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販売のための重いエプロンフィーダーのチェーンプレートサポート機構のフラッシング特性の分析

Jun 06, 2023

鉱石の衝撃下で、チェーンプレートのベアリングと重量物の支持ローラーシステムがエプロンフィーダー販売用が破損することが多いため、販売されている重量エプロンフィーダは頻繁に故障します。本論文では有限要素解析ソフトを用いてインパクトチェーンプレートと支持機構(溝形鋼とI-鋼からなる力構造)をシミュレーションした。チェーンプレートの剛性支持部における衝撃過程での応力が大きいことが知られています。チェーンプレートや支持機構の変形により本来の5点支持が両端2点支持となり、チェーンプレートやローラーベアリングの損傷が大きくなります。販売用重量エプロンフィーダのチェーンプレート支持機構の衝撃特性の分析を通じて、販売用重量エプロンフィーダの改善に一定の指導的役割を果たします。

販売のためのエプロンフィーダーは、鉱山の給餌で広く使用されている重機の一種です。その主な機能は、鉱石を鉱石漏斗からベルトコンベアに均等に供給することです。実際の生産作業では、チェーンプレートのベアリングとその支持ローラーシステムが損傷することが多く、販売されている重量エプロンフィーダーは頻繁に故障します。長期にわたる観察と分析により、販売用の重量エプロン フィーダの故障に影響を与える直接的な要因が 2 つあることが判明しました。まず、チェーン プレートが空の場合、鉱石は 10 メートルの高さからチェーン プレートに直接衝突し、その衝撃力はチェーン プレートとサポート ロールを変形または破損させるのに十分です。第 2 に、通常の作業条件下では、一定期間の作業後にチェーン プレートのライニング プレートの中央部分とアイドラーの支持基盤が変形して沈みます。- (衝撃)、各列に 5 つのアイドラーがチェーンプレートを支えているという理論につながりますが、実際には主に外側の 2 つの仕事であり、アイドラーの寿命を縮めます。間接的な要因は主にオペレーターの責任感です。経験豊富で責任ある立場であれば、次の鉱山破壊に備えて常にチェーンプレートの表面に一定の厚さの鉱石を残しておき、これが緩衝材の役割を大いに果たし、チェーンプレートを保護します。この論文では、チェーンプレートと支持機構(I-ビーム、溝形鋼)に対する鉱石の影響を分析および研究しています。これは、販売用の重量エプロンフィーダを改善する上で一定の指導的役割を果たします。

apron feeder

鉱石は高さから自由に落下し、チェーンプレートに衝撃を与えます。チェーンプレートは5本のサポートロールで支持されており、衝撃後のチェーンプレートの応力分布は各サポートロールの応力状態に影響を与えます。したがって、チェーンプレートに鉱石が衝突した後のチェーンプレートの応力分布を解析する必要があります。鉱石は輸送の全過程で高さ10メートルの自由落下で、最終的にチェーンプレートに着地しました。解析の目的は衝撃時のチェーンプレートの応力分布を観察することなので、鉱石を剛体、剛体支持ロールを剛体支持体とみなすことができます。また、高度 10m の自由落下体の運動は、初速度 % の垂直落下の運動と等価です。影響モデル全体が簡素化されています。分析をより代表的にするために、鉱石の形状は直径 d=350 mm の球として設定されます。そのサイズと重量は、実際の鉱石のサイズと重量と同様です。このようにして、衝撃応力が相対的に集中する。また、剛性支持体はチェーンプレートと線接触するサポートロールである。

1) 鉱石がチェーンプレートに衝突すると、チェーンプレートの剛性支持部にかかる応力が大きくなり、サポートロールのベアリングの破損につながります。最大応力はチェーンプレートの中央付近(衝突点)に発生し、その応力値は高マンガン鋼の引張強度を超え、チェーンプレートの変形、破損につながります. 2) チェーンプレートと支持機構の変形により支持ロールが同一高さでなくなり、中央の3本の支持ロールが沈み込み正常に支持できなくなります。両側の軸受に過大な応力がかかり、よく故障します. 3) 支持機構の場合、最大応力は支持体の両端で発生し、最大応力値は45鋼の引張強度を超えます。これは、実際の作業におけるバックアップロールが5本未満であると、歯車列軸受の損傷が悪化するという事実をさらに証明しています。上記では簡易モデルを採用しているため、チェーンプレート支持機構の応力分布特性は事前に解析されています。しかし、チェーンプレート支持機構は、実際の作業プロセスでは他の制約も受けるため、応力分布に影響を及ぼし、シミュレーション解析で発生する応力も許容応力の何倍にもなります。実際の作業では、チェーンプレートが空になると材料が10mの高さから直接落下し、販売用エプロンフィーダのチェーンプレート支持機構に衝撃損傷を与えることを避けるために、中間緩衝装置を設計し、材料の厚さを適切に増加させ、作業スケジュールを変更することによって緩衝を実現できます。さらに、リブプレートを I- ビームの両側に追加して、I- ビームの強度を向上させ、その曲げ能力を向上させることができます。フィーダ工程におけるIビームの寿命を延ばすために、作業効率を向上させ、経済的損失を削減します。