现代振动筛分技术及设备设计 作者:闻邦椿,刘树英 著出版时间:2013年内容简介 《现代振动筛分技术及设备设计》扼要介绍了振动筛分技术及筛分设备的发展、用途与分类、筛分方法及其特点、散物料的粒度及粒度分析;较系统地叙述了筛分机械的典型结构与工作原理,各类振动筛工作面上物料运动的理论及工艺参数的设计计算方法,振动筛、振动脱水机运动学参数的选择与工艺参数的计算,惯性式、弹性连杆式和电磁式振动筛的动力学与动力学参数的设计计算,双电动机驱动的振动筛的同步理论,振动筛某些零部件的设计计算,给出了若干计算实例。《现代振动筛分技术及设备设计》可供企业和科研院所从事振动利用工程的科技人员使用,也可供高等院校相关工程类专业师生参考。目录1 绪论1.1 筛分技术及筛分机械在经济建设中的应用1.2 筛分技术的发展1.2.1 普通筛分法1.2.2 薄层筛分法1.2.3 概率筛分法1.2.4 厚层筛分法1.2.5 概率厚层筛分法1.3 筛分机械的国内外发展1.3.1 国外筛分机械的发展现状1.3.2 国内筛分机械的发展现状1.4 筛分机械的分类与用途1.4.1 筛分机械的分类1.4.2 振动筛分机械的组成1.4.3 筛分机械的用途1.5 散物料的粒度及粒度分析1.5.1 散物料的粒度及其表示方法1.5.2 物料的粒度分析2 筛分机械的结构与工作原理2.1 固定筛、滚轴筛、滚筒筛的结构与工作原理2.1.1 固定筛的结构、工作原理与工艺参数2.1.2 滚轴筛的结构与工作原理2.1.3 滚筒筛的结构、工作原理与参数计算2.2 惯性式振动筛的构造与工作原理2.2.1 单轴圆运动惯性振动筛的构造与工作原理2.2.2 双轴直线运动惯性振动筛的构造与工作原理2.2.3 椭圆运动惯性振动筛的构造与工作原理2.2.4 惯性式共振筛2.3 弹性连杆式振动筛的构造与工作原理2.3.1 单质体弹性连杆式振动筛的构造与工作原理2.3.2 双质体弹性连杆式振动筛的结构特点2.3.3 弹性连杆式非线性共振筛2.4 电磁式振动筛的结构与工作原理2.4.1 筛箱振动式电磁振动筛的结构与工作原理2.4.2 筛网振动式电磁振动筛的结构特点2.5 自同步惯性式振动筛2.5.1 自同步惯性式振动筛的特点2.5.2 自同步惯性式振动筛的构造与工作原理2.6 几种新型振动筛的结构与特点2.6.1 概率筛的结构与特点2.6.2 等厚筛的结构与工作原理2.6.3 节肢振动筛的结构与工作原理2.6.4 弛张筛的结构与工作原理2.6.5 振动细筛的结构与工作原理3 振动筛分与脱水工艺过程的理论3.1 直线运动振动筛工作面上物料运动的理论3.1.1 直线运动振动筛工作面的位移、速度和加速度3.1.2 物料滑行运动的理论3.1.3 物料抛掷运动的理论3.2 椭圆运动振动筛工作面上物料运动的理论3.2.1 工作面的位移、速度和加速度3.2.2 物料滑行运动的理论3.2.3 物料抛掷运动的理论3.3 振动离心脱水机物料运动的理论3.3.1 立式振动离心脱水机物料运动的理论3.3.2 卧式振动离心脱水机物料运动的理论3.4 工程实例计算4 振动筛、振动脱水机运动学参数的选择与工艺参数的计算4.1 物料运动状态的选择4.1.1 物料运动的特点4.1.2 物料运动状态的选择4.2 物料运动状态指数的选择4.3 振动筛运动学参数的选择计算4.3.1 振动强度K的选择计算4.3.2 振动次数的选择计算4.3.3 振动方向角的选择4.3.4 振动筛安装倾角的选择4.3.5 物料运动实际平均速度的计算4.4 振动筛工艺参数的计算4.4.1 筛面宽度和长度的确定4.4.2 生产率的计算4.4.3 筛分效率的计算4.5 振动离心脱水机运动学参数的选择4.6 振动离心脱水机工艺参数的计算4.7 工程实例计算5 惯性式振动筛动力学与动力学参数的设计计算5.1 线性非共振惯性式振动筛动力学分析5.1.1 线性非共振单轴惯性式振动筛动力学分析5.1.2 线性非共振双轴惯性式振动筛动力学分析5.2 线性近共振惯性式振动筛动力学分析5.2.1 单质体线性近共振惯性式振动筛动力学分析5.2.2 双质体线性近共振惯性式振动筛动力学分析5.3 非线性近共振惯性式振动筛动力学分析5.4 惯性式振动筛与共振筛的动力学参数的设计计算5.4.1 惯性式振动筛与共振筛的动力学参数5.4.2 惯性式振动筛与共振筛动力学参数的计算5.5 惯性式振动筛与共振筛动力学参数计算实例6 弹性连杆式振动筛动力学与动力学参数的设计计算6.1 线性单质体弹性连杆式振动筛动力学分析6.2 线性双质体弹性连杆式振动筛动力学分析6.2.1 平衡式双质体弹性连杆式振动筛的动力学分析6.2.2 不平衡式双质体弹性连杆式振动筛的动力学分析6.3 线性多质体弹性连杆式振动筛动力学分析6.4 非线性弹性连杆式振动筛动力学分析6.5 弹性连杆式振动筛动力学参数的计算6.5.1 隔振弹簧刚度的计算6.5.2 振动质体的计算质量与诱导质量6.5.3 主振固有频率与频率比6.5.4 连杆弹簧与储能主振弹簧刚度的选取6.5.5 所需的计算激振力与偏心距6.5.6 非线性弹簧的隙幅比与刚度6.5.7 电动机功率的计算6.5.8 连杆作用力及转动轴转矩的计算6.5.9 传给基础的动载荷的计算6.6 弹性连杆式振动筛工作点的调整6.6.1 连杆弹簧压缩量的调整6.6.2 振动筛工作点的调整6.7 弹性连杆式振动筛动力学参数计算实例7 电磁振动筛动力学与动力学参数的设计计算7.1 概述7.2 电磁式振动筛的动力学分析7.3 电磁式振动筛动力学参数的计算7.3.1 隔振弹簧刚度的计算7.3.2 质体1和质体2的计算质量与诱导质量7.3.3 有载频率比和空载频率比7.3.4 主振弹簧刚度的计算7.3.5 工作频率的确定7.3.6 筛箱振幅与相对振幅的计算7.3.7 阻尼比与相位差角的计算7.3.8 主谐波激振力、基本电磁力和最大电磁力的计算7.3.9 电磁振动筛功率的计算7.4 电磁式振动机的激磁方式7.5 电磁式振动筛电磁参数的计算7.5.1 电磁式振动筛电磁力的计算7.5.2 电磁式振动筛的气隙磁通密度7.5.3 电磁铁的最大磁通密度7.5.4 电磁式振动机的电磁激振力7.5.5 最大电磁激振力和主谐波激振力幅7.6 计算实例8 双电动机驱动振动筛的同步理论8.1 概述8.2 双电机驱动平面运动惯性振动筛的振动同步理论8.2.1 双惯性激振器驱动的自同步振动筛的两种运动状态与运动轨迹8.2.2 平面运动自同步振动筛同向与反向回转的同步性条件8.2.3 平面运动自同步振动筛同向与反向回转同步状态的稳定性条件8.2.4 自同步振动筛“失步失稳”的预防与调试8.2.5 平面运动自同步振动筛试验的若干结果8.3 双电动机驱动空间运动惯性振动筛的振动同步理论8.3.1 振动质体的运动方程式及其求解8.3.2 两转轴的转动方程式及振动筛的同步性条件8.3.3 两种同步运转状态及其稳定性条件8.4 弹性连杆式振动筛的振动同步理论8.5 振动同步理论的发展及应用9 振动筛某些零部件的设计计算9.1 弹性元件的设计计算9.1.1 弹性元件的种类及其用途9.1.2 弹性元件的等效刚度9.1.3 弹性元件的设计计算9.2 激振器的设计计算9.2.1 惯性激振器的设计计算9.2.2 弹性连杆式激振器的设计计算9.2.3 电磁式激振器的设计计算9.3 箱体的结构设计9.3.1 箱体的结构设计9.3.2 振动筛的动态特性与结构强度分析9.3.3 横梁断面的选取参考文献 上一篇: 新型径向柱塞泵 下一篇: 螺旋锥齿轮设计的新方法