195450. lajstromszámú szabadalom • Vibrációs szállítóberendezés

5 195 450 6 mörödésc a vibráció hatására. A 2 golyós vibrátor leve­gőellátása (nem ábrázolt) központi sűrített levegőrend­szerről történik, mégpedig 9 nyomásmérővel ellátott 8 vezetéken keresztül. A 8 vezetők és a központi sűrített levegőrendszer köz.ött a golyó fordulatszámának, és egyben a vibráció gerjesztőfrekvenciájának szabályozá­sára szolgáló 10 gömbcsap, valamint a levegő térfogat­áramának mérésére szolgáló 11 rotaméter van beiktat­va. A 10 gömbcsap hajlékony műanyag cső segítségéve] van a központi sűrített levegőrendszerrel összekapcsol­va. Az 1. ábrán feltüntetett találmány szerinti vibrációs szállítóberendezés félautomatikus szabályozású, ami­nek megvalósításához az 1 vályúhoz a vibráció paramé­tereinek (frekvencia, amplitúdó) mérésére 12 piezo­elektromos érzékelő, 13 univerzális vibrométer és 14 frekvenciakijelző van kapcsolva. A 2. ábrán a 2 golyós vibrátort kinagyítva, metszet­ben tüntetjük fel. A 2 golyós vibrátornak 33 vibrátor­­háza van. A 33 vibrátorház elemeit alkotó vibrátortes­tet 15, a golyót pedig 16 hivatkozási számmal jelöltük. A 15 vibrátortestnek vele egy darabban öntött 17 csap­ágyháza van, amelyben 18, 19 gördülőcsapágyak van­nak elhelyezve. A 18, 19 gördülő csapágyak 20 furatán ingatengely (3. ábra) van átvezetve, amely körül ez a felfüggesztési mód csekély ingamozgást enged meg. E hivatkozási jellel jelöltük a vályúhajtó gerjesztő erő irá­nyát, mely csak a feltüntetett irányban hat. A 3. ábrán a 2. ábrával megegyező kialakítású 2 go­lyós vibrátort mutatunk be, amely azonban az 1. ábrá­tól eltérően úgy van felerősítve az 1 vályú 24 fenéklap­jához, hogy a 16 golyó forgási síkja a 24 fenéklap síkjá­val párhuzamos. A 2. ábra szerinti alkatrészekkel meg­egyező elemekre itt is ugyanazokat a hivatkozási szá­mokat használjuk. A 17 csapágyházban elhelyezett 18, 19 csapágyakon 21 ingatengely van átvezetve, amely 22 híd közbeiktatásával 23 csavarok segítségével van az 1 vályúhoz erősítve. A 16 golyóra ható centrifugális erő irányát F, a szemcsemozgás irányát pedig G nyíllal je­löltük. Végül a 4. ábrán 25 vibrációs szárítóberendezést tüntettünk fel, amelynek meghajtása a találmány ér­telmében két 26 és 27 golyós vibrátorral van megoldva. A 26, 27 golyós vibrátorok itt is a 3. ábrán feltüntetett­hez hasonló csuklós kapcsolattal vannak felfüggesztve, itt azonban a golyók forgási síkja szöget zár be 28 hi­vatkozási számmal jelölt szárítókamra alsó síkjával (az 1. ábra szerinti megoldáshoz hasonlóan). A 28 szárító­kamra 29 csavarrugók segítségével van (nem ábrázolt) Szállított anyag:homok Anyagsűrűség: 1347 kg/m3 állványhoz kapcsolva. A 28 szárítókamrának a szárí­tandó szemcsés anyag bevezetéséhez 30 bevezetőcsonk­ja, a szárított anyag kivezetéséhez 31 ürítőcsonkja, a szárítólevegő bevezetéséhez 32 légbevezető csonkja, 5 kivezetéséhez pedig 33 légkivezeíő csonkja van. A találmány szerinti vibrációs szállítóberendezés nűködését az 1. ábra alapján a következőkben ismer­­‘etjük. Az A nyíl irányában az 5 adagolótölcséren keresztül 10 bevezetjük a szállítandó szemcsés anyagot a vibrációs szállítóberendezés 1 vályújába. A H_ résméret beállítá­sával meghatározzuk a szállítandó szemcsés anyag ré­tegvastagságát. A központi sűrített levegőrendszerből ilO gömbcsapon, 11 rotaméteren és 8 vezetéken át sű- 15 rített levegőt vezetünk a 2 golyós vibrátorba, aminek eredményeként a 16 golyó a 15 vibrátortesten forgásba jön és létrehozza a C irányú geijesztőerőt. A 3 lapru­gókra (vagy 29 csavarrugókra a 4. ábrán) felfüggesztett 1 vályú (vagy 28 szárítókarr ra a 4. ábrán) és az erre 20 csuklósán felfüggesztett 2 (26, 27 a 4. ábrán) golyós vibrátor kéttömegű, erőgeijesztésű önlengő rendszert képez, melyben a gerjesztő tömeg a 16 golyó forgó tö­mege, a gerjesztett tömeg pedig a szállítóelem (1 vályú vagy 28 szárítókamra) és a hozzá erősített 33 vibrátor- 25 ház, továbbá a csuklós szerkezet (pl. a 3. ábra szerinti 17 csapágyház, 18, 19 gördülőcsapágyak, 21 ingaten­gely, 22 híd és 23 csavarok) elemeinek együttes töme­ge. A lengések amplitúdóját lengéstani törvényszerű­ségek határozzák meg: ismeretes, hogy a szabadonlengő 30 (önlengő) rendszerek rezonancia alatti, rezonancia kö­zeli és rezonancia feletti tartományban működhetnek attól függően, hogy a gerjesztőfrekvencia a rendszer saját frekvenciájának kisebb, azzal közel egyenlő, vagy annál nagyobb. A lengések amplitúdója a rezonancia 35 alatti tartományban zérustól egy, a rendszer csillapítá­sa (belső súrlódása) által meghatározott maximumig nő, a maximumot rezonancia közelben éri e], a rezo­nancia felett az amplitúdó egy állandó értékhez (az ún. statikus amplitúdóhoz) tart. A sajátfrekvenciát a levegő 40 tömegek nagysága és a rugóállandó (ill. rugómerevség), a statikus amplitúdót a gerjesztő és gerjesztett tömegek aránya és a golyó forgási sugara egyértelműen meghatá­rozzák. Ebből következően a pneumatikus golyós vib­rátor a találmány szerinti csuklós felfüggesztéssel, mely 45 az oldalirányú lengéseket kiküszöböli, a vibrációs szállí­tógép működtetését bármely üzemmódban (rezonan­cia alatt, rezonanciaközeiben és rezonancia felett) egy­aránt lehetővé teszi. Ezzel a módszerrel az anyagszem-1. táblázat A hajtólevegő paraméterei A vibráció párán éterei A szállítás paraméterei nyomás (P) bar térfogatáram (y) m3/h frekvencia (0 s'1 amplitúdó (A) mm száll, sebesség (v) mm/s tömegáram (G0 kg/h 0,50 26 9,00 2,20 6,25 24,3 0,62 28 9,05 2,50 22,60 81,4 0,72 30 9,15 3.20 26,80 96,5 0.90 32 20,90 0,45 6,38 23,0 1,05 34 22,00 0,45 3,11 11,2 1,17 35 26,70 0,40 —-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom