English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2025-04-14
Arbejdsprincippet forvibrerende skærmer hovedsageligt baseret på den frem- og tilbagegående vibration genereret af vibratorens excitation, og materialet screenes gennem denne vibration. Følgende er en detaljeret analyse af dets arbejdsprincip.
Den centrale drivkraft ivibrerende skærmkommer fra vibratorens excitation, som normalt opnås gennem en excentrisk blokvibrationsmotor eller en elektromagnetisk exciter. Den øvre roterende hammer af vibratoren får skærmoverfladen til at producere en flykyrationsvibration, mens den nedre roterende hammer får skærmoverfladen til at producere en konisk gyrationsvibration. Den kombinerede virkning af de to får skærmoverfladen til at producere en kompleks gyrationsvibration. Denne vibrationsbane projiceres som en cirkel på det vandrette plan og en ellipse på det lodrette plan.
Under vibrationens virkning præsenterer materialet en parabolisk bevægelsesbane på skærmoverfladen, herunder tre faser af kast, frit fald og kollision med skærmen. Mindre partikler er mere tilbøjelige til at passere gennem skærmhullerne på grund af de kombinerede effekter af tyngdekraft, vibrationskraft og friktion, mens større partikler forbliver på skærmoverfladen og derved opnår materialeseparation.
Ved at justere excitationskraften og den rumlige fasevinkel på de øvre og nedre roterende hammere kan kurvenformen på skærmoverfladebevægelsesbanen og den materielle bevægelsesbane ændres, hvorved screeningseffektiviteten optimeres.
Screeningsprocessen er i det væsentlige en kombination af geometrisk screening og sandsynlighedsscreening. Sandsynligheden for fine partikler, der passerer gennem sigtehullet, er tæt knyttet til størrelsesforholdet mellem partiklerne og sigtehullet, tykkelsen af det materielle lag og vibrationsintensitetsparametrene. Indførelsen af sekundær vibrationsteknologi kan yderligere forbedre screeningsnøjagtigheden og løse problemet med partikelblokering.
Den vibrerende skærm har fordelene ved høj screeningseffektivitet, enkel struktur, praktisk drift og stor behandlingskapacitet. Det er vidt brugt i minedrift, kemisk industri, byggematerialer, mad og andre industrier.
Gennem ovenstående principper,vibrerende skærmKan effektivt gennemføre materialescreeningsopgaven og er et uundværligt nøgleudstyr i moderne industriel produktion.