2025-04-14
작동 원리진동 화면주로 진동기 여기에 의해 생성 된 왕복 진동을 기반으로하며, 재료는이 진동을 통해 스크리닝됩니다. 다음은 작업 원칙에 대한 자세한 분석입니다.
핵심 추진력진동 화면일반적으로 편심 블록 진동 모터 또는 전자기 소비기를 통해 달성되는 진동기 여기에서 나옵니다. 진동기의 상부 회전 망치는 스크린 표면에 평면 회전 진동을 생성하는 반면, 하부 회전 해머는 스크린 표면에 원뿔형 회전 진동을 일으킨다. 이 둘의 결합 된 동작은 스크린 표면이 복잡한 회전 진동을 일으킨다. 이 진동 궤적은 수평 평면의 원으로, 수직 평면의 타원으로 투영됩니다.
진동의 작용하에, 재료는 스크린 표면의 포물선 모션 궤적을 제시합니다. 더 작은 입자는 중력, 진동력 및 마찰의 결합 효과로 인해 스크린 구멍을 통과 할 가능성이 높으며, 더 큰 입자는 스크린 표면에 남아있어 재료 분리를 달성합니다.
상부 및 하부 회전 해머의 여기력 및 공간 상 각도를 조정함으로써, 스크린 표면 모션 궤적의 곡선 형상 및 재료 모션 궤적이 변경 될 수있어서 스크리닝 효율을 최적화 할 수 있습니다.
스크리닝 과정은 본질적으로 기하학적 스크리닝 및 확률 스크리닝의 조합입니다. 체 구멍을 통과하는 미세 입자의 확률은 입자의 체 구멍의 크기 비율, 재료 층의 두께 및 진동 강도 매개 변수와 밀접한 관련이있다. 2 차 진동 기술의 도입은 스크리닝 정확도를 더욱 향상시키고 입자 차단 문제를 해결할 수 있습니다.
진동 스크린은 높은 스크리닝 효율, 간단한 구조, 편리한 작동 및 대규모 처리 용량의 장점이 있습니다. 광업, 화학 산업, 건축 자재, 식품 및 기타 산업에 널리 사용됩니다.
위의 원리를 통해진동 화면재료 스크리닝 작업을 효율적으로 완료 할 수 있으며 현대 산업 생산에서 필수적인 주요 장비입니다.