ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ РЕЗОНАНСНЫХ ВИБРОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

Рассмотрены основные типы вибровозбудителей используемые в резонансных вибротранспортных горных машинах. Показано, что основным недостатком инерционных, эксцентриковых и кривошипно-шатунных вибровозбудителей является трудность оперативного регулирования вынуждающей частоты колебаний при выходе системы из резонанса. Электромагнитные резонансные вибровозбудители широко используемые в горной промышленности имеют относительно небольшой ход якоря. Относительно большая частота колебаний не позволяет использовать их в низкочастотных (до 6—7 Гц) вибротранспортных машинах. Исходя из функционального назначения вибровозбудитель должен реализовать создание определенной по величине амплитуды колебаний и поддержание резонансного режима работы при изменении технологической нагрузки. Энергопотребление вибровозбудителя должно быть минимальным, а температура обмотки в допустимых пределах. Предложен показатель оценки степени совершенства конструкции вибровозбудителя для конкретной вибротранспортной машины — отношение движущего импульса к тепловым потерям в обмотке. Установлено, что наиболее эффективным для относительно низкочастотных резонансных вибротранспортных машин является электромагнитный линейный двигатель постоянного тока с векторным управлением.

Ключевые слова

Вибротранспортые резонансные машины, угловая частота и амплитуда колебаний, электромагнитные вибровозбудители, энергетическая эффективность.

Номер: 1
Год: 2018
ISBN:
UDK: 622.231
DOI: 10.25018/0236-1493-2018-1-0-126-132
Авторы: Афанасьев А. И., Суслов Д. Н.

Информация об авторах: Афанасьев Анатолий Ильич — доктор технических наук, профессор, e-mail: 2c1@inbox.ru, Суслов Дмитрий Николаевич — кандидат технических наук, e-mail: 2c1@inbox.ru, Уральский государственный горный университет.

Библиографический список:

1. Обогатительное оборудование: Отраслевой каталог 18-2-82. Ч. 2. — М.: ЦНИИТЭИтяжмаш, 1982. — 103 с.

2. Спиваковский А. О.Гончаревич И. Ф. Вибрационные конвейеры, питатели и вспомогательные устройства. — М.: Машиностроение, 1972. — 326 с.

3. Гончаревич И. Ф.Фролов К. В. Теория вибрационной техники и технологии. — М.: Наука, 1981. — 320 с.

4. Дмитриев В. Н.Горбунов А. А. Резонансный вибрационный электропривод машин установок с автоматическим управлением // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2009. — т. 11. — № 3.

5. Антипов В. И.Ефременков Е. Е.Руин А. А.Субботин К. Ю. Повышение эффективности работы вибрационных механизмов за счет возбуждения низкочастотного резонансного режима колебаний // Стекло и керамика. — 2007. — № 5. — С. 13—16.

6. Дьяконова В. Я.Косолапова С. А.Калиновская Т. Г. Инерционный конвейер с регулируемой длиной кривошипа // Современные технологии освоения минеральных ресурсов: сборник материалов 7-й Международной научно-технической конференции / Под общ. ред. ВЕ. Кислякова. Ч. 1. — Красноярск: ИПК СФУ, 2009. — С. 220—225.

7. Афанасьев А. И.Мальцев В. А.Андрюшенков Д. Н.Лагунов Д. В.Чиркова А. А. Резонансный двухмассовый питатель-грохот // Известия вузов. Горный журнал. — 2011. — № 3. — С. 27—29.

8. Афанасьев А. И.Закаменных А. Ю.Чиркова А. А.Андрюшенков Д. Н. Энергопотребление при работе резонансных грохотов и питателей. Горное оборудование и электромеханика. — 2010. — № 8. — С. 55—56.

9. Bąk L., Noga S., Skrzat A., Stachowicz F. Dynamic analysis of vibrating screener system. To cite this article: Bak et al 2013 J. Phys.: Conf. Ser. 451 012028

10. James F. Sullivan. Screening Theory and Practice. March 20, 2013, published by Triple/S Dynamics. www.sssdynamics.com/resources/screening-theory.

Наши партнеры

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.