刮刀改为移动刮刀;(2)带锯片改为EP刀片。这是一种最近推广的新型…  相似文献   

5.
1 现状国产老3150新闻纸机共有三道直接通过的压榨,见图1。第一压榨底辊为真空辊, 其上辊为石辊。第二压榨底辊为沟纹胶辊,其上辊亦为石辊。第一、二道压榨的毛布均向下行。第三道为不出水的光压,上辊为胶辊,下辊为青铜辊。光压曾试用数次,老是用不好,停用巳久。由二压通过光压到烘缸,  相似文献   

6.
近代造纸机上,广泛采用花岗石或人造石来作压榨部被动压榨辊。因其表面具有微细孔隙,故可提高纸的产量和质量。然而,大块天然花岗石不易获得,且造价昂贵;人造花岗石尽管较易获得,但其效果较差。 石辊损耗主要表现为芯轴的折断,压紧螺母松动或表面裂纹等。多年来,当出现这些情况时,便将面辊废  相似文献   

7.
在现代大型高速纸机上,传统的花岗石辊已无法满足高车速对压榨辊的要求。90年代初,国外开发压榨辊用陶瓷包覆以取代花岗石辊,目前已有几百套正在运转。如Voith公司推出了GR压榨辊陶瓷包覆层,Valmet公司开发了Valrok系列中心压榨辊陶瓷包覆层。陶瓷辊具有承受更高压榨负荷的能力,能减小辊子振动,研磨后辊子使用寿命延长,抗腐蚀且包覆层不会脱落,运行过程中辊表面特性不会改变,能与蒸汽箱配合使用等优点。一、传统石辊的局限性用作复合压榨中心辊的石辊,花岗石表面需经过严格磨制达到一定的光洁度,辊面大量的极细微的孔…  相似文献   

8.
正申请公布号:CN 111871918 A发明人:林龙计皓王建波唐坚胡晓进毛岳荣申请人:浙江凯丰新材料股份有限公司真空压榨多用于中、高速纸机。真空压榨的上压辊为石辊,下压辊为真空压榨辊。抄纸时,毛毯和湿纸经过真空压榨辊后,水分被压榨挤出之后,经过辊上眼孔,进入压榨辊真空室,然后通过真空系统进入白水桶。目前,随着工艺技术的不断进步,各种化学品添加剂层出不穷,对纸张的各种物理性能起到了很好的作用。但是,纸浆中添加了过多的各种助剂,将导致真空辊孔眼易堵塞,降低真空辊的脱水作用,影响纸机车速,进而影响成纸质量。  相似文献   

9.
四、Sym复合压榨 Sym复合压榨的设计有以下特点:布置紧凑,全封闭引纸,适用于高车速;第一压区由沟纹辊和真空辊组成,采用双毛布;第二、三压区由大直径中心石辊分别与真空辊和沟纹辊组成;快速更换毛布和辊子;真空压榨辊采用枪钻技术,内齿轮传动;沟纹辊用异型不锈钢带卷绕而成;辊筒用特种钢材制造,强度高,耐磨和耐腐蚀性能好;配用蒸汽箱,提高出压榨的纸页干度,降低汽耗。  相似文献   

10.
华友 《造纸科学与技术》2002,21(2):54-54,49
近年来新设计的纸机有采用K型真空压榨 ,该压榨有很多优点 ,能较大提高湿纸页的干度 ,减少湿纸页被压溃的可能性 ,允许压榨前湿纸页有较高的水份 ,并可采用较高的线压 ,毛毯寿命延长 ,减少湿纸页断头等等。在广东 ,很多厂家是以废纸浆为废纸浆原料生产箱板纸。纸页在经过K型真空压榨脱水后 ,有时纸面会出现有规律的孔型色斑 ,它影响纸页的外观。K型压榨一般由三条压榨辊组成 (如图 1) ,其中真空压榨辊和盲孔辊组成一压区 ,真空压榨辊和石辊组成二压区 ,通称三辊二压区。使用过程中 ,真空压榨辊上包覆有上毛毯 ,盲孔辊上包有下毛毯。含水…  相似文献   

11.
我厂3900纸机压榨部的第三压区,由略带中高度的石辊和NIPCO辊组成。NIPCO辊能控制压榨间隙变化,使间隙保持稳定。由于它的分区可控性,使宽幅高速纸机的横向水分能够保持均匀,有利于控制和提高纸张的质量。一、NIPCO辊NIPCO辊的主要元件是:1个可转动的辊壳、1个不动的辊芯轴和34个支承源。辊内部分成6个正压力区和对应于边区的2个负压力区。负压区的作用主要是在提高辊的平均线性力时,使辊的边区适应有中高度的背辊和加快落辊速度。支承源有4个主要功能:(1)支承芯轴上的辊壳;(2)调整辊壳和芯轴之间的高度…  相似文献   

12.
根据有限单元法理论,应用AUTOCAD建立了特征造型的纸机压榨辊实体模型,并应用ANSYS有限元分析软件,建立了该压榨辊的有限元模型,进行了精确的网格划分,确定了模型的约束和加载的位置及形式,对实际工况下的压榨辊进行了强度和刚度分析,确定出压榨辊工作过程中的最大应力部位及变形趋势,可为设计纸机压榨辊提供重要依据。  相似文献   

13.
印刷纸类压榨和干燥新技术郭彦秋译马伯龙校本文介绍压榨和干燥领域中的流行新技术,并从轻量印刷纸类所需的质量和运行性能来评价这些技术的发展趋势。这些技术包括宽压区压榨、采用第4道压区、花岗岩石辊的代用品,毛布和辊筒技术进步,用真空箱的纸幅递送配置和新型单...  相似文献   

14.
前言钻眼压榨辊的简图就是一根钻有孔的压榨辊,它的效果体现在能根据纸机的生产关系而调整孔眼的式样及胶辊的覆盖层。钻孔压榨辊的基本思想并不新鲜。在很早以前纸胎由于大量的压出水积聚以及它的流走可能性太小而造成纸胎压溃,人们就已熟知这一现象就是一个压榨部效率受到限制的所在。五十年前发展了真空压榨,这可以说是工艺上第一个重要进展,由它可以在高车速下使压榨缝中没有水溢出地从纸胎中将水除去。跟着就有织物压榨辊及沟纹压榨辊,进一步可能将压  相似文献   

15.
可控中高辊在造纸机中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
可控中高辊是两个相互接触的压榨辊,在运行过程中根据工艺要求来调整其中一个压榨辊的中心高度,以便达到工艺要求的一套系统。可控中高辊在我公司应用很多,现就平时维护的体会谈谈我公司13#机可控中高辊的使用。  相似文献   

16.
侯顺利  邓知新 《中华纸业》2008,29(10):26-28
为减轻盲孔压榨辊的重量,用有限元软件ANSYS对压榨辊进行了参数化建模和应力计算,并对辊体壁厚进行优化设计,优化设计结果使辊子的重量减少了13.8%。  相似文献   

17.
历年来,我厂因端面松动或断轴而损坏的石辊都是送出去修,不仅时间长而且送修一根Φ480×3092mm辊轴需5千元左右。1991年,我厂用一台大车床,二台电焊机,修复石辊3根,经检测质量符合图纸要求,其中一根于1991年11月装到2号机第2压榨上,第二根也在1992年6月换到1号机第1压榨上。在线压300N/cm的负荷下至今运行良好。  相似文献   

18.
一、概况甘蔗压榨辊(以下简称榨辊)是糖厂的“牙齿”,担负压榨提汁的首道工序,其质量优劣,直接影响抽出率、生产率、安全率。因此,提高榨辊的性能和使用寿命有着重大的经济意义。  相似文献   

19.
文章对MLS系列立式辊磨机磨辊部的装配工艺进行了深入研究,阐述了在装配过程中的一些关键零部件的装配及调整方法,以及一些关键环节的检验试验方法,通过文章的介绍可以保证磨机磨辊部的装配质量及装配效率。  相似文献   

20.
正真空压榨辊表面通过设置盲孔来提高纸机压榨部的脱水作用,从而有效地消除压花现象。但是,过多地开孔会影响真空压榨辊的整体强度和在纸上留下"影痕"。因此真空压榨辊表面的最大开孔率只有16.5%左右。现有技术的真空压榨辊对提高纸机压榨部的脱水能力有限。在此,提供一种改良的真空压榨辊。如图1所示,改良的真空压榨辊包括辊壳体,辊壳体  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