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大家都知道這些其實都是非,F實的一個問題,比如說質量,就算我們的水泥球磨機再節能質量不過關,那么我們的用戶也不會選擇,大家都知道,如果我們只是注意節能,那么我們使用過程中就會出現很多的問題,具體的我們還是具體的討論,我們平常在日常生活中,對于質量問題也看到了不少的問題,嚴重的有可能危害我們的生命,所以說我們在抓節能方面,還需要與質量并存。
水泥球磨機是由水平的簡體,進出料空心軸及磨頭等部分組成,簡體為長的圓筒,筒內裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與簡體固定,研磨體一般為鋼制圓球,并按不同直徑和一定比例裝入筒中,研磨體也可用鋼段。
水泥球磨機在振動臺的實驗中,盡管功率譜法和反應譜法的計算結果相差較大,但是經過這次試驗可以對這兩種譜之間的轉化提供一定的參考。對于加速度響應,反應譜仿真值大于功率譜仿真值和試驗值,符合實際情況。盡管該試驗模型相對于球磨機來說是過于簡單,但是該試驗可以明仿真的正確性。通過該試驗,也可以得出對于使用抗震反應譜得到的球磨機加速度計算結果是偏于安全的結論。對于球磨機基于反應譜法和功率譜法的計算結果取其較大值,即球磨機最后軸向加速度值為 0.625 m/s2。磨機參數生產的系列顎式破碎機,雙輥破碎機等破碎設備,在我國礦山破碎機械行業的發展起到了舉足輕重的作用!
水泥球磨機在軸向方向主要是止推裝置限制其軸向運動,得到此加速度峰值響應后,由牛頓第二定律可以得到球磨機止推裝置所要承受力的大小。用該力再實際驗止推裝置中止推塊和連接螺栓的應力狀況。
另外,對于球磨機的抗震驗也使用了反應譜設計方法中的完全二次組合(CQC)振型組合方法。在有限元分析軟件 Nastran 中通過修改文件中的卡片很容易實現,得到的球磨機加速度相應結果值與平方和開平方(SRSS)振型組合方法相同。這也進一步明了采用平方和開平方計算方法所得到結果值的正確性。