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 Arbetsprincipen förvibrerande skärmär huvudsakligen baserad på den fram- och återgående vibrationen som genereras av vibratorexcitationen, och materialet skärmas genom denna vibration. Följande är en detaljerad analys av dess arbetsprincip.
Kärnan i drivkraftenvibrerande skärmkommer från vibratorexciteringen, som vanligtvis uppnås genom en excentrisk blockvibrationsmotor eller en elektromagnetisk excitator. Vibratorns övre roterande hammare får silytan att producera en plan svängningsvibration, medan den nedre roterande hammaren orsakar silytan att alstra en konisk svängningsvibration. Den kombinerade verkan av de två gör att skärmytan producerar en komplex svängningsvibration. Denna vibrationsbana projiceras som en cirkel på det horisontella planet och en ellips på det vertikala planet.
Under inverkan av vibrationer presenterar materialet en parabolisk rörelsebana på skärmens yta, inklusive tre stadier av kast, fritt fall och kollision med skärmen. Mindre partiklar är mer benägna att passera genom silhålen på grund av de kombinerade effekterna av gravitation, vibrationskraft och friktion, medan större partiklar stannar kvar på silytan och därigenom uppnår materialseparering.
Genom att justera excitationskraften och den rumsliga fasvinkeln för de övre och nedre roterande hamrarna, kan kurvformen för skärmytans rörelsebana och materialrörelsebanan ändras, och därigenom optimera skärmningseffektiviteten.
Screeningprocessen är i huvudsak en kombination av geometrisk screening och sannolikhetsscreening. Sannolikheten för att fina partiklar passerar genom sikthålet är nära relaterat till storleksförhållandet mellan partiklarna och sikthålet, tjockleken på materialskiktet och vibrationsintensitetsparametrarna. Införandet av sekundär vibrationsteknik kan ytterligare förbättra skärmningsnoggrannheten och lösa problemet med partikelblockering.
Den vibrerande skärmen har fördelarna med hög sikteffektivitet, enkel struktur, bekväm drift och stor bearbetningskapacitet. Det används ofta inom gruvdrift, kemisk industri, byggmaterial, livsmedel och andra industrier.
Genom ovanstående principer,vibrerande skärmkan effektivt slutföra materialscreeningsuppgiften och är en oumbärlig nyckelutrustning i modern industriell produktion.