См 170 дробилка: Дробилка однороторная СМ-170В размером 1300 х 1600 мм

Содержание

Дробилка однороторная СМ-170В размером 1300 х 1600 мм

Главное предназначение роторной дробилки, дробление хрупких материалов, прочность которых не превышает 120 МПа. Возможно дробление влажных пород, при условии, что не будет замазывания колосниковых решеток. Положение колосниковых решеток и отбойной плиты можно регулировать.

Вес дробилки не большой за счет малой металлоемкости. Производительность очень высока, хотя потребление электроэнергии не так велико. Из всех видов дробилок, роторные дробилки считаются самыми экономичными и неприхотливыми в применении. Компания производитель гарантирует высокую надежность и прочность своих дробильных установок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРНОЙ ДРОБИЛКИ СМ-170В:

Производительность на угле, м3/ч, не менее

200

Предельно допустимый размер загружаемого материала, см.

40

Размеры ротора, см.

 

диаметр

130

длина

160

Максимальный размер получаемого материала, см.

1

Номинальная частота вращения ротора, с-1

750

Мощность двигателя, кВт

260

Размер роторной дробилки, м.

 

длина

2,40

ширина

2,80

высота

1,90

Масса дробилки не считая массу электрооборудования, т.

11,0

 

ЗАО “Дробмаш” Выкса официальный сайт

Молотковые дробилки в промышленности строительных материалов используют в основном для среднего и мелкого дробления. Размер продукта дробления этих машин регулируется изменением частоты вращения ротора, количеством и формой молотков, зазором между колосниками, и также расстоянием между окружностью вращения молотков ротора и окружностью колосниковой решетки. Поэтому в ряде случаев одна и та же модель может использоваться как для приготовления щебня размером до 20-35 мм, так и (после соответствующей перестройки) для производства известняковой муки, используемой в сельском хозяйстве и дорожном строительстве. При выдаче материала равной максимальной крупности в продукте дробления молотковых дробилок переизмельченных зерен будет значительно больше, чем в продукте дробления роторных дробилок.

 “ДРОБМАШ” выпускает три модели молотковых дробилок

, две из которых – ДРО-577 и СМ-170В – предназначены для получения рядового продукта дробления, а третья модель – двухроторная молотковая дробилка СМД-500 предназначена для мелкого дробления. Продукт дробления СМД-500 имеет следующий гранулометрический состав:

Фракция

0-0,315

0,315-0,63

0,63-1,25

1,25-2,6

2,6-5,0

Св. 5

% содержание

60

10

15

5

8

2


Молотковая дробилка СМ-170В, имеющая электродвигатель мощностью 250 кВт/ч, может быть оснащена устройством “плавного пуска”, что позволяет минимизировать расход электроэнергии, предохраняет двигатель от перегрузок а также позволяет регулировать частоту вращения ротора.

Особенность эксплуатации молотковых дробилок в том, что они не могут работать на влажных материалах – при этом возможно “замазывание” колосниковых решеток. Поэтому влажность исходного материала не должна превышать 15%. Работа на более влажных материалах возможна при демонтированных колосниковых решетках, однако крупность продукта дробления при этом повысится.

Модель

Типо-
размер

Размер куска
исходного 


материала,
 наибольший,
мм

Ширина 
разгрузочной
 щели,
мм

Производитель-
ность,
т/ч

Мощность 
двигателя,
кВт

Масса,
т

Габаритные
размеры
L x b x h,
мм

ДРО-577

М10х8

300

20

100

110

5,7

1830х1830х
1490

СМ-170В

М13х16

400

20

210

250

10,9

2400х2800х
1900

Двухроторные

СМД-500

2М8х6

100

6

27

75х2

5,8

2300х1550х
1850

СМД-500А*

2М8х6

100

6

27

75х2

5,8

2300х1550х
1850

* – СМД-500А – с устройством мягкого пуска
Масса и габаритные размеры дробилок указаны без комплектующих узлов (электропривода, ограждений, фундаментных болтов, ЗИП и т. д.)

 

Другие типы выпускаемых дробилок:

Дробилка-грохот барабанная — ДГБ-30×45 от производителя

Назначение

Дробилка-грохот барабанная ДГБ-30х45 применяется для подготовки угля перед обогащением на обогатительных фабриках, а также на поверхностных комплексах шахт и разрезов. Барабанный грохот предназначен для избирательного дробления угля до заданного пре­дела крупности с одновременным удалением металла, части крупнокусковой породы и других посторонних предметов.

 

 

 

Уголь через питающий лоток поступает во вращающийся барабан, поднимается полками на определенную высоту и, падая с них, дробится при ударах о внутреннюю поверхность колосниковых решеток. Дробленый до размеров отверстий в колосниковых решетках уголь просеивается в приемную воронку, соединенную с бункером для угля. Более прочные компоненты (металл и посторонние предметы) перемещаются полками вдоль оси барабана и выбрасываются лопастями выходного корпуса барабана в бункер для отходов. 

 

Технические характеристики

Наименование параметра

Величина

Производительность, т/ч

при отверстии в решетах 25 мм

200

при отверстии в решетах 50 мм

300

при отверстии в решетах 100 мм

400

при отверстии в решетах 150 мм

500

Диаметр барабана, мм

3000

Длина барабана, мм

4500

Крупность загружаемых кусков, мм, не более

400

Крупность дробленого продукта, мм

При отверстии в решетах 25 мм

0-25

При отверстии в решетах 50 мм

0-50

При отверстии в решетах 100 мм

0-100

При отверстии в решетах 150 мм

0-150

Потери угля в отходах, отнесенные к исходному уг­лю, %, не более

0,08

Частота вращения барабана, об/мин

15,9

Номинальная мощность электродвигателя, кВт

90

Масса, т

65,0

Габаритные размеры

длина, мм

ширина, мм

высота, мм

7865

6300

4740

 

С этим товаром смотрят

Вернуться к списку

Щековая дробилка Mobicat Pro Series компании Kleemann представлена ​​на выставке ConExpo

Компания Kleemann представила новую щековую дробилку Mobicat MC 120 Zi Pro, предназначенную для сложных карьерных работ.

Новая щековая дробилка серии Pro была представлена ​​на стенде Wirtgen ConExpo в Лас-Вегасе.

Мобикат Про

«Серия Pro действительно ориентирована на карьеры — тяжелые условия эксплуатации, — сказал Томас Джордан, технический менеджер по продажам Kleemann.

«Когда мы строим и проектируем машину для линейки подрядчиков (Evo), мы должны учитывать вес, высоту и длину. «В Pro Series мы не ограничены. Покупатель Pro Series не беспокоится о перемещении этих машин четыре или пять раз в день».

Мобикат MC 120 Zi Pro с производительностью до 717 тонн в час подходит для работы с природными породами.

Мощная щековая дробилка имеет загрузочное отверстие 122 см x 81 см и оснащена удлиненной шарнирной щекой дробилки.

Другие новости ConExpo

Для обеспечения наилучшего потока материала система непрерывной подачи (CFS) адаптирует скорость транспортировки к уровню заполнения дробилки. В большинстве систем щекового дробления оператору приходится выполнять трудоемкую задачу по очистке камеры дробления в случае засорения материала. Однако это не так с опциональной системой разблокировки дробилки.

Если в щековой дробилке происходит закупорка материала, дробилку можно реверсировать с помощью электрического привода дробилки, и таким образом засорение может быть устранено в кратчайшие сроки.

Дробилка питается от дизельной электростанции.

«Вся концепция заключается в том, что у нас есть дизельный двигатель, а затем генератор на борту», ​​— сказал Джордан. «Этот генератор питает все наши компоненты. Наш питатель, наш предварительный грохот, даже дробилка и лента имеют электропривод. Это отлично подходит для топлива и отлично подходит для производства».

Машинами линейки Pro можно управлять с помощью простой системы управления Spective с сенсорной панели размером 30 см. Всеми компонентами и функциями можно удобно управлять с земли.

Мобиконус

Щековая дробилка Mobicat MC 120 Zi Pro была одной из четырех новинок Kleemann, представленных на стенде ConExpo Wirtgen Group.

Также была представлена ​​мобильная конусная дробилка Mobicone MCO 11i Pro. MCO 11i Pro — идеальная установка вторичного дробления для MC 120 Zi Pro.

Унифицированный по размеру и производительности MCO 11i PRO имеет максимальную производительность 518 тонн в час. Кроме того, эта дробилка, входящая в линейку Pro, построена без компромиссов, в такой же прочной манере и предназначена для постоянной работы в карьере.

Мобирекс

Компания Kleemann также представила ударную дробилку Mobirex MR 130 Zi EVO2.

Мобильные роторные дробилки серии EVO2 сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко транспортировать и быстро подготовить к работе. Кроме того, концепция прямого дизельного привода обеспечивает высокую производительность при одновременном снижении расхода топлива. Для лучшего использования мощностей и повышения производительности ширина системы роторной дробилки открыта в направлении потока материала.Установка также управляется с помощью интуитивно понятной концепции управления Spective.

Общая производительность системы составляет до 496 тонн в час.

Мобискрин

Идеальным вспомогательным устройством для всех трех дробильных систем является новый двухъярусный сортировочный грохот Mobiscreen MS 952i EVO, который дебютировал в Северной Америке на выставке ConExpo.

Как и ударная дробилка Mobirex MR 130 Zi EVO2, сортировочная установка линии Evo может быть гибко развернута благодаря идеальным транспортным размерам и короткому времени наладки.

Эти преимущества делают его выгодным выбором для подрядчиков дробильных установок не только при переработке отходов, но и при добыче полезных ископаемых.

MS 952i EVO имеет просеивающую поверхность размером 1,5 м на 6 м и может похвастаться производительностью до 550 тонн в час. Высокая производительность во многом объясняется хорошим потоком материала через установку. Это начинается с загрузки, которую можно выполнять как с помощью колесного погрузчика, так и с помощью расположенной выше по потоку дробильной установки благодаря большому загрузочному бункеру.

Еще одним преимуществом является датчик скорости на ленте.Если эта машина чувствует, что она получает слишком много материала, она отправляет сигнал обратно в устройство подачи, чтобы замедлить скорость.

«Когда он очищается, он отправляет сигнал для ускорения. Он постоянно следит за собой», — сказал Джордан.

«Когда мы доставляем их, я люблю говорить операторам: «У вас есть одна работа» — просто хранить материал в подающем устройстве, а эта машина сама о себе позаботится».

Материал также транспортируется на особо широком подающем конвейере шириной 1,2 метра к корпусу грохота.

«Экран ширмой, но мы сели и сказали, как нам улучшить процесс? Как мы можем быть более эффективными?» — сказал Джордан. «Расширение основного пояса — это одно. Звучит просто, но это действительно эффективно».

MB Crusher’s Crushed Granite Demos, новые продукты на MINExpo: CEG

Приспособление для просеивания MB-LS170 предназначено для колесных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков весом от 14 000 до 24 000 фунтов. (6 350 и 10 886 кг).

Будучи новичком на выставке MINExpo, американский филиал MB Crusher в Италии провел живую демонстрацию своего дробильного оборудования и представил на своем стенде барабанный резак и грохот, предназначенный для погрузчиков. Это был первый раз, когда дочерняя компания представила на выставке свои линейки продуктов для барабанного резака и грохота погрузчика.

Компания MB Crusher America Inc. провела живую демонстрацию дробильного оборудования BF135.8 на экскаваторе Hyundai.Он дробил гранит до 4 дюймов. (10 см) минус для посетителей МИНЭкспо. Насадка-дробилка BF135.8 предназначена для экскаваторов массой более 94 000 фунтов. (42 638 кг). Он имеет регулируемую настройку выхода от 1,5 дюйма. (4 см) минус до 6 дюймов. (15 см) минус. Производительность может достигать 115 куб. ярдов (88 куб м) в час, около 170 тонн (154 т) в час, при 6-дюймовом. минус регулировка мощности.

«Во время демонстрации люди говорили нам, что они не видели такой машины, как наше дробильное оборудование BF135.8.Мы верим, что эта машина поможет горнякам в их работе», — сказал Мириано «Макс» Раваццоло, генеральный директор. MB Crusher America. «Наш дробильный ковш BF90.3 используется компанией Kinross в Round Mountain Gold для своей гравитационной установки. А наш дробильный ковш BF150.10 используется крупной горнодобывающей компанией».

С другой стороны своего стенда компания представила свой барабанный резак MB-R800 и приспособление для просеивания MB-LS170. Оба являются новыми продуктами, созданными в течение года.

Барабанная фреза MB-R800 имеет двухмоторную систему с прямым приводом и работает от гидравлической системы экскаватора. Он предназначен для резки, шлифовки, фрезерования или обработки поверхностей и твердых материалов. Барабанная фреза используется в следующих областях применения: снос, реконструкция, рытье траншей, карьеры, земляные работы, специальные фундаменты и дорожное строительство.

Приспособление для просеивания MB-LS170 предназначено для колесных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков весом от 14 000 до 24 000 фунтов. (6 350 и 10 886 кг). Он имеет грузоподъемность 1,6 куб. ярдов (1,2 куб. м) и глубиной корзины 35 дюймов (89 см). Он создан с корзиной в форме конуса для увеличения производительности и позволяет подрядчикам быстро просеивать материал без остатка.MB-LS170 может просеивать смешанные материалы; просеять влажные и сухие материалы; и чистой поверхностной пудрой из натуральных камней.

В прошлом году компания расширила линейку своей продукции, включив несколько моделей и размеров грейферов, барабанных фрез и новую линейку просеивающих приспособлений, предназначенных для мини-погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и погрузчиков. В дополнение к своему расширению компания MB предлагает магнитные сепараторы и комплекты пылеподавления для своего дробильно-сортировочного оборудования, чего еще в прошлом году не было для сортировочного оборудования.

Навесное оборудование MB идеально подходит для карьеров и рудников, обогащения полезных ископаемых, переработки на месте, проектов золотых приисков и гравитационных установок. Помимо горнодобывающей промышленности, продукты MB имеют широкий спектр работ, включая снос, земляные работы, дорожные работы, работы с трубопроводами и проекты по восстановлению окружающей среды.

Для получения информации позвоните по телефону 855/MB-CRUSH или посетите сайт www.mbamerica.com.

Щековая дробилка Импорт данных и цена в США

0
28 декабря 2021 г. 847420 JW42 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА 270 X 185 X 260 CMS SN TRXCR024ACOLL2586 КОД СС 84742000 17100

1

ШТ

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

НОРФОЛК Вирджиния

TEREX MATERIALS ПЕРЕРАБОТКА МАМОНТ СЕГМЕНТЫ МАТОВ TEREX OKLAHOMA CITY MFG
27 декабря 2021 г. ВАКУУМНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА ПОДАЧА ЩЕЧКОВАЯ C РАШЕРНАЯ РОЛИКОВАЯ ДРОБИЛКА ВОЗДУШНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ РОТАЦИОННЫЙ FU RACE КЛАВИАТУРА + МЫШЬ АДАТЕР 10945

107

Упаковка

СЕНТ-ЕЛЕНА

ОКЛЕНД CA

ИСТ ГОРИЗОНТ ИНТЕРНЭШНЛ КО ЛИМИТЕД ПРИНСТОН НУЭНЕРДЖИ ИНК
26 декабря 2021 г. 847490 1X20 GP CONTAINER STC:- ИЗНОСНЫЕ ФУТБОЛКИ H.КОД S.CODE: 8474.90.1000 НОМЕР ПОСТАВКИ:FAL-0919/193-21 ​​3 ШТ. СТАТИЧЕСКАЯ ЧЕЛЮСТЬ HR 30X48 С ПОЛНОСТОРОННИМ ЗУБЬЕМ USEC7466 1 FIS W356M5 (PO003044) 2 ШТ. HR 3048 MOV ЧЕЛЮСТЬ 3/4 FIE L273M5 (PO00304 4) 1 ВКЛАДКА ДЛЯ ЧАШИ PCE HP400 STD MED P4 18060

9

Упаковка

МАЛАЙЗИЯ

НЬЮ-ЙОРК/ОБЛАСТЬ НЬЮАРКА НЬЮАРК, штат Нью-Джерси

н/д Н/Д
25 декабря 2021 г. 843590 C80 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА 8999

7

Упаковка

БРАЗИЛИЯ

ХЬЮСТОН TX

METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E CO. JERVOIS MINING USA LIMITED
22 декабря 2021 г. 847490 1X20 GP CONTAINER STC:- ИЗНОСНЫЕ ФУТБОЛКИ H.КОД S.CODE: 8474.90.1000 НОМЕР ПОСТАВКИ: FAL-0905/179-21 1 ШТ. HR LIPP 42X48 MOV JAW 5 TD R-TOOTH Q448M6(PO002205) 1 ШТ. HR 42X48 СТАТИЧЕСКАЯ ЧЕЛЮСТЬ 5.5 TD K333M6 (PO002205) 1 ШТ. 7 STD LWR МУФТА HD Q005M5 (PO002222) 1 ШТ. 7 16830

6

Упаковка

МАЛАЙЗИЯ

ЧАРЛСТОН SC

н/д Н/Д
22 декабря 2021 г. 847490 1X20 GP CONTAINER STC:- ИЗНОСНЫЕ ФУТБОЛКИ H.КОД S.CODE: 8474.90.1000 НОМЕР ПОСТАВКИ:FAL-0904/178-21 2 ШТ. 1560 STD BOWL LINER CRS U481M5 (PO002184) 2 ШТ. 1560 STD MANTLE S131M5 (PO002184) 1 ШТ. HR LIPP 42X48 MOV JAW 5 TD R TOOTH 5 TD R TOOTH (PO2185) 1 шт. HR 42X48 16000

5

Упаковка

МАЛАЙЗИЯ

ЧАРЛСТОН SC

н/д Н/Д
22 декабря 2021 г. 847490 1X20 GP CONTAINER STC:- ИЗНОСНЫЕ ФУТБОЛКИ H.КОД S.CODE: 8474.90.1000 НОМЕР ПОСТАВКИ: FAL-0821/168-21 1 ШТ. HR ГРУППА 42X48 MOV ЧЕЛЮСТЬ 5 TD R-ЗУБЬЯ Q448M5 (PO002183) 1 ШТ. HR 42X48 UPR CHK PLT LH SQ БОЛТ X287M5 (PO002204) 1 ШТ. 42X48 UPR БОЛТ ПРАВОЙ ПЛАСТИНЫ SQ X288 17805

7

Упаковка

МАЛАЙЗИЯ

ЧАРЛСТОН SC

н/д Н/Д
22 декабря 2021 г. 847490 1X20 GP CONTAINER STC:- ИЗНОСНЫЕ ФУТБОЛКИ H.S.CODE: 8474.90.1000 № ПОСТАВКИ: FAL-0906/180-21 1 PCE HR 48X60 LIPP 50X62 MOV JAW Q507M5 (PO002222) 1 PCE HR 48X60 LIPP 50X62 STAT JAW Q506M5 (PO 002222) 1 PCE 15 (PO003001) 1 шт. 15700

4

Упаковка

МАЛАЙЗИЯ

ЧАРЛСТОН SC

н/д Н/Д
22 декабря 2021 г. 843590 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК 32845

17

Упаковка

КИТАЙ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС Калифорния

SHENZHEN DENP INDUSTRIAL CO LIMITED METSO MCCLOSKEY USA LLC
17 декабря 2021 г. 847420 НОВАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА TESAB 700I СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 22 1177 1660 ВНЕШНИЙ ЭКСПЕДИТОР FCS INTERNATIONAL SHIPPING LTD КОД ТН ВЭД 84742000 MRN 21GB11X73 553397018 48270

1

ЕНТ

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

ТАКОМА WA

ТЕСАБ ИНЖИНИРИНГ ЛИМИТЕД ООО “ТЕСАБ ЭКИПМЕНТ СЕЙЛЗ”
14 декабря 2021 г. 843590 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НАКЛОННАЯ ГРИТМА ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НАКЛОННАЯ ГРИТМА ЧАСТИ ДРОБИЛКИ @TEL 021-51275128 FAX 021-51275129 @@@ATTN HENRY LIEN EIN 61-1457859 19574

5

Упаковка

КИТАЙ

ЛОНГ БИЧ CA

SHANGHAI OVERSEASIMPORT AND EXPORTCO LIMITED GOSTART INTERNATIONAL INC.
14 декабря 2021 г. 843590 C120 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА S N 39367 390X270X300CM C RUSHER PARTS 140X120X100CM 120X80X130CM CN 8474.20.00 CPT BALTIMORE PORT POD BALTIM ORE C120 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА S N 39367 390X270X300CM C RUSHER PARTS 140X120X100CM 120X80X130CM CN 8474.20.00 CPT BALTIMORE PORT POD BALT 31730

3

ЕНТ

ФИНЛЯНДИЯ

БАЛТИМОР MD

METSO OUTOTEC ФИНЛЯНДИЯ OY МЕТСО МИНЕРАЛС ИНДАСТРИЗ ИНК
12 декабря 2021 г. 4 1 X ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА FINLAY J 1170HA СЕРИЙНЫЙ НОМЕР TRX1170AVOMMA6376 49760

1

ЕНТ

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

ПОРТ-ЮНЕМЕ CA

ТЕРЭКС ГБ ЛИМИТЕД ООО «ТЕРЭКС США»
11 декабря 2021 г. 3 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА C150 S N 39324 490X262X310 CM CN 8474.20.00 ДРУГЕРА запчасти 1 395x273x145 см 2 205x205x60 см 1 240x102x105 см 1 320x240x185 см 1 320x240x185 см 1 120x80x130 см 1 230x240x 230 см CPT Savannah Port Pod Savannah DHL Ref BHEL020131 C150 Claw Crusher S N 39324 490×262 60650

8

ЕНТ

ФИНЛЯНДИЯ

САВАННА GA

METSO OUTOTEC ФИНЛЯНДИЯ OY МЕТСО МИНЕРАЛС ИНДАСТРИЗ ИНК
09 декабря 2021 г. 2 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА C160 S N 39346 480X240X326 CM CN 8474.20.00 ДРУГЕРА ЧАСТИ 1 400x303x152 см 2 180x180x60cm 1 240x102x105cm 1 300 x180x220cm 1 140x90x140cm 1 282x150x160cm 1 282x150x160cm 1 120x100x100см 1 120x80x130см 1 246×2 30×230см CPT Baltimore Port Pod Baltimore DHL Ref 88300

11

ЕНТ

ФИНЛЯНДИЯ

БАЛТИМОР MD

METSO OUTOTEC ФИНЛЯНДИЯ OY METSO OUTOTEC USA INC.
06 декабря 2021 г. 843590 C130 Claw Crusher S N 39321 460x304x332 см. Части для дробилки 140x120x100 см 170x192x160 см 120x8192x160 см 120x80x130cm CN 84742000 POD Charlesto N CN 84742000 POD CHARLESTO N C 130 CRUSHER CRUSHER S N 39321 460x304x332 см. Части для Crusher 140x120x100cm 170x192x160 см 120x80x130cm CN 84742000 POD Charles 44730

4

ЕНТ

ФИНЛЯНДИЯ

ЧАРЛСТОН SC

МЕТСО МИНЕРАЛС ИНК МЕТСО МИНЕРАЛС ИНДАСТРИЗ ИНК
04 декабря 2021 г. 847420 JW55 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА 270 X 256 X 226 CMS КОД ТН ВЭД 84742000 27159

1

ШТ

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

ФРИПОРТ, Техас

TEREX MATERIALS ПЕРЕРАБОТКА МАМОНТ СЕГМЕНТЫ МАТОВ TEREX OKLAHOMA CITY MFG
02 декабря 2021 г. 847490 1X20 GP CONTAINER STC:- ИЗНОСНЫЕ ФУТБОЛКИ H.S.CODE: 8474.90.1000 НОМЕР ПОСТАВКИ: FAL-0911/185-21 1 ШТ. AC 42X48 STAT JAW Y689M2 (PO003045) 1 ШТ. AC 42X48 MOV JAW Y690M2 (PO003045) 2 ШТ. 5.5 STD UPR MANTLE U313M5 (PO003045) SH MANTLE HD W312M5 (PO00 18775

7

Упаковка

МАЛАЙЗИЯ

ЛОНГ БИЧ CA

н/д Н/Д
30 ноября 2021 г. 843590 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК 33297

15

Упаковка

КИТАЙ

ЛОНГ БИЧ CA

SHENZHEN DENP INDUSTRIAL CO LIMITED METSO MCCLOSKEY USA LLC
25 ноября 2021 г. 843590 ЗУБОДРОБИЛКА, МОРДОВОРОТ 2500

4

КТН

КИТАЙ

ТАКОМА ВА

ХЭНАНЬ XINGYANG MINING MACHINERY MAN ЭРИК ГРЕГСОН

Оптимизация камеры для всестороннего повышения производительности конусной дробилки и качества продукции

Это исследование направлено на анализ влияния ключевых структурных параметров, таких как нижний угол кожуха, длина параллельной зоны и эксцентрический угол, на производительность и качество продукции конусной дробилки и оптимизировать камеру дробления для повышения производительности дробилки. Количество руды в блокирующем слое рассчитывали путем анализа подвижного состояния руды в камере дробления. С учетом дальнейшего подъема руды традиционная математическая модель производительности дробилки была пересмотрена. Затем была создана математическая модель для двухцелевой оптимизации производительности и качества продукции конусной дробилки. Кроме того, взяв в качестве объекта исследования существующую конусную дробилку C900, было исследовано влияние основных параметров на производительность дробилки.При этом были получены оптимальные значения основных структурных параметров. Наконец, на основе железной руды, грубо раздробленной гирационной дробилкой, динамические характеристики конусной дробилки C900 были смоделированы с использованием метода дискретных элементов (DEM), и результаты моделирования в основном согласуются с результатами численного анализа. Результаты показывают, что с учетом количества поднятой руды в блокирующем слое пересмотренная математическая модель производительности дробилки может лучше характеризовать фактическую производительность. Угол дна мантии и длина параллельной зоны находятся в пределах 50°–60° и 140 мм–190 мм соответственно. Продуктивность показывает положительную корреляцию с углом забоя и отрицательную корреляцию с длиной параллельной зоны. А вот зависимость качества продукции от угла и длины прямо противоположная. Угол эксцентриситета находится в пределах 1,4°–2° и его уменьшение отрицательно сказывается на производительности и качестве продукции.

1. Введение

Являясь одним из основных видов оборудования в системе дробления сыпучих материалов, конусная дробилка в основном используется для среднего и мелкого дробления сыпучих материалов.Благодаря постоянному внедрению дробления вместо измельчения применение конусной дробилки становится более широким. Камера дробления является ключевым фактором, определяющим производительность конусной дробилки. В настоящее время Bengtsson, Gröndah, Lee et al. [1–5], Чжан и др. [6], Хуанг и др. [7], Халид и др. [8], Бенгтссон и соавт. [9] и Franks et al. [10] изучили поведение сыпучих материалов при разрушении между частицами с помощью испытательной системы рудной механики и создали модель продуктивности, а также влияние угла зацепления, различных настроек близких сторон (CSS), скорости мантийного вала и форма частиц руды. конусной дробилки на производительность дробилки.Однако модель продуктивности не учитывает влияние подъема руды в блокирующем слое, а угол дна мантии, длина параллельной зоны и угол эксцентриситета оказывают большое влияние на структуру очага, а структура очага связано с количеством битой руды. Поэтому необходимо дальнейшее изучение влияния этих параметров на производительность дробления. Кроме того, Клири, Делани и др. доказали, что DEM является очень хорошей средой виртуального моделирования.[11, 12], Квист и соавт. [13] и Chen et al. [14]. Среду виртуального моделирования можно использовать для получения фундаментального понимания внутренних процессов и оперативных реакций. Виртуальную дробильную платформу можно использовать не только для понимания, но и для разработки новых дробилок и в целях оптимизации.

Поэтому в качестве конкретного объекта анализа взят рабочий процесс конусной дробилки, а с учетом количества поднятой руды традиционная математическая модель производительности дробилки была пересмотрена.Затем была создана математическая модель для двухцелевой оптимизации производительности и гранулометрического состава продукта конусной дробилки. Кроме того, методом оптимального численного расчета проанализировано влияние угла наклона днища кожуха, длины параллельной зоны и угла эксцентриситета на производительность конусной дробилки. Наконец, надежность модели оптимизации и алгоритма оптимизации конусной дробилки проверяется с помощью ЦМР на основе характеристик крупного дробления руды.

2. Конструкция и принцип действия конусной дробилки

Дробильная камера состоит из кожуха и подбарабанья, как показано на рисунках 1(a) и 1(b). Привод поворачивает горизонтальный промежуточный вал. Шестерня на промежуточном валу вращает эксцентриковую шестерню. Вращение эксцентриковой втулки приводит к раскачиванию кожуха. Функциональный принцип конусной дробилки заключается в сжатии частиц между двумя поверхностями. Сжимающее действие реализуется за счет нутационного движения мантии, в то время как вогнутая часть остается неподвижной.Руда сжимается и дробится несколько раз вдоль камеры дробления от загрузочного порта до разгрузочного порта, особенно в параллельной секции, где происходит окончательное дробление. Крупная руда требует более длительного времени между сжатиями.

Дробление руды напрямую связано со степенью сжатия, а нижний угол и эксцентриковый угол определяют ход сжатия мантии. Длина параллельной зоны определяет количество рудных трещин. Таким образом, производительность и качество частиц конусной дробилки зависят от этих конструктивных параметров камеры дробления.

3. Модифицированная модель производительности с учетом блокирующего слоя

Производительность относится к количеству руды, перерабатываемой дробилкой в ​​единицу времени при определенных размерах загрузки и разгрузки, что является ключевым показателем, отражающим производительность дробилки. Результаты расчета производительности существующей конусной дробилки сравниваются с фактическими результатами производства. Результаты расчетов всегда больше, чем фактические результаты производства. После анализа, из-за того, что в реальной работе дробилка имеет блокирующий слой, кожух, находящийся далеко от подбарабанья, упадет.Руда на стороне мантии, близкой к вогнутой части, будет выгибаться и не может быть выгружена из разгрузочного отверстия. Следовательно, необходимо теоретически вывести количество руды в блокирующем слое и пересмотреть существующую теоретическую модель расчета производительности конусной дробилки.

Существующая теоретическая модель расчета производительности рассчитывается на основе объема руды, выгружаемой из дробильной камеры после раскачивания кожуха [15], как показано на рис. 2. Следующее уравнение представляет математическую модель:где объем руда, выгружаемая из дробильной камеры после раскачивания кожуха, представляет собой толщину рудного слоя при сжатии руды, представляет собой смещение руды при раскачивании кожуха и представляет собой средний диаметр слоя сжатия руды, который считается примерно равным к нижнему диаметру мантии [16].


Принимая во внимание твердость руды и крупность сырья, следующее уравнение представляет производительность в минуту: где производительность, объемная плотность руды, время колебания мантии в минуту, коэффициент рыхлости, , коэффициент твердости руды (твердая руда : среднетвердая или мягкая руда: ), является коэффициентом размера загрузки и шириной загрузочного отверстия, как показано в таблице 1. B )


Предварительный скрининг 0.8 1 1 1.05 0.3 1.1 9029 Нет прессылки 0.8 1 0.65 1.1 0,55 1.2 0,45 1.3 0.35 1.43

Как показано на рисунке 3, дробильная камера, образованная мантией и вогнутой, делится на четыре области, а мантия вращается против часовой стрелки. Когда мантия сомкнется с вогнутостью и выдавит руду, руда в областях A и D выгнут вверх. То есть, когда мантия близка к вогнутой, руда не может выгружаться естественным путем и происходит восходящее движение.


В это время скорость руды соответствует скорости движения мантии, а пропускная способность руды получается путем двойного интегрирования скорости руды и площади в областях A и D . На рисунке 3 плоскость представляет собой поперечное сечение блокирующего слоя, является центром вогнутого сечения и является центром сечения мантии.

Таким образом, рассчитывается количество руды в этой области, а затем используется традиционная теория продуктивности для вычитания количества руды в этой части, что позволяет получить более точный метод расчета продуктивности. Скорость руды в верхней части свода выражается следующим образом: где – 1/2 цикла, (скорость вращения мантии ), – расстояние перемещения мантии. Возьмем микроэлемент для верхней сводчатой ​​зоны блокирующего слоя, и интегральная функция верхней сводчатой ​​зоны может быть выражена следующим образом: где – угол, заключенный между верхней границей свода и осью координат, – расстояние от центра вогнутость до границы мантии, радиус вогнутости и скорость руды в верхней области свода.

Таким образом, уравнение (5) модели производительности представлено в уравнениях (2) и (4):

4. Двойная оптимизация производительности и качества продукции

Хорошая производительность конусной дробилки в основном отражается в высокой производительности и аккуратном гранулометрическом составе продуктов дробления. Существует тесная взаимосвязь между оптимизацией производительности и моделями оптимизации качества продукции. На основе принципа межчастичного дробления, кинематических характеристик сыпучих материалов и моделирования баланса заселенности (PBM) создана двухцелевая программная модель конусной дробилки.

В случае обеспечения крупности дробленого продукта производительность дробилки должна быть максимально улучшена. Принимая производительность в качестве первой целевой функции оптимизации камеры дробилки, целевая функция, показанная в следующем уравнении, получается в соответствии с уравнением (5):

Массовая доля сыпучих материалов, диаметр которых меньше, чем CSS, является основным техническим индекс для измерения гранулометрического состава измельченного продукта. Поэтому в качестве второй целевой функции для оптимизации формы камеры дробилки используется следующее уравнение:

Уравнение (7) основано на модели, предложенной и усовершенствованной Broadbent et al. [18] и Линч [19] в исследовании «процесса дробления угля». После постоянного совершенствования большинством ученых уравнение (8) модели распределения частиц материала по размерам постепенно обобщается: единичная матрица гранулярности кормления.

Для функции выбора и функции дробления, упомянутых в приведенном выше уравнении, профессор Эвертссон из Технологического университета Чалмерса в Швеции [20, 21] получил соответствующую математическую модель путем моделирования дробления слоистого материала посредством экспериментов, как показано в следующих уравнениях: где – высота сжатия сыпучих материалов перед ламинированием и дроблением, – величина сжатия подачи, – размер частиц N -го слоя материалов для ламинирования и дробления, – наименьший размер частиц в продукте, – наибольший размер частиц в корме, а размер частиц N -го эквивалентен слою слоистых дробленых материалов.

Параметры конструкции камеры конусной дробилки являются ключевыми параметрами, влияющими на производительность дробилки. Нижний угол кожуха , длина параллельной зоны , эксцентрический угол и скорость вращения определяются как расчетные переменные двухцелевой модели программирования, как показано в следующем уравнении:

Диапазон значений Ограничения оптимизации дробления были установлены на основе параметров конусной дробилки C900. Параметры C900 показаны в таблице 2, где размер открытой стороны, эксцентриситет и угол зацепления.(1) По расчету критической скорости и фактическим параметрам   об/мин скорость была определена как . (2) По высоте подвески конусной дробилки угол эксцентриситета был определен как . Угол эксцентриситета влияет на ход поворота и эксцентриситет кожуха. (3) В соответствии с исходными параметрами и фактическим опытом проектирования диапазон значений нижнего угла кожуха был определен как . (4) Качество продукта может быть эффективно улучшалась за счет увеличения длины параллельной зоны, и длина параллельной зоны определялась как .


(мм) (мм) (мм) (T · h -1 ) (R · мин -1 ) (мм) °) (°) (°) (мм) (°)

1798 9 990 300 99103 130 45 2 31.4 23

Таким образом, диапазон ограничения каждой расчетной переменной выглядит следующим образом:

Целевая функция была определена путем изучения производительности конусной дробилки.Конструктивные переменные были определены путем анализа параметров конструкции и технологических параметров конусной дробилки. Условия ограничений задавались путем объединения параметров конусной дробилки С900. Всесторонний анализ целевой задачи оптимизации конусной дробилки был выполнен с использованием метода главной цели, принимая производительность в качестве основной цели оптимизации дробилки и преобразуя оптимизацию качества продукта в нелинейные ограничения. В соответствии с уравнениями (6), (7), (12) и (13) устанавливается двухцелевая модель программирования конусной дробилки, формы которой показаны в следующих уравнениях:

Двуцелевая модель программирования конусной дробилки решается методом нелинейного последовательного квадратичного программирования KT [22], результаты оптимизации показаны в таблице 3.На рисунках 4–6 показано влияние изменения угла забоя кожуха, длины параллельной зоны и угла эксцентриситета на производительность и гранулометрический состав продуктов дробления.

90,7103 80 90290 9980 37.40 3 9 986 1151 55

9029
Дизайнерская переменная (T · H -1 ) (%) (R · мин -1 ) (мм) ) (°) (мм) (°)

До оптимизации 990 3 130 130 4 2 31. 4 23
Нотний угол 1 1008 85,0 293 150 50 2 37,4 23
2 1126 81.2 81.2 275 150 55 2 2 44.8 23
3 1238 78.0 260 150 60103 2 2 9
1
82,0 300 140 50 2 37.4 23
2 896 89.2 300 9 9 300 170 50 2
23
3 89.6 300 300 190 50 2 3 23
1 710 773 320 150 50 1. 4 30.8 23
2 890 890 80.0 320 150 50 50 1.6 32.2 23
3
81.6 320 320 50 50 1.8 3
83.2 285 150 2 44.8 23

Как показано на рисунках 4(a) и 4(b), производительность дробилки увеличивается с 1008 т/ч до 1238 т/ч со скоростью 23%, как угол наклона днища мантии увеличивается с 50° до 60°.Однако размер частиц и качество дробленых продуктов снижаются, что меньше, чем при закрытой боковой установке процент дробленого продукта с 85% до 78%. Это связано с уменьшением эффективных времен дробления в камере дробления при увеличении угла дна кожуха.

Как показано на рисунках 5(а) и 5(б), производительность дробилки снижается с 998 т/ч до 850 т/ч со скоростью 15%, по мере увеличения длины параллельной зоны со 140 мм до 190  мм. Тем не менее, размер частиц и качество измельченных продуктов увеличиваются, что меньше, чем процент измельченного продукта при закрытой стороне, который увеличивается примерно на 9.6%. Это связано с тем, что по мере увеличения параллельной зоны руды были более полно разрушены, но время разрушения приводит к снижению роста производительности.

Как показано на рисунках 6(a) и 6(b), производительность дробилки, размер и качество частиц увеличиваются по мере увеличения угла эксцентриситета с 1,4° до 2°. Это связано с тем, что эксцентриситет дробилки и ход поворота кожуха увеличиваются с увеличением угла эксцентриситета.

Приведенное выше исследование показывает, что влияние параметров конструкции дробилки на производительность и качество продукта взаимно ограничено и существует тесная взаимосвязь. Таким образом, учитываются как оптимизация производительности, так и оптимизация качества продукции, получены оптимальные параметры работы дробилки С900, угол днища кожуха находится в диапазоне от 50° до 60°, длина параллельной зоны находится в диапазоне 140 мм–190 мм, а угол эксцентриситета находится в диапазоне 1,4°–2°. Получены оптимальные конструктивные параметры камеры дробилки С900: скорость качания кожуха, длина параллельной зоны, угол дна кожуха, угол эксцентриситета, эксцентриситет, угол зацепления составляют 285 об/мин, 150 мм, 55°, 2°, 44.8 мм и 23° соответственно.

5. ЦМР Моделирование процесса дробления

ЦМР обеспечивает модель дробления связи и накопления энергии, которая может точно описать процесс дробления руд под действием оборудования. Хасанхоеи и др. [23] и Клири и соавт. [24] оказались мощным инструментом для изучения течения сыпучих материалов и дробления руды. В этой статье на основе крупной дробленой железной руды в роторной дробилке модель частиц руды была создана с использованием программного обеспечения DEM. Динамические характеристики модели были смоделированы путем объединения с трехмерной моделью конусной дробилки для изучения влияния соответствующих параметров на производительность дробилки.

5.1. Физические свойства руды после грубого дробления

Перед моделированием руды с помощью программного обеспечения DEM основные физические и механические свойства железной руды были исследованы посредством одноосного сжатия породы [25, 26], трещиностойкости, повреждения материала породы и других экспериментов.Размер зерен, размер структуры, внутреннюю пористость, радиус пор, координационное число и другие факторы руды анализировали с помощью технологии неразрушающего контроля компьютерной томографии (КТ). Виртуальная модель руды DEM может более точно отражать физические характеристики и характеристики дробления по экспериментальным результатам. На рис. 7 показан разрез и отбор проб сырой руды после роторной дробилки. Используемое оборудование представляет собой режущий станок и прототип бурения для превращения железной руды в правильные цилиндрические образцы для эксперимента по механическим свойствам.


Для собранных образцов внутреннюю структуру и характеристики руды наблюдали с помощью неразрушающего контроля с помощью компьютерной томографии. Внутреннее строение руды визуально характеризуется трехмерной технологией [27, 28]. Наконец, связь между структурой и производительностью была установлена ​​на основе экспериментальных данных. На рисунках 8(а) и 8(б) представлена ​​техническая схема КТ неразрушающего контроля и КТ.

Условия испытаний: напряжение 100  кВ, ток 50  мк А и разрешение 1.12  мк м. На образцах руды было проведено КТ-сканирование полного диаметра, и объем данных внутренней трехмерной (3D) структуры образца был получен для трехмерного отображения. После этого различные внутренние вещества были извлечены с использованием разности серого для трехмерного рендеринга. Внутреннюю структуру руды наблюдали, чтобы понять структурные характеристики внутренних пор и трещин руды. Рисунки 9(а) и 9(b) показывают трехмерное отображение и визуализацию железной руды. Красная область показывает трещины. Трещины были извлечены с помощью пороговой сегментации. Объемный процент площади исследования (т. е. пористости), занятой трещинами, составляет 10,18 %.

На рисунках 10(a) и 10(b) показана трехмерная визуализация пористости железной руды. Извлеченные поры были отмечены разными цветами для каждой изолированной поры. При этом поры маркировали и просеивали. Сито с эквивалентным диаметром пор (EqD) показано на рисунках 11(a)–11(h). Количество эквивалентных диаметров различных пор и процент от общего объема пор показаны в таблице 4.

9071
29 9019 9073

9073
EQD ( μ m) Номер Процент общего объема пор (%)
9014
EQD ≤ 9 8425 2.16
9 11484 6.33
15 ≤ EQD ≤ 20 813 1,68
20 ≤ EQD ≤ 25 153 0. 69
25 ≤ EQD ≤ 30 60 0.52
30 ≤ EQD ≤ 40 25 25
40 ≤ EQD ≤ 60 5 0.20
EQD> 60 2 88.01

Вышеуказанные данные предоставляют определенный ссылка на настройку параметра для установления модели руды в DEM на следующем шаге и может сделать разбитую модель руды. установленные в ЦМР ближе к реальной ситуации.

Характеристические параметры, такие как пористость, координационное число, радиус пор и объем пор, были получены путем экспериментальной разведки руды после грубого дробления гирационной дробилкой. Число эквивалентных диаметров пор в диапазоне 9 < EqD ≤15  мк м является наибольшим, что составляет 11484. Объем пор с эквивалентным диаметром пор в диапазоне EqD >60  мк м составляет относительно сумма, составляющая 88.01%. Максимальный радиус пор, средний радиус пор, максимальный объем пор, средний объем пор, максимальное координационное число, среднее координационное число и прочность на сжатие составляют 11,414  мкм м, 1,678  мкм м, 121519  мкм. м 3 , 335,833  мк м 3 , 109, 3 и 148 МПа соответственно (см. табл. 4).

5.2. Модель частиц руды

Чтобы хорошо охарактеризовать модель частиц руды, была выбрана модель связанных частиц (BPM).Модель BPM была опубликована Potyondy et al. [29] и А.Р. Хасанхой с целью моделирования разрушения руды. Этот подход был применен и доработан Cho et al. и Йоханссон и др. [30, 31]. Концепция основана на соединении или склеивании упакованного распределения сфер вместе, образуя хрупкое тело.

При установке частиц измельченной руды, во-первых, определенное количество частиц объединялось для образования частиц руды посредством связующей связи в данный момент времени. Под воздействием силы дробления частицы, образованные связующим звеном, будут диспергированы, показывая разрушенное состояние.В это время связующая нить разрывается. Чем больше количество разорванных связей, тем лучше эффект дробления и выше качество продукта. В этой статье в основном анализируется влияние различных параметров на эффект дробления. Из-за большого количества измельченной железной руды влияние формы руды не учитывалось, и модель железной руды была эквивалентна сферической форме. На рис. 12 показана схема создания и дробления модели руды.


Поскольку размер частиц рудного сырья не может быть меньше 100 мм, расчетный диаметр модели железной руды составляет 100 мм.В соответствии с физическими свойствами железной руды, полученными экспериментально, такими как пористость и координационное число, диаметр фракции, используемой для заполнения частиц железной руды, был определен равным 5  мм. Эмпирическое уравнение (17) для определения количества частиц наполнителя, приведенное в ЦМР, использовалось для расчета количества фракций наполнения: где – коэффициент заполнения частицами, – объем частиц корма, – количество наполненных фракций, – объем заполняемых фракций.

Рекомендуемый коэффициент заполнения равен 0,56, причем дробь для заполнения должна быть вокруг начала координат, а крупная дробь должна полностью включать .

5.3. Simulation Analysis

Во-первых, импортируйте модель камеры дробилки, нарисованную SolidWorks, в модуль геометрии и задайте характеристики движения для каждой детали. Движение мантии включает в себя два: одно — собственное вращательное движение, скорость очень низкая, обычно 10–15  об/мин, а другое — эксцентричное движение вокруг оси вогнутости.Скорость эксцентрикового движения специально устанавливается в соответствии с результатом оптимизации, а время движения устанавливается равным 5 с.

Во-вторых, задайте основные параметры свойств железной руды и футеровочных материалов в модуле глобальных параметров, включая плотность, коэффициент Пуассона и модуль сдвига. Задайте свойства дробных и целых частиц на панели частиц, включая радиус, объем и массу частиц. Радиус частиц фракции составляет 5 мм. Из-за модели контакта с мягким шариком фактический радиус контакта немного превышает 5 мм, что определяется как 5.5 мм здесь, а вся частица 50 мм.

При работе дробилки руда и руда, руда и футеровка вдавливаются друг в друга. Поэтому необходимо отдельно установить коэффициент восстановления между рудой и рудой, коэффициент статического трения, коэффициент динамического трения и три коэффициента между рудой и хвостовиком.

Наконец, определите временной шаг симуляции и разделите сетку. Как правило, в качестве основы для создания сетки выбирается 2-3-кратный радиус наименьшего элемента частицы.В этом моделировании в качестве идеальной длины стороны элемента сетки выбран удвоенный радиус наименьшего элемента частицы 5  мм.

Шаг по времени определяется волновым методом Рэлея [13]. Для системы, состоящей из различных частиц, шаг по времени рассчитывался следующим образом: где – скорость частицы, – плотность частицы, – модуль сдвига, – радиус частицы.

Моделирование проводилось в соответствии с параметрами, указанными в Таблице 3, и общее количество рудных связующих связей N было установлено равным 144 298. На рисунках 13(а)–13(г) показано моделирование ЦМР процесса дробления конусной дробилкой в ​​различные моменты времени и диаграмма скорости облака частиц в камере дробления.

5.4. Влияние основных параметров на эффект дробления

В таблице 5 – общее количество связей руды и количество связей трещин руды. Нижний угол мантии , длина параллельной зоны и эксцентрический угол изменяются соответственно для моделирования. Для разных значений переменных соответствующее количество связей рудных трещин и показано в таблице 5.Правило нарушения связи руды со временем дробления показано на рисунках 14(a)–14(c).

9013 90 1903 97.30 1.8

ключевых структурных параметров Серийный номер (°) (°) (мм) (°) Моделирование (%) Числовые расчеты (%) )


Нижний угол 1 50 150 2 144298 130589 90. 5 85.0 85.0
2 55 150 2 2 144298 127926 81.2 81.2
3 60 150 2 144298 118901 82.4 82.4 78.0

Параллельная зона
1 55 140 2 144298 126838 87.9 82.0 82.0
2 55 170 2 9 91.2 9 91 91.2 87.2
3 55
2 144298 136650 136650 136650 94.7 89.6 89.6
4
Эксцентриковый угол
1 5510103 150 1. 4 144298 115149 79.8 77.3
2 55 9 150 1,6 144298 144200 83.3 803
3 55 150
144294 122941 85.2 85.2 81.6 81.6

Это можно увидеть из вышесказанного, что когда нижний угол мантии увеличивается с 50 ° до 60 °, количество разрывов связи уменьшается от 130 589 до 118 901, а битый процент уменьшается с 90.5% до 82,4%. А когда длина параллельной зоны увеличивается со 140 мм до 190 мм, количество разрывов связи увеличивается с 126 838 до 136 650, а процент разрывов увеличивается с 87,9% до 94,7%. В то время как при увеличении эксцентрического угла с 1,4 ° до 2 ° количество разрывов связи увеличилось со 115 149 до 122 941, а процент разрывов увеличился с 79,8% до 85,2%. Значение моделирования немного выше, чем значение численного расчета, но тренд процентного соотношения излома с изменением угла дна мантии, длины параллельной зоны и эксцентрического угла согласуется.

6. Заключение

Путем анализа подвижного состояния руды в камере дробления производительность конусной дробилки и качество продукции используются в качестве целевых функций для изучения влияния параметров конструкции камеры на производительность дробилки методом оптимизированный численный расчет. Основные выводы этой статьи следующие: (1) Для того, чтобы получить более точную модель продуктивности, в традиционной модели необходимо исключить поднятие блокирующей руды.По этой причине, принимая во внимание влияние рудообразования блокирующего слоя на участках A и D , традиционная модель производительности была пересмотрена для повышения точности расчета производительности дробилки. Для конусной дробилки C900 относительная погрешность расчетного значения пересмотренной модели производительности уменьшена на 16 %. (2) Принимая такие параметры, как угол днища кожуха, длина параллельной зоны и угол эксцентриситета конструкции камеры в качестве переменных оптимизации, была создана двухцелевая модель программирования производительности и качества продукции для конусной дробилки.Получена оптимальная схема согласования параметров работы конусной дробилки С900: скорость качания кожуха, длина параллельной зоны, угол забоя кожуха, угол эксцентриситета, эксцентриситет и угол зацепления составляют 285 об/мин. ,1 50 мм, 55°, 2°, 44,8 мм и 23° соответственно. После оптимизации производительность и процент дробления конусной дробилки C900 могут быть увеличены примерно на 2% и 2,1% соответственно.(3)Исходя из физических характеристик железной руды после грубого дробления гирационной дробилкой, Для моделирования процесса дробления используется метод дискретных элементов.Результаты моделирования согласуются с тенденцией результатов численных расчетов, подтверждая выполнимость и надежность двухцелевой модели программирования конусной дробилки, а также численного метода оптимизации.

Доступность данных

Данные, использованные для поддержки результатов этого исследования, можно получить у соответствующего автора по запросу.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в связи с публикацией данной статьи.

Благодарности

Авторы выражают особую благодарность за поддержку техников горного машиностроения Северной тяжелой промышленности (NHI) в исследовательской работе.

ПЛАСТИКОВАЯ ДРОБИЛКА

Продукты

Название продукта: ОБЫЧНАЯ ДРОБИЛКА
Артикул: ПК
Детали:
Описание продукта:

*Наши дробилки подходят для различных видов пластмасс, резины, смолы и других материалов.
* Оснащен большим входным отверстием для подачи, обладает высокой силой сдвига;
* Двойная звукоизоляция предназначена для кормового отверстия с хорошим эффектом звукоизоляции;
* Специально изготовленный резак можно многократно затачивать. Подставка для резака спроектирована как ступенчатая с большой силой сдвига. Она может снизить нагрузку на двигатель, чтобы обеспечить максимальную эффективность;
*Для легкой очистки модели PC-800 и выше оснащены пневматическим подъемно-опускным загрузочным отверстием и рамой сита.

TECHNICAL DATA技术参数
Crushing Return  Crushing Rotary Stationary Power Dimension Weight
动刀 定刀  功率 尺寸 重量
Model型号  Chamber破碎尺寸 (MM) Diameter回转直径 (MM)  Ability Blade (PCS) Blade                (PCS) (KW) HP (CM) (KG)
 破碎能力          (KG/H)
SPC180 185*150 6 100-150 9 2 2. 2 3 76*47*92 160
SPC250 250*220 6 130-200 6 2 4 5 97*70*106 300
SPC300 320*240 8 220-300 9 2 5.5 7,5 115*820*110 370
SPC400 420*275 10 350-500 12 2 7,5 10 125*910*134 500
SPC500 520*300 10 450-600 15 2 11 15 141*102*150 650
SPC600 620*340 10 600-800 18 4 15 20 181*120*177 900
SPC700 720*345 12 800-900 21 4 15 20 182*127*176 1000
SPC700 720*345 12 800-900 21 4 22 30 182*127*176 1000
SPC800 773*460 12 800-1000 24 4 22 30 240*170*220 1860
SPC800 773*460 12 800-1000 24 4 30 40 240*170*220 1860
SPC800 773*460 12 800-1000 24 4 37 50 240*170*220 1860
SPC900 870*460 12 1000-1200 27 4 22 30 240*180*220 2000
SPC900 870*460 12 1000-1200 27 4 37 50 240*180*220 2000
SPC900 870*460 12 1000-1200 27 4 45 60 240*180*220 2000
←[Предыдущий:SPC]

Щековая дробилка

покупатель в США

Щековые дробилки – Mt Baker Mining and Metals

Щековые дробилки. Щековые дробилки Mt. Baker Mining and Metals готовы к работе прямо из ящика. Они рассчитаны на длительный срок службы, низкое энергопотребление и прочные движущиеся части промышленного класса. … Дробилка (6″ x 10″) работает очень хорошо для нас. Подходит к завершению четвертый год службы. Для тяжелых …

قیمت را بگیرید

Щековая дробилка Покупатель в США – najlepsze-przepisy.pl

США Данные по импорту щековой дробилки Zauba. Производители щековой дробилки Покупатели щековой дробилки в США Код HTS щековой дробилки Дата Код HTS Описание Порт погрузки Порт разгрузки Имя покупателя Грузоотправитель Вес Количество 26 июля 2020 г. 0X100 CM ЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ.

قیمت را بگیرید

Дробилки для продажи – Торговец оборудованием 26 футов под скрином … Mittry Construction – Веб-сайт Реддинг, Калифорния | .

قیمت را بگیرید

2017 Щековая дробилка Komplet LEM Track 4825 в Давенпорте …

Подержанная щековая дробилка Komplet LEM Track 4825 в Давенпорте, Флорида, США для продажи, проверена и имеет гарантию. Этикетка Агентства по охране окружающей среды США, 2017 г., 3-цилиндровый дизельный двигатель Isuzu, устройство подачи 4 фута x 6 футов, щековая дробилка 18 дюймов x 9 дюймов.

قیمت را بگیرید

Подержанные щековые дробилки на продажу. оборудование и многое другое | Machinio

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА Kue-Ken “Big Bite”, модель 170 – первичная щековая дробилка 25 x 50 дюймов. Производитель: Kue-Ken (1) – одна – Kue-Ken «Big Bite», модель 170 – первичная щековая дробилка 25 x 50 дюймов мощностью 75 л.с. электрический двигатель дробилки, клиноременный привод и ограждение; усиленная стальная опорная конструкция, Crusher S/N 170X129871R; Дата …

قیمت را بگیرید

Заинтересованы в покупателе и импортере щековой дробилки с юга…

Узбекистан Заинтересованы в щековой дробилке 27 Ноя, 2020; Республика Конго Заинтересована в щековой дробилке 27 ноября 2020 г .; Саудовская Аравия Заинтересованная щековая дробилка 4 декабря 2020 г .; Саудовская Аравия ищет щековую дробилку.

قیمت را بگیرید

Щековая дробилка Покупатель в США – najlepsze-przepisy.

pl

США Данные по импорту щековой дробилки Zauba. Производители щековой дробилки Покупатели щековой дробилки в США Код HTS щековой дробилки Дата Код HTS Описание Порт погрузки Порт разгрузки Имя покупателя Грузоотправитель Вес Количество 26 июля 2020 г. 0X100 СМ ЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ 170 X .

Щековые дробилки | McLanahan

Щековые дробилки имеют размеры по верхнему отверстию дробильной камеры. Например, щековая дробилка 32 x 54 имеет размеры 32 дюйма от щековой головки до щековой головки в верхнем отверстии или щелевом отверстии и 54 дюйма по ширине двух щек.

قیمت را بگیرید

USA Данные по импорту щековой дробилки | Zauba

Производители щековых дробилок Покупатели щековых дробилок в США HTS Код щековой дробилки. Дата Код HTS Описание Порт погрузки Порт разгрузки Имя покупателя Имя грузоотправителя Вес Количество Больше; 26 июля 2020: … C130 челюсть Crusher SN 39008 460x304x332 см CN 8474.20.00 Части для челюсти CN 8474.20.00. Части …

قیمت را بگیرید

Дробилки для продажи – оборудование Trader

Три основных типа Из дробилок конусная дробилка, щековая дробилка и роторная дробилка. Убедитесь, что вы понимаете все различия между этими видами, прежде чем выбрать один из них для своего проекта. Независимо от того, какой тип машины вы выберете, вы должны быть .

قیمت را بگیرید

Камнедробилки Покупатели, импортеры и менеджеры по закупкам…

Найдите надежных покупателей каменных дробилок. Отправляйте запросы и предложения крупным покупателям каменных дробилок B2B и связывайтесь с менеджерами по закупкам. … Покупатель из США, щековая плита дробилки CJ412 США … Первичная дробилка, щековая дробилка, ударная дробилка, вторичная дробилка, конусная дробилка.

Щековая дробилка Производители Поставщики | Справочник IQS

Щековые дробилки названы так из-за их челюстной конфигурации. Они являются важными частями в самых разных промышленных процессах.Лишь некоторые из этих процессов включают дробление горных пород при добыче полезных ископаемых.

قیمت را بگیرید

Купить бывшие в употреблении щековые дробилки – для агрегатных и карьерных операций

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации сейчас. Рекомендуемое оборудование. 773G 730 000 долларов. 246D 39 000 долларов. 725 WW 289 000 долларов. … Почему щековые дробилки Преимущества покупки бывших в употреблении. Покупка бывшей в употреблении щековой дробилки.

Щековые дробилки – Mt Baker Mining and Metals

Щековые дробилки. Щековые дробилки Mt. Baker Mining and Metals готовы к работе прямо из ящика.Они рассчитаны на длительный срок службы, низкое энергопотребление и прочные движущиеся части промышленного класса. … Дробилка (6″ x 10″) работает очень хорошо для нас.

Щековые дробилки | McLanahan

Щековые дробилки имеют размеры по верхнему отверстию дробильной камеры. Например, щековая дробилка 32 x 54 имеет размеры 32 дюйма от щековой матрицы до щековой матрицы в верхнем отверстии или щелевом отверстии и 54 дюйма по ширине двух щековых матриц. Более узкое нижнее отверстие дробильной камеры используется для сортировки выгружаемого материала.

قیمت را بگیرید

Продажа дробилок – Торговец оборудованием

Существует три основных типа дробилок: конусная дробилка, щековая дробилка и ударная дробилка. Убедитесь, что вы понимаете все различия между этими видами, прежде чем выбрать один из них для своего проекта. .

قیمت را بگیرید

Щековая дробилка для продажи – Aimix Construction …

Щековая дробилка в основном используется для дробления минеральных и крупногабаритных материалов в горнодобывающей промышленности, металлургии, строительных материалах, автомагистралях, водном хозяйстве, химической промышленности и других областях. .Как профессиональный поставщик щековых дробилок, продаваемая щековая дробилка Aimix может быть вашим лучшим выбором, если вы хотите купить щековую дробилку.

قیمت را بگیرید

USA Данные по импорту щековой дробилки | Zauba

Производители щековых дробилок Покупатели щековых дробилок в США HTS Код щековой дробилки. Дата Код HTS Описание Порт погрузки Порт разгрузки Имя покупателя Имя грузоотправителя Вес Количество Больше; 26 июля 2020 г .: … C130 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА S N 39008 460X304X332 CM CN 8474.20.00 ЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ 140X12 0X100 CM ЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ.

قیمت را بگیرید

Импортеры щековой дробилки США

Импортеры щековой дробилки США. Являясь ведущим мировым производителем дробильно-шлифовального и горнодобывающего оборудования, мы предлагаем передовые и разумные решения для любых требований по измельчению, включая карьеры, заполнители и различные виды полезных ископаемых. Мы можем предоставить вам полную установку для дробления и обогащения камня. Мы также поставляем автономные …

Щековая дробилка

| Ritchie Bros. – Ritchie Bros. Auctioneers

2007 EXTEC C10 42 дюйма.х 24 дюйма. Гусеничная щековая дробилка. Показания счетчика: 3482 ч* Детали: C6.6, дизель, 32 дюйма x 11 футов 6 дюймов VGF fdr, крылья бункера, 27 дюймов x 1. Caterlite » Caterlite Ice Crusher CT057 Руководство по эксплуатации

Caterlite Ice Crusher CT057

Советы по безопасности
  • Расположите на ровной устойчивой поверхности. · Агент по обслуживанию/квалифицированный специалист должен выполнить установку и любой ремонт, если это необходимо. Не удаляйте какие-либо компоненты на этом изделии.
  • Ознакомьтесь с местными и национальными стандартами для соблюдения следующего:
    – Законодательство об охране здоровья и безопасности на рабочем месте
    – Своды практических правил BS EN – Меры предосторожности при пожаре
    – Нормы электропроводки IEE – Строительные нормы и правила
  • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ струйные мойки/мойки высокого давления для очистки прибор.
  • НЕ погружайте прибор в воду.
  • Этот прибор используется только для колки льда. Не используйте прибор не по назначению.
  • Выключайте и отключайте от источника питания, когда он не используется, перед сборкой или разборкой, а также перед очисткой.
  • Избегайте контакта с движущимися частями. Никогда не помещайте пальцы или другие предметы в зоны кормления или разгрузки.
  • Обязательно проверьте желоб для льда на наличие посторонних предметов перед использованием. Во избежание повреждений используйте только оригинальные насадки.
  • Подходит только для использования внутри помещений.
  • Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
  • Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
  • Храните всю упаковку в недоступном для детей месте. Утилизируйте упаковку в соответствии с правилами местных органов власти.
  • Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен представителем Caterlite или рекомендованным квалифицированным специалистом.
  • Компания Caterlite рекомендует, чтобы данное устройство периодически (не реже одного раза в год) проверялось компетентным лицом.Тестирование должно включать, но не ограничиваться: визуальным осмотром, проверкой полярности, целостностью изоляции и функциональной проверкой.
  • Компания Caterlite рекомендует подключать данное изделие к цепи, защищенной соответствующим УЗО (устройством защитного отключения).
Введение

Пожалуйста, уделите несколько минут внимательному прочтению данного руководства. Правильное техническое обслуживание и эксплуатация этой машины обеспечат максимальную производительность вашего продукта Caterlite.

Содержимое упаковки

В комплект входят:

  • Измельчитель льда Caterlite
  • Лоток для льда· Контейнер для льда
  • Руководство по эксплуатации

Компания Caterlite гордится качеством и обслуживанием, гарантируя, что во время полностью рабочий и без повреждений.Если вы обнаружите какие-либо повреждения в результате транспортировки, немедленно свяжитесь с вашим дилером Caterlite.

Установка

  1. Извлеките прибор из упаковки. Убедитесь, что вся защитная пластиковая пленка и пластиковые покрытия тщательно удалены со всех поверхностей.
  2. Поместите прибор на ровную поверхность, убедившись, что ножки-присоски на дне надежно зацепились.
  3. Установите желоб для льда в гнездо желоба на место.
  4. Вставьте контейнер для льда в нижнюю часть устройства.
    Примечание. Прибор не будет работать, если контейнер для льда не будет закреплен на месте.
  5. Налейте горячую воду через желоб для льда, чтобы тщательно промыть прибор.
  6. Снимите и очистите желоб для льда и контейнер для льда. Хорошо высушите и переместите в прибор.
Эксплуатация
  1. Подключите к сети и включите выключатель питания (I).
  2. Бросьте кубики льда в желоб для льда, чтобы начать дробление.
    ВНИМАНИЕ: Лопасти дробилки самозагружаются! Не пытайтесь протолкнуть кубики в лезвия рукой или инструментом.
  3. После использования выключите выключатель питания (O) и отключите его от источника питания.
Блокировка льдом
  1. Если в дробилке застрял большой куб, установите выключатель питания в положение ВЫКЛ (O) и отключите блок от сети.
  2. Пролейте горячую воду через желоб для льда, чтобы растопить ледяной блок. 3. Снова подключите и перезапустите прибор.
Очистка, уход и техническое обслуживание
  • Всегда выключайте прибор и отключайте его от источника питания перед очисткой.
  • Налейте горячую воду через желоб для льда, чтобы тщательно промыть прибор.
  • Протрите корпус прибора влажной тканью. После хорошо просушите.
Устранение неисправностей
неисправность Работа
Устройство не работает Устройство не включено на Проверка Устройства подключено правильно и Переключаются на
Plug and Lead повреждены Вызов Count Caterlite Agent или квалифицированный техник
Предохранитель в штекере сброс Заменить пробку предохранителю
источник питания Проверка источника питания
Неисправность внутренней проводки Call Caterlite Agent или квалифицированный техник

0 модели Размеры H x W X D мм x 170
0 Напряжение Power Текущий ток Макс. Емкость ледяной дробления емкость ледяной контейнера вес 9029
CT057 220-240V ~ 50/60 Гц 60-80W 1A 12 кг / час 12 кг / час 12 см 3KG 2 x 2 x 2 см
Электрическая проводка

Этот прибор поставляется с 3-контактный штекер BS1363 и провод.
Вилка должна быть подключена к подходящей сетевой розетке.
Этот прибор подключается следующим образом:

  • Провод под напряжением (коричневый) к клемме с маркировкой L
  • Нейтральный провод (синего цвета) к клемме с маркировкой N

В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику.
Места электрической изоляции должны быть свободны от каких-либо препятствий. В случае необходимости аварийного отключения они должны быть легко доступны.

Соответствие требованиям

Логотип WEEE на данном изделии или его документации указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.Чтобы предотвратить возможный вред здоровью человека и/или окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в соответствии с утвержденным и экологически безопасным процессом переработки. Для получения дополнительной информации о том, как правильно утилизировать этот продукт, обратитесь к поставщику продукта или в местные органы власти, ответственные за утилизацию отходов в вашем регионе.

Детали Caterlite прошли строгие испытания на соответствие нормативным стандартам и спецификациям, установленным международными, независимыми и федеральными органами.

Продукты Caterlite имеют следующий сертификат:

Все права защищены. Никакая часть этих инструкций не может быть произведена или передана в любой форме и любыми средствами, электронными, механическими, фотокопированием, записью или иным образом, без предварительного письменного разрешения Caterlite.
Прилагаются все усилия, чтобы обеспечить правильность всех данных на момент отправки в печать, однако компания Caterlite оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

четвертый путь, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB Великобритания 9
Дата 21 октября 9019
ФИО Эшли Хупер Eoghan Donnellan
позиция Коммерческий менеджер / Importer
Адрес производительности 42 North Point Business Park Новый Malra Road Cork IReland

3 +44 (0) 845 146 2887 – 2628080 90190 pt
UK
Эйре 90 006
NL 01 60103 01 60 34 28 80
BE-NL 0800-29129
BE-FR 0800-29229
0800 – 1860806
N / A
EC 901-100 133 901-100 133
pt [электронная почта защищена]

Документы / Ресурсы

Справедливые Руководства / Ресурсы

Post Navigation

.