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打石机广泛应用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
打石机根据破碎流程可分为:初破、二破、三破;根据工作原理可分为:颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、制砂机等。其中颚式破碎机为初破打石机,反击式破碎机和圆锥破碎机通常用作二破,制砂机则为三破打石机设备。
颚破技术参数
型号 | 进料口 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 调整范围 (mm) | 产量 (t/h) | 转速r/min | 功率 kw | 设备重量 ( t) |
PE150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.81 |
PE250X400 | 250X400 | 125 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
PE400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-50 | 275 | 30 | 6.5 |
PE500X750 | 500X750 | 450 | 40-125 | 20-120 | 275 | 55 | 11 |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-130 | 250 | 55-75 | 16.5 |
PE750X1060 | 750X1060 | 600 | 200-290 | 70-200 | 250 | 110 | 31 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 80-250 | 200 | 110 | 50 |
PE150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.5 |
PE250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | 4.9 |
PE250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-40 | 330 | 30-37 | 6.5 |
PE250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-50 | 330 | 37 | 7.7 |
打石机广泛应用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
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正是礁石的阻挡,才使浪花显得美d斗。
弹力抛石机 弹力抛石机(Ballista),其中文名称又有床、炮、射箭机,在古希腊罗马时即在使用,依靠弓弦的弹力来抛射,除了发射大型箭也可以发射石弹,是机械的变种。这种机械在中国地区称作床或床子。 炮...
颚式破碎机破碎方式为驱动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动鄂上下运动当动鄂上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动鄂板向定鄂板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎:当动鄂下行时,肘板和动鄂间夹角变小,动鄂板在拉杆、弹簧的作用下离开定鄂板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动鄂作周期性的压碎和排料,实现批量生产。该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产.
反击式破碎机工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,被反击板弹回的矿石再与板锤或转子后面甩出的其他矿石相互碰撞,因此在第一破碎腔中矿石受到反复冲击而被击碎。有些矿石在第一破碎腔破碎到一定粒度后,经过反击板和转子之间的空隙而排至第二破碎腔中,继续受到反复打击,直至达到理想粒度后才由破碎机底部排矿口排出。
圆锥破碎机工作时,电动机带动皮带轮或联轴器旋转,从而通过水平轴、偏心套、悬挂竖轴迫使动锥沿着定锥内表面作旋摆运动。在动锥靠拢定锥的区段,物料受到动锥的挤压、撞击和弯曲作用而破碎,形成破碎腔;在动锥偏离定锥的地方,已被破碎的物料在自重作用下从锥底卸出。破碎机通过连续性的工作实现对石料的持续破碎。
物料落入进料斗,再经环形孔落下,被分料板分成两股料,一股经分料盘进入高速旋转的甩轮,另一股从分料盘四周落下。进入甩轮的物料,在甩轮内被迅速加速,然后以百倍以上的重力加速度高速从甩轮内射出。射出的物料首先同由分料器四周自由落体的另一部分物料冲击破碎,然后一起冲击到涡流腔内的衬层上,被物料衬层反弹,斜向上冲击到涡流腔的顶部,又被反击偏转向下运动,从而与从叶轮流道射出的物料撞击形成连续的物料幕。这样,一块物料在涡流破碎腔内受到至少两次以上的撞击、摩擦和研磨破碎作用。最后,符合粒度要求的物料由下部排料口排出。
体外超声碎石机声场仿真
体外冲击波碎石机(Extracorporeal shock wave lithotripter,ESWL)是治疗结石的主要手段,现阶段对其微观工作机理、动态声场分布等问题的研究尚处于起步阶段。通过对ESWL声场的建模及仿真可以对上述性能的研究带来很大的帮助。应用非线性传播方程建立了ESWL声场的数学模型,并通过有限差分算法结合MATLAB软件的图形模块进行了数值仿真。模型不仅考虑了非线性的影响,还引入了衍射、和热粘性吸收对声波的作用,最大限度地与实际声场所受到的各种影响保持一致。仿真很好地反映出ESWL产生的高强度超声波传播的非线性及一些与线性声波传播显著不同的特性。对形象地了解ESWL声波的传播过程和ESWL反射罩优化设计有很好的参考价值。