[go: up one dir, main page]

RU2176979C1 - Магнитный конвейер - Google Patents

Магнитный конвейер Download PDF

Info

Publication number
RU2176979C1
RU2176979C1 RU2000119989/28A RU2000119989A RU2176979C1 RU 2176979 C1 RU2176979 C1 RU 2176979C1 RU 2000119989/28 A RU2000119989/28 A RU 2000119989/28A RU 2000119989 A RU2000119989 A RU 2000119989A RU 2176979 C1 RU2176979 C1 RU 2176979C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conveyor
magnetic
conveyor belt
fixed plate
magnetic flux
Prior art date
Application number
RU2000119989/28A
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Фрейдин
П.А. Филиппов
Э.Н. Кореньков
В.В. Дорогунцов
В.А. Усков
А.П. Гайдин
А.В. Комиссаров
Original Assignee
Институт горного дела - научно-исследовательское учреждение СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт горного дела - научно-исследовательское учреждение СО РАН filed Critical Институт горного дела - научно-исследовательское учреждение СО РАН
Priority to RU2000119989/28A priority Critical patent/RU2176979C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2176979C1 publication Critical patent/RU2176979C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Non-Mechanical Conveyors (AREA)
  • Belt Conveyors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конвейерам и может быть использовано для транспортировки сыпучих ферромагнитных материалов. Магнитный конвейер содержит корпус, электропривод, установленную на его входном и выходном валах транспортерную ленту и неподвижную плиту, которая имеет последовательно с зазором закрепленные источники магнитного поля. Транспортерная лента имеет концентраторы магнитного потока, выполненные из магнитомягкого ферромагнитного материала в виде шипов, имеющих головки, входящие в контакт с неподвижной плитой при движении транспортерной ленты и заостренной частью выходящие в рабочую зону конвейера, при этом источники магнитного поля размещены в окнах неподвижной плиты и имеют контакт с низким коэффициентом трения скольжения при взаимодействии с концентраторами магнитного потока. Входной вал выполнен из магнитного материала с внутренними каналами для подачи охладителя, а выходной вал - из немагнитного материала с внутренними каналами для подачи нагревателя. Изобретение обеспечивает повышение надежности конвейера. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к конвейерам и может быть использовано для транспортировки сыпучих ферромагнитных материалов на заводах, обогатительных фабриках, шахтах.
Известен магнитный пылестружкоуловитель (а. с. СССР N 1250329, В 03 С 1/08, опубл. в БИ N 30, 1986), включающий корпус с рабочей камерой и входным и выходным патрубками, магнитную систему из постоянных магнитов, расположенных снаружи камеры на ее противоположных стенках, транспортерную ленту, установленную на ведущем и натяжном барабанах и снабженную закрепленными перпендикулярно к ее поверхности ферромагнитными стержнями, расположенными рядами со смещением рядов относительно друг друга на величину, равную диаметру стержня, пылесъемную щетку и накопительный бункер.
Недостатком известного устройства является большая сила трения материала транспортерной ленты в контакте с источниками магнитного поля, которая дополнительно увеличивается от давления на ленту ферромагнитных стержней из-за притяжения их источниками магнитного поля, что вызывает повышенный износ ленты и повышенный расход электроэнергии привода. В устройстве происходит налипание ферромагнитных частиц в рабочей камере на источники магнитного поля, что снижает ненадежность его работы. Расстояние транспортирования ферромагнитного материала ограничено размерами единственной магнитной системы.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для перемещения формных пластин, представляющее собой ленточный конвейер (а. с. СССР N 1650535, В 65 G 54/02, опубл. в БИ N 19, 1991), содержащий двухслойную транспортерную ленту из магнитопроницаемого материала с размещением ее нижней ветви горизонтально и источники магнитного поля, установленные вдоль нее дискретно на неподвижной плите, имеющей плотное прилегание к внутреннему слою двухслойной транспортерной ленты, выполненному из материала с низким коэффициентом трения.
Недостатками известного устройства являются: ослабление магнитного потока материалами плиты и двухслойной транспортерной ленты. Так как материалы не обладают ферромагнитными свойствами, то магнитное поле в рабочей зоне устройства уменьшается пропорционально квадрату расстояния до источников магнитного поля и ослабляющему воздействию магнитной проницаемости среды в этом зазоре. Низкая надежность работы конвейера при транспортировке частиц сыпучего ферромагнитного материала, особенно в наклонном положении, связана со сползанием ферромагнитных частиц против направления перемещения от действия инерционных и гравитационных сил вследствие слабой их магнитной связи с лентой. Происходит также прилипание ферромагнитных частиц на корпус устройства на входе и выходе конвейерной ленты, что препятствует нормальной работе.
Техническая задача: повышение надежности работы конвейера при произвольных углах его наклона в процессе транспортировки частиц сыпучего ферромагнитного материала за счет предотвращения сползания и прилипания частиц сыпучего ферромагнитного материала.
Поставленная задача решается тем, что в магнитном конвейере, включающем корпус, электропривод, установленную на его входном и выходном валах транспортерную ленту и неподвижную плиту, которая имеет последовательно с зазором закрепленные источники магнитного поля, согласно техническому решению транспортерная лента имеет концентраторы магнитного потока, выполненные из магнитомягкого ферромагнитного материала в виде шипов, имеющих головки, входящие в контакт с неподвижной плитой при движении транспортерной ленты и заостренной частью выходящие в рабочую зону конвейера, при этом источники магнитного поля размещены в окнах неподвижной плиты и имеют контакт с низким коэффициентом трения скольжения при взаимодействии с концентраторами магнитного потока.
При этом достигается повышение надежности работы конвейера при произвольных углах наклона его в процессе транспортировки частиц сыпучего ферромагнитного материала за счет передачи без ослабления магнитного поля от источников магнитного поля в рабочую зону конвейера и обеспечения надежного контакта частиц ферромагнитного материала с заостренными концами концентраторов магнитного потока на транспортерной ленте, что предотвращает сползание и налипание частиц сыпучего ферромагнитного материала.
Целесообразно входной вал конвейера выполнять из магнитного материала с внутренними каналами для подачи охладителя, а выходной вал - из немагнитного материала с внутренними каналами для подачи нагревателя.
Выполнение входного вала конвейера из магнитного материала позволяет увеличить сцепление частиц сыпучего ферромагнитного материала с заостренными концами концентраторов магнитного потока на транспортерной ленте и предотвращает прилипание его к корпусу на входе конвейера вследствие уменьшения флокуляции. Аналогично, выполнение выходного вала конвейера из немагнитного материала позволяет уменьшить сцепление частиц сыпучего ферромагнитного материала с заостренными концами концентраторов магнитного потока на этой ленте на выходе конвейера, что уменьшает прилипание ферромагнитных частиц на выходе конвейера.
Целесообразно подавать нагреватель по внутренним каналам выходного вала и охладитель по внутренним каналам входного вала конвейера, в результате чего усиливается эффект намагничивания ферромагнитного материала концентраторов магнитного потока и ферромагнитных частиц на входе конвейера и, соответственно, размагничивания их на выходе конвейера вследствие изменения температуры концентраторов магнитного потока. Все эти мероприятия способствуют повышению надежности работы конвейера при произвольных углах его наклона в процессе транспортировки частиц сыпучего ферромагнитного материала.
Сущность технического решения иллюстрируется примером конкретного исполнения и чертежами, где на фиг. 1 показан магнитный конвейер, общий вид в разрезе; на фиг. 2 и 3 - поперечные сечения (не обозначены) входного и выходного валов, соответственно; на фиг. 4 - пример использования магнитного конвейера в наклонном положении при транспортировке и погрузке ферромагнитных частиц железорудного концентрата.
Магнитный конвейер (далее конвейер) содержит входной вал 1 (фиг. 1) с электроприводом (не показан) и выходной вал 2, смонтированные в корпусе 3, на которых установлена транспортерная лента 4 с возможностью контакта при движении ее нижней ветви 5 своей внутренней поверхностью 6, обладающей низким коэффициентом трения, с неподвижной плитой 7, которая имеет последовательно с зазором закрепленные источники 8 магнитного поля. Транспортерная лента 4 имеет концентраторы 9 магнитного потока, выполненные из магнитомягкого ферромагнитного материала в виде шипов, имеющих головки 10, входящие в контакт с неподвижной плитой 7 при движении транспортерной ленты 4. При этом концентраторы 9 магнитного потока пересекают транспортерную ленту 4 с выходом в рабочую зону 11 конвейера своим острием 12, а источники 8 магнитного поля размещены в окнах 13 неподвижной плиты 7 и имеют контакт с низким коэффициентом трения скольжения при взаимодействии с концентраторами 9 магнитного потока.
Входной вал 1 конвейера может быть выполнен из магнитного материала с внутренними каналами 14 (фиг. 2) для подачи охладителя, а выходной вал 2 - из немагнитного материала с внутренними каналами 15 (фиг. 3) для подачи нагревателя.
Работу конвейера рассмотрим на примере транспортировки ферромагнитных частиц 16 (фиг. 4) железорудного концентрата при одновременной погрузке в кузов самосвала (на фиг. 4 не показан). В экспериментальном конвейере входной вал 1 (фиг. 4) изготовлен из намагниченной стали ЮНДК35БА, а выходной вал 2 - из бронзы АЖ9. Электродвигатель (на фиг. 4 не показан) мощностью 5 кВт обеспечивает поступательное движение транспортерной ленты 4 относительно корпуса 3. При движении транспортерной ленты 4 концентраторы 9 магнитного потока, выполненные из магнитомягкой низкоуглеродистой электротехнической стали (ГОСТ 3836-73) в виде заостренных шипов (длиной 70 мм и диаметром 16 мм) с головками 10, входят в контакт с неподвижной плитой 7 и источниками 8 магнитного поля из постоянных магнитов с напряженностью магнитного поля 1000 эрстед, имеющих низкий коэффициент трения скольжения в паре с головками 10 концентраторов 9 магнитного потока. Происходит концентрация магнитного потока на остриях 12 концентраторов 9 магнитного потока в рабочей зоне 11 конвейера, чем достигается надежный контакт концентраторов 9 магнитного потока с ферромагнитными частицами 16, которые перемещаются в направлении выходного вала 2 из немагнитного материала, где концентраторы 9 магнитного потока и ферромагнитные частицы 16 теряют магнитные свойства и разделяются. Не отмечено сползания и прилипания ферромагнитных частиц 16 при углах наклона конвейера 40-45o. Достигнута сменная производительность конвейера 1600 м3 при надежной и безаварийной его работе.

Claims (2)

1. Магнитный конвейер, включающий корпус, электропривод, установленную на его входном и выходном валах транспортерную ленту и неподвижную плиту, которая имеет последовательно с зазором закрепленные источники магнитного поля, отличающийся тем, что транспортерная лента имеет концентраторы магнитного потока, выполненные из магнитомягкого ферромагнитного материала в виде шипов, имеющих головки, входящие в контакт с неподвижной плитой при движении транспортерной ленты и заостренной частью выходящие в рабочую зону конвейера, при этом источники магнитного поля размещены в окнах неподвижной плиты и имеют контакт с низким коэффициентом трения скольжения при взаимодействии с концентраторами магнитного потока.
2. Магнитный конвейер по п.1, отличающийся тем, что входной вал выполнен из магнитного материала с внутренними каналами для подачи охладителя, а выходной вал - из немагнитного материала с внутренними каналами для подачи нагревателя.
RU2000119989/28A 2000-07-26 2000-07-26 Магнитный конвейер RU2176979C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000119989/28A RU2176979C1 (ru) 2000-07-26 2000-07-26 Магнитный конвейер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000119989/28A RU2176979C1 (ru) 2000-07-26 2000-07-26 Магнитный конвейер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2176979C1 true RU2176979C1 (ru) 2001-12-20

Family

ID=20238431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000119989/28A RU2176979C1 (ru) 2000-07-26 2000-07-26 Магнитный конвейер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2176979C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215587C2 (ru) * 2002-10-07 2003-11-10 Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов Конвейерный сепаратор
RU2278068C1 (ru) * 2004-12-08 2006-06-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Магнитный конвейер

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3443677A (en) * 1967-10-30 1969-05-13 Norman G Tribe Conveyor system for moving solids over long distances
SU1650535A1 (ru) * 1987-12-25 1991-05-23 Московский Полиграфический Институт Устройство дл перемещени формных пластин
EP0590266A1 (de) * 1992-09-26 1994-04-06 Dixie-Union Verpackungen GmbH Fördervorrichtung zum Positionieren von Produktportionen

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3443677A (en) * 1967-10-30 1969-05-13 Norman G Tribe Conveyor system for moving solids over long distances
SU1650535A1 (ru) * 1987-12-25 1991-05-23 Московский Полиграфический Институт Устройство дл перемещени формных пластин
EP0590266A1 (de) * 1992-09-26 1994-04-06 Dixie-Union Verpackungen GmbH Fördervorrichtung zum Positionieren von Produktportionen

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215587C2 (ru) * 2002-10-07 2003-11-10 Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов Конвейерный сепаратор
RU2278068C1 (ru) * 2004-12-08 2006-06-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Магнитный конвейер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3357559A (en) Endless belt magnetic separator with magnetic doffer
US3489280A (en) Magnetic separator having field shaping poles
US3168464A (en) Permanent magnetic separator
GB1389300A (en) Magnetic separator and apparatus
US20060081446A1 (en) Belt including a flexible rare earth magnetic strip and conveyor utilizing a belt including a flexible rare earth magnetic strip
RU2176979C1 (ru) Магнитный конвейер
US6062393A (en) Process and apparatus for separating particles of different magnetic susceptibilities
JPS6036222A (ja) 高真空中の物品搬送装置
US3365599A (en) Magnetic circuit
US11305943B2 (en) Conveyor of articles
US3468406A (en) Conveyor arrangement
US3948766A (en) Magnetic separator
US2826302A (en) Magnetic separator
US3308925A (en) Feed means for magnetic conveyor
SU1567271A1 (ru) Устройство дл извлечени и крутонаклонного транспортировани ферромагнитных предметов
US2660308A (en) Magnetic separator
SU1232601A1 (ru) Устройство дл очистки ленты конвейера от ферромагнитного материала
SU1705206A1 (ru) Устройство дл очистки конвейерной ленты от ферромагнитных материалов
SU1715425A1 (ru) Барабанный магнитный сепаратор
JPH0914892A (ja) ショットクリーニング装置の鋼球搬送用コンベア
SU1250329A1 (ru) Магнитный пылестружкоуловитель
SU1355572A1 (ru) Шлюзовой затвор
CN108045909B (zh) 磁性接力分离输送机
SU685311A1 (ru) Пылеуловитель
JPH061330U (ja) 磁気式フィーダ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040727