电磁振动给料机的给料量是通过改变线圈两端电压来实现的。振动给料机正常工作情况下,调节振幅,电位器旋到大时,振幅与电流均未达到额定值,-是电流很小,则需打开电磁振动控制箱体,检查电阻上滑臂是否松动,如拧紧后振幅与电流仍达不到额定值,则需调整电阻,使其达大振幅和额定电流。
给料机的自动给料是通过主电机电流变化及风机的正常与否来实现给料及停止。在风机正常运行时,当主电机电流超过额定电流时要求停止给料,下降后要求继续给料,自动给料是利用主电机电流变化通过电流继电器动作与否,实现可控硅的控制电压的 接通与断开,达到是否给料的目的。
那么如何对电磁振动给料机自动给料调整呢?下面我们就来具体谈谈:
1、将电磁振动控制箱门上主令开关拨到自动位置
2、打开箱内过电流继电器罩壳,将预防运输时损坏用的固定铁芯绳子去掉。
3、所以各机按开车程序运转,并正常。
4、逐渐调整电磁振动控制箱上电位器的旋钮,使给料量渐渐加大,同时观察主电机电流表,使其达到额定且稳定。
5、调整电流继电器上滑臂,改变继电器动作电流,使继电器常闭触头在目前主电流下正好断开,然后稍微减少一点,使其刚好恢复闭合。后安上继电器罩壳。
偏心会导致振动给料机会出现不同程度的摇摆振动;为进一步研究偏心对机体振动的影响,本文结合实际,建立了振动给料机的五自由度力学模型网,将其运动定义为机体实际质心的直线振动和机体绕实际质心的摇摆振动。其中,坐标系的选取及自由度的定义如图2所示。为振动给料机处于平衡位置时实际质心的位置;。为连体坐标系,-。为振动给料机的实际质心。x, y为振动给料机实际质心沿jue对坐标系下x轴和y轴的直线振动;cp, fir, b分别为机体绕连体坐标系下。轴、。轴和、轴的摇摆振动。
真实条件下,振动给料机不但存在偏心,并且其减震弹簧的横向刚度也不为零;当振动给料机处于平衡位置时,jue对坐标系与连体坐标系重合。为了清楚表示振动给料机的受力状况,分别描述了振动给料机在纵向竖直而、横向竖直而和水平而内的受力情况。其中z:为实际质心到前、后减震弹簧的距离;;l为实际质心到减震弹簧上端而的距离;z二为实际质心到内、外侧减震弹簧的距离;ei , e:为实际质心与实际激振力在机体水平方向和竖直方向上的偏心距;k,、棍为前、后减震弹簧的横向刚度,k,、k,为前、后减震弹簧的垂直刚度,s为激振力方向角,f为作用在振动给料机上的实际激振力。偏心状态下振动给料机的振动方程 在理想状态下,振动给料机的质心与激振力作用线是重合的;因此,偏心存在两种产生方式:激振力位置不变,实际质心偏离理论质心,称为结构偏心;质心位置不变,实际激振力偏离理论激振力,称为力偏心。结构偏心由零件制造和设备安装误差造成,力偏心由振动电机安装位置误差造成。
结合振动给料机偏心的位置,可将偏心分为四个部分,失重式喂料机厂家,即竖直方向上的结构偏心(em)和力偏心(e, h、水平方向上的结构偏心和力偏心;假设当偏心位置与图3所示相同时,偏心为正,天津失重式喂料机,振动给料机的结构和工作参数均是在理想状态下计算得到的,即理论动力学模型中不考虑偏心和减震弹簧横向刚度的影响;上文中所建立的动力学模型引入了这两个影响因素,失重式喂料机公司,更能反映振动给料机真实的动力学特性。但本文只讨论偏心对振动给料机稳态振动的影响,且文献clod-弹性力对振动的影响不人;因此,此外,该型振动给料机后减震弹簧的刚度是前减震弹簧的两倍,即棍= 2k,。假设理论质心与后减震弹簧的距离为l,与内、外侧减震弹簧的距离为 k,则根据振动给料机的结构特点。
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