RU2378174C1 - Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов - Google Patents
Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2378174C1 RU2378174C1 RU2008142948/11A RU2008142948A RU2378174C1 RU 2378174 C1 RU2378174 C1 RU 2378174C1 RU 2008142948/11 A RU2008142948/11 A RU 2008142948/11A RU 2008142948 A RU2008142948 A RU 2008142948A RU 2378174 C1 RU2378174 C1 RU 2378174C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- trays
- zero
- rods
- disk
- tray
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title description 25
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims description 26
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 10
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 5
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 4
- 101100321304 Bacillus subtilis (strain 168) yxdM gene Proteins 0.000 description 3
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007850 degeneration Effects 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Jigging Conveyors (AREA)
Abstract
Устройство вибрационного перемещения содержит раму, тяги, шатуны, привод, лотки (1). Лотки стойками (5) объединены в две секции и лотки одной секции располагаются между лотками другой, обе секции на стойках с ползунами (6) установлены на раме (7) и шарнирной системой из тяг (15), ползуна (14) и шатуна (13) соединены с пальцами (12), эксцентрично закрепленными на паре дисков (11), приводимыми в движения двигателем (10). Секции лотков совершают транспортирующие возвратно-поступательные асимметричные движения в горизонтальной плоскости, полученные преобразованием вращательного движения двигателя шарнирной системой. Производительность устройства изменяется от нуля до максимальной при увеличении безразмерного параметра K=(r-c)/b от нуля до единицы и снижается до нулевой при дальнейшем увеличении параметра К до значений допускаемой возможностью реализации кинематической схемы механизма, где r - длина шатуна; c - расстояние от центра диска до места крепления тяг к лоткам и b - эксцентриситет закрепления пальца на диске. Упрощается устройство и увеличивается его КПД. 7 ил.
Description
Изобретение относится к вибрационному транспортированию, использующему только продольные колебания горизонтальной плоской поверхности, и может быть использовано для перемещения материалов в многополочных устройствах с последовательным перемещением материала с полки на полку, например, при обработке материалов газовыми средами.
Известен вибрационный конвейер (см. патент US 5131525, B65G 27/20), выполненный в виде вибрационного генерирующего устройства, расположенного между концами лотка и включающего в себя двигатель, приводящий в движение две пары вращающихся в противоположные стороны дебалансов со скоростями, отличающимися в два раза, при этом за счет вращения дебалансов с одинаковыми скоростями, но в противоположных направлениях, происходит уравновешивание вертикальных составляющих, а за счет разных скоростей вращения дебалансов создается негармоническое равноамплитудное воздействие дебалансов на лоток, в результате которого обратный ход лотка проходит с большими скоростями и материал проскальзывает по лотку, причем прямой ход лотка идет при малых скоростях и материал перемещается вместе с лотком.
Недостатками являются низкий коэффициент полезного действия, так как часть энергии привода тратится на гашение вертикальных составляющих вибрации, невозможность использования устройства с одним вибрационным механизмом в многополочных транспортно-технологических конструкциях, реализующих последовательное перемещение материала с лотка на лоток.
Известен инерционный конвейер (см. а.с. SU №994364, B65G 27/12), содержащий желоб, установленный на роликах, привод, включающий электродвигатель, муфту, редуктор с эксцентриковым валом и шатунами, насаженными на концы качающегося вала, двух тяг, соединяющих шатуны редуктора с желобом конвейера.
Недостатками являются низкий коэффициент полезного действия, так как часть энергии привода тратится на гашение вертикальных составляющих вибрации, невозможность использования устройства с одним вибрационным механизмом в многополочных транспортно-технологических конструкциях, реализующих последовательное перемещение материала с лотка на лоток.
Известно многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов (см. заявку на патент SU №2007105921, B65G 27/12, опубл. 2008.08.27), содержащее две секции лотков с расположением лотков одной секции между лотками другой, установленных на раме и совершающих транспортирующие асимметрические горизонтальные колебания, получаемые за счет преобразования вращательного движения двигателя посредством двух шарнирных систем и включающих тяги, вертикальный шток, шатун, палец и диск. При этом производительность меняется от нуля до максимальной при увеличении абсолютной величины безразмерного параметра K=(d+r-c)/b от нуля до единицы и снижается до нулевой при дальнейшем увеличении абсолютной величины параметра К до значений допускаемой возможностью реализации кинематической схемы механизма, где d - длина штока; r - длина шатуна; c - расстояние от центра диска до места крепления тяг к лоткам и b - эксцентриситет закрепления пальца на диске.
Недостатками являются сложность устройства и низкий коэффициент полезного действия, так как часть энергии привода тратится на трение в многочисленных шарнирных соединениях.
Задачей изобретения является упрощение устройства и повышение коэффициента полезного использования энергии.
Технический результат достигается тем, что в многополочном устройстве вибрационного перемещения зернистых материалов, содержащем секции лотков с расположением лотков одной секции между лотками другой, установленных на раме и совершающих транспортирующие асимметрические горизонтальные колебания, которые получаются за счет преобразования вращательного движения двигателя посредством шарнирной системы, состоящей из тяг, горизонтальных ползунов, шатуна, пальца и диска и изменяющей свою производительность от нуля до максимальной при увеличении абсолютной величины безразмерного параметра К от нуля до единицы и снижающейся до нулевой при дальнейшем увеличении абсолютной величины параметра К до значений допускаемой возможностью реализации кинематической схемы механизма, для преобразования вращательного движения двигателя в транспортирующие асимметрические горизонтальные колебания лотков использована одна шарнирная система, в которой шарнирное соединение тяг с шатуном осуществляется вертикальным ползуном, при этом безразмерный параметр К определяется по формуле K=(r-c)/b, где r - длина шатуна; c - расстояние от центра диска до места крепления тяг к лоткам и b - эксцентриситет закрепления пальца на диске.
На фиг.1 показана схема предлагаемого устройства, на фиг.2 - кинематическая схема вибрационного механизма, на фиг.3…7 показаны зависимости перемещения лотка по горизонтальной оси А(φ) от угла поворота φ при различных режимах и значениях безразмерного параметра К.
Устройство вибрационного перемещения зернистых материалов (см. фиг.1 и 2) содержит плоские горизонтальные лотки 1 с перемещаемым материалом 2, объединенные в две секции 3 и 4, при этом лотки одной секции располагаются между лотками другой, и обе секции шарнирно соединены с вибрационным механизмом, и на четырех стойках 5 с горизонтальными ползунами 6 подвешены на раме 7. На раме 7 установлены также питающий бункер 8 и лоток 9. Вибрационный механизм включает: двигатель 10, соединенный с эксцентриковым механизмом, состоящим из диска 11, на котором эксцентрично закреплен палец 12, шарнирно связанный с ним шатун 13 длиной r, вертикального ползуна 14, шарнирно связанных с ним тяг 15 и направляющих 16. Расстояние от центра диска до места крепления тяг к лоткам равно c. Крепежные болты двигателя 10 проходят через призмы 17, стягиваемые регулировочным болтом 18, и фиксируются на раме 7.
Устройство вибрационного перемещения работает следующим образом.
Двигатель 10 сообщает вращательное движение диску 11 с пальцем 12, имеющим эксцентриситет b, при этом вращательное движение диска 11 посредством шатуна 13 преобразуется в возвратно-поступательное вертикальное движение вертикального ползуна 14, фиксируемое направляющими 16. Ползун 14 посредством тяг 15 передает возвратно-поступательное движение секциям 3 и 4 плоских горизонтальных лотков 1. При этом тяги 15 преобразуют возвратно-поступательное вертикальное движение штока в горизонтальные возвратно-поступательные движения секций лотков. Секции лотков благодаря их подвеске на горизонтальных ползунах 6, установленных в раме 7, имеют возможность перемещения только в горизонтальной плоскости. При этом секции 3 и 4 колеблются в противофазе. Благодаря этому материал 2, подлежащий транспортированию, перемещается от одного конца горизонтального плоского лотка к другому и пересыпается на нижерасположенный горизонтальный плоский лоток, принадлежащий другой секции, которая совершает противофазные колебания и перемещает материал в направлении, противоположном вышерасположенному горизонтальному плоскому лотку.
Горизонтальное перемещение материала на предлагаемом устройстве осуществляется за счет генерирования и передачи на секции горизонтальных плоских лотков асимметрических негармонических колебаний, создаваемых эксцентриковым механизмом вибропривода.
Математическое моделирование кинематической схемы предлагаемого устройства позволило выделить четыре режима его функционирования, определяемых максимальным и минимальным отклонениями оси шарнира ползуна относительно горизонтальной оси, проходящей через оси шарниров тяг у лотков. Режимы функционирования отличаются характером зависимости кинематических и динамических параметров механизма во времени, при этом во всех зонах на зависимости перемещения лотка по горизонтальной оси от времени наблюдаются экстремумы при ±0,5 π·n (n - нечетное число). Соотношение максимального и минимального отклонений верхней точки штока относительно горизонтальной оси O-O, проходящей через точки крепления тяг к лоткам, отражается безразмерным параметром К=(r-c)/b, который может изменять свои значения в пределах от K=-(l/b-1) до K=(l/b-1).
Параметру K=0, что наблюдается при r=c, соответствует геометрически симметричный режим (фиг.3), при котором механизм генерирует гармоническую вибрационную силу, лотки за один оборот диска совершают два равноамплитудных колебания, и транспортирование материала отсутствует. В этом режиме на графике зависимости перемещения лотка по горизонтальной оси от угла поворота пальца φ продемонстрированы два колебания, совершаемые за один оборот диска и при которых верхняя точка штока будет попеременно находится в крайнем верхнем и нижнем положениях на равном расстоянии над и под горизонтальной осью, проходящей через точки крепления тяг к стойкам (ось О-О на фиг.2-7).
Остальные режимы характеризуются негармоническим воздействием на лоток, при котором происходит вырождение колебаний, совершаемых лотками за один оборот.
В режиме 2, наблюдаемом в интервале К=0…±1, секции горизонтальных плоских лотков совершают противофазные колебания, благодаря чему материал на двух соседних лотках перемещается в противоположных направлениях. При подъеме двигателя, осуществляемого с помощью регулировочного болта 18, в результате изменения расстояния с между осью диска 9 и осью O-O параметр К увеличивается, а крайне верхнее и нижнее положения верха штока будут подниматься вверх. При этом одно колебание не изменит свою амплитуду, а у второго происходит уменьшение амплитуды, и оно, по мере увеличения параметра К от 0 до 1, вырождается. На фиг.4 приведена зависимость перемещения лотка А(φ) по горизонтальной оси O-O от угла поворота пальца φ при значениях безразмерного параметра K=0,2. Как видно из приведенного графика, колебания лотков стали асимметричны. Во время роста скорости движения лотка (при φ=0→π/2) сила ускорения превышает силу трения материала о лоток и материал с возрастающей скоростью проскальзывает относительно поверхности лотка. При последующем резком замедлении скорости лотка (при φ=π/2→π) сила трения материала о лоток изменяет свое направление на противоположное, скорость проскальзывания материала снижается, и в момент равенства сил замедления и трения (при φ≈π) проскальзывание материала прекращается, и он начинает двигаться вместе с лотком, совершая прямой ход. В интервале φ≈π…2π наблюдается второе колебание лотка, у которого амплитуда и ускорение меньше, и соответственно проскальзывания материала будут совершаться при малых значениях параметра K, а при значениях, приближающихся к 1, - проскальзывания материала будут отсутствовать. По этой причине производительность устройства вибрационного перемещения, по мере приближения параметра K к l, будет расти от нуля до максимальной. При опускании двигателя будут наблюдаться аналогичные закономерности, но при этом зависимость перемещения лотка А(φ) по горизонтальной оси O-O от угла поворота пальца φ будет зеркальной (это проиллюстрировано на фиг.5), и направление перемещения материала по лоткам изменится на противоположное.
В критическом режиме, соответствующем значениям K=±1, происходит исчезновение одного колебания, период оставшегося колебания увеличивается в два раза. При r-c=b параметр K=1 и крайне нижнее положение верха штока совпадет с осью О-О, а при r-c=-b параметр K=-1 и крайне верхнее положение верха штока совпадет с осью О-О. В течение обратного хода при φ=π…2π и К=1, как это видно из графика зависимости перемещения лотка А(φ) по горизонтальной оси О-О от угла поворота пальца φ (фиг.6), второе колебание отсутствует и материал перемещается вместе с лотками. Скорость виброперемещения в этом режиме достигает максимальных значений и динамические условия работы механизма близки к оптимальным. Этот режим рекомендуется для практического использования.
Последний 4 режим соответствует значениям K=±[1…(l/b-1)]. В нем по мере увеличения значения К (по абсолютной величине) крайне верхнее и нижнее положения верха штока находятся выше оси О-О (при К>1) или ниже оси О-О (при К<-1). В обоих случаях происходит уменьшение амплитуды и ускорений оставшегося колебания, скорость виброперемещения снижается, а динамические условия работы механизма ухудшаются. При достаточно малых амплитудах силы ускорения и замедления станут меньше силы трения материала о лоток и перемещение материала прекратится. На фиг.7 приведена зависимость перемещения лотка по горизонтальной оси О-О А(φ) от угла поворота пальца φ при значениях безразмерного параметра К=3. Этот режим не рекомендуется для практического использования по причине ухудшенных динамических условий работы механизма.
При K=/l/b-1/ произойдет вырождение второго колебания, а при K>/l/b-1/ кинематическая схема механизма не может быть реализована.
Производительность устройства вибрационного перемещения регулируется изменением безразмерного параметра K. В предлагаемом устройстве для этих целей предусматривается изменение расстояния от центра диска до места крепления тяг к лоткам c, осуществляемого с помощью регулировочного болта 18. Возможны варианты регулировки производительности изменением длины шатуна r и эксцентриситета b.
Повышение коэффициента полезного действия устройства достигается за счет уменьшения числа шарниров в кинематической схеме от 10 до 4 путем замены двух шарнирных систем одной и исключения из кинематической схемы штока.
Claims (1)
- Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов, содержащее секции лотков с расположением лотков одной секции между лотками другой, установленных на раме, двигатель, шарнирную систему, состоящую из тяг, горизонтальных ползунов, шатуна, пальца и диска, и изменяющее свою производительность от нуля до максимальной при увеличении абсолютной величины безразмерного параметра К от нуля до единицы и снижающейся до нулевой при дальнейшем увеличении абсолютной величины параметра К до значений допускаемой возможностью реализации кинематической схемы механизма, отличающееся тем, что использована одна шарнирная система, в которой шарнирное соединение тяг с шатуном осуществляется вертикальным ползуном, при этом безразмерный параметр К определяется по формуле К=(r-c)/b, где r - длина шатуна; c - расстояние от центра диска до места крепления тяг к лоткам; b - эксцентриситет закрепления пальца на диске.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008142948/11A RU2378174C1 (ru) | 2008-10-29 | 2008-10-29 | Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008142948/11A RU2378174C1 (ru) | 2008-10-29 | 2008-10-29 | Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2378174C1 true RU2378174C1 (ru) | 2010-01-10 |
Family
ID=41644103
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008142948/11A RU2378174C1 (ru) | 2008-10-29 | 2008-10-29 | Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2378174C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2712522C2 (ru) * | 2018-03-06 | 2020-01-29 | Аверкий Петрович Петров | Кормораздатчик |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU994364A1 (ru) * | 1981-06-11 | 1983-02-07 | Предприятие П/Я М-5287 | Инерционный конвейер |
| US5131525A (en) * | 1989-10-17 | 1992-07-21 | General Kinematics Corporation | Vibratory conveyor |
| US6079548A (en) * | 1996-03-15 | 2000-06-27 | Svejkovsky; Paul A. | Differential impulse conveyor and method |
| CA2303958A1 (en) * | 1999-05-14 | 2000-11-14 | Allan M. Carlyle | Synchronized vibrator conveyor |
| RU2341435C1 (ru) * | 2007-02-16 | 2008-12-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" КурскГТУ | Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов |
-
2008
- 2008-10-29 RU RU2008142948/11A patent/RU2378174C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU994364A1 (ru) * | 1981-06-11 | 1983-02-07 | Предприятие П/Я М-5287 | Инерционный конвейер |
| US5131525A (en) * | 1989-10-17 | 1992-07-21 | General Kinematics Corporation | Vibratory conveyor |
| US6079548A (en) * | 1996-03-15 | 2000-06-27 | Svejkovsky; Paul A. | Differential impulse conveyor and method |
| US6398013B1 (en) * | 1996-03-15 | 2002-06-04 | Paul A. Svejkovsky | Differential impulse conveyor and method |
| CA2303958A1 (en) * | 1999-05-14 | 2000-11-14 | Allan M. Carlyle | Synchronized vibrator conveyor |
| RU2341435C1 (ru) * | 2007-02-16 | 2008-12-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" КурскГТУ | Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2712522C2 (ru) * | 2018-03-06 | 2020-01-29 | Аверкий Петрович Петров | Кормораздатчик |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN202045073U (zh) | 一种三自由度混联振动筛 | |
| US5131525A (en) | Vibratory conveyor | |
| CA2185348C (en) | Drive mechanism for a linear motion conveyor | |
| US7216757B1 (en) | Differential motion conveyor | |
| US9776805B2 (en) | Linear motion conveyor | |
| US5335532A (en) | Body maker apparatus | |
| US6276518B1 (en) | Vibratory drive for a vibratory conveyor | |
| RU2378174C1 (ru) | Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов | |
| RU2341435C1 (ru) | Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых материалов | |
| JPH10511068A (ja) | 動作可変位相制御装置を備えた振動コンベヤ | |
| MXPA97004654A (en) | Vibrational conveyor with motion that alters the control of f | |
| CN1854036B (zh) | 零件输送装置 | |
| CN100586822C (zh) | 物品输送设备 | |
| Aipov et al. | Research of the work of the sieve mill of a grain-cleaning machine with a linear asynchronous drive | |
| CN106493315A (zh) | 双伺服电机同步驱动结晶器非正弦振动装置 | |
| CN102189075B (zh) | 无级变化的振动激励器 | |
| CN109047689A (zh) | 单伺服电机双侧同步驱动结晶器非正弦振动装置 | |
| CN207405447U (zh) | 振动压路机液压马达无级调节激振器 | |
| CN116475052B (zh) | 主动调节振幅的直线振动筛分装置及其方法 | |
| EP3331782B1 (en) | Improved linear motion conveyor | |
| RU2532235C2 (ru) | Вибрационная транспортирующая машина | |
| JP2001010712A (ja) | 振動コンベヤ | |
| CN208812084U (zh) | 一种新型直线驱动并联机器人 | |
| RU2711832C1 (ru) | Способ управления динамическим состоянием технологической вибрационной машины и устройство для его осуществления | |
| CA2861964A1 (en) | Vertical spiral conveyor |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20101030 |