-
公开(公告)号:CN109701697B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811542163.7
申请日:2018-12-17
Applicant: 东北大学
IPC: B02C17/14 , B02C17/24 , B02C25/00 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明专利属于振动破碎技术领域,一种四机驱动双质体振动冲击破碎机的参数确定方法,该破碎机的动力学模型包括两个质体、四个激振器及两组弹簧,两质体间、质体与基座间分别装有橡胶垫,质体1通过弹簧1与质体2连接,同时,质体2通过弹簧2连接在地基上;激振器1与激振器2对称设置于同一质体上,激振器3与激振器4对称设置于另一质体上;激振器1与激振器4同向回转,激振器2与激振器3同向回转,在同一质体上的两个激振器反向运动;整个系统只在x方向上产生位移;主要应用振动同步理论,获得该系统的同步性及稳定性判据,得出了该模型的合理工作点,并为工程中实际振动系统的振动同步问题提出了理论依据,并最终实现其工程应用价值。
-
公开(公告)号:CN109635453A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811541887.X
申请日:2018-12-17
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086 , G06F2217/78
Abstract: 本发明属于振动球磨装置技术领域,公开了一种双机驱动高频振动球磨机的设计参数确定方法,该振动球磨机包括:两个激振器、质体1和质体2、弹簧A与弹簧B;其中质体1和质体2皆既为中心对称又为轴对称结构,质体1位于质体2的中心空间,通过弹簧A与质体2的内壁连接;质体2的对称边缘通过弹簧B与地基相连;两个激振器对称的设置于质体2中,两个激振器中各有一偏心转子,偏心转子由各自的感应电动机驱动,分别绕着旋转轴线中心旋转,旋转都是逆时针方向且转速相同,自同步振动驱动球磨机工作。通过建立动力学模型和运动微分方程、讨论质体相对运动、推导同步性条件和稳定性条件。提高了振动球磨机的粉碎效率及能量的利用率。
-
公开(公告)号:CN109499696A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811541973.0
申请日:2018-12-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种多机驱动高频振动磨机的参数确定方法,该装置包括:2N个激振器,质体1和质体2、弹簧A与弹簧B;其中质体1和质体2皆为中心对称又为轴对称结构,质体1位于质体2的中心空间,通过弹簧A与质体2的内壁连接;质体2的轴对称边缘通过弹簧B与地基相连;2n个激振器设置于质体2中,同侧的N个激振器的旋转中心共轴,每个激振器中的偏心转子由各自的感应电动机驱动,分别绕着旋转轴线中心旋转,旋转都是逆时针方向且转速相同,利用振动自同步原理,通过建立动力学模型和运动微分方程、求出系统响应、质体相对运动、推导同步性条件和稳定性条件。提高了振动球磨机的工作效率,减少了成本的输出,进而满足了大型企业的需求。
-
公开(公告)号:CN109499695A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811541905.4
申请日:2018-12-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于大型高频振动研磨技术领域,公开了一种多机驱动大型高频振动磨机的参数确定方法,该振动磨机的动力学模型包括:主振系统和隔振系统,二者中心轴线重合,并通过弹簧连接;所述的主振系统由质体m1和其上的激振器构成;n个激振器沿着主振质体m1的质心呈圆周均布;隔振系统由质体m2和激振器构成;其中,质体m2通过一组簧与质体m1连接,通过弹簧连接在地基上;其上的k个激振器同样沿着质心圆周均布;其中,固连于两质体上的n+k个电机均同向回转;应用振动同步理论,通过获得该系统的同步性及稳定性条件,确定激振器及振动系统的参数,得出了该模型的合理工作点,并为工程中实际振动系统的振动同步问题提出了理论依据,实现其工程应用价值。
-
-
-