Конусная инерционная дробилка с усовершенствованным уплотнением

Изобретение относится к конусным дробилкам и может быть использовано в строительной и горно-обогатительной отраслях промышленности. Конусная инерционная дробилка содержит корпус 1, наружный конус 2 и размещенный внутри него на сферической опоре 4 внутренний конус 3. На приводном валу 5 внутреннего конуса 3 посредством втулки скольжения 12 смонтирован дебаланс 6. Втулка скольжения 12 соединена с трансмиссионной дисковой муфтой 13, которая соединена с зубчатым колесом 20 и противодебалансом 11, установленными на втулке скольжения 12 с возможностью образования единого подвижного динамического узла. Внутренний конус 3 и сферическая опора 4 выполнены с фигурным круговым выступом. Система уплотнения включает по меньшей мере один уплотняющий элемент 21 в форме круговой замкнутой манжеты из эластичного материала и систему крепления. Уплотняющий элемент 21 закреплен с одной стороны на фигурном круговом выступе внутреннего конуса 3, а с другой стороны - на круговом выступе сферической опоры 4. В дробилке обеспечивается герметичная изоляция двух сред внутри корпуса дробильного агрегата: области масляного тумана и области выгрузки готового продукта. 9 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Изобретение относится к области тяжелого машиностроения, к дробильному измельчительному оборудованию, в частности к конусным дробилкам, и может быть использовано в технологических процессах строительной и горно-обогатительной отраслей промышленности.

В настоящее время наиболее инновационной конструкцией для дробления материалов является конусная инерционная дробилка. Конструкция упомянутой машины представляет собой сложный и трудоемкий в эксплуатации, но эффективный агрегат с хорошими технологическими показателями. Основная проблема при совершенствовании его конструкции заключается в необходимости сочетать высокие эксплуатационные свойства с надежностью, экономичностью, защитой от сбоев и требованиями к простоте в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Из уровня техники известно, что конусная инерционная дробилка содержит корпус с наружным конусом и размещенным внутри него внутренним конусом, обращенные друг к другу поверхности которых образуют камеру дробления. На приводном валу внутреннего подвижного конуса установлен дебаланс, приводимый во вращение трансмиссией. При вращении дебаланса создается центробежная сила, заставляющая внутренний конус обкатываться по наружному конусу без зазора, если в камере дробления нет перерабатываемого материала (на холостом ходу); или через слой дробимого материала.

Для соблюдения динамического равновесия конструкция дробилки содержит противодебаланс, иначе говоря, дополнительный неуравновешенный дебаланс, который устанавливается в противофазе к дебалансу и генерирует свою собственную центробежную силу, направленную противоположно центробежным силам внутреннего конуса и его дебаланса. Упомянутые силы компенсируют друг друга, что приводит к снижению вибрационных нагрузок на элементы дробилки.

Из камеры дробления дробимый материал под действием собственного веса попадает в зону выгрузки готовой продукции, расположенную внутри корпуса. Таким образом, в упомянутой зоне выгрузки неизбежно и постоянно образуется постоянный поток твердых частиц различного размера от элементов мельчайшей пыли до крупных частей материала.

Все подвижные элементы машины работают с использованием масляных смазок. Масло подается на все подвижные части машины из единой системы, включающей маслопровод, систему фильтров и маслостанцию, подающую масло под давлением в маслопровод.

В некоторых пустотах между рабочими частями машины образуются зоны так называемого масляного тумана. Одна из областей масляного тумана расположена под подвижным внутренним конусом вокруг сферической опоры внутреннего конуса.

Важным элементом конструкции конусной дробилки является устройство, предотвращающее проникновение перерабатываемого материала и других видов твердых частиц во внутреннюю рабочую зону машины, заполненную масляным туманом.

Дополнительная сложность заключается в том, что внутренний конус совершает в процессе работы сложное движение вращения-качания с непредсказуемыми углом отклонения и скоростью вращения.

При попадании в область масляного тумана твердых частиц рабочие свойства масла ухудшаются, частицы пыли оказывают абразивное действие на сопряженные поверхности. Подвижные элементы машины получают недостаточно смазки, характеристики упомянутых сопряженных поверхностей изменяются, вследствие этого увеличиваются зазоры в подшипниках скольжения, ускоряется износ рабочих поверхностей вплоть до выхода из строя деталей машины и их вынужденной замены.

Кроме того, маслопроводы и масляные фильтры забиваются посторонними включениями, следовательно, фильтры и собственно масло требует частой замены, одновременно растут энергозатраты.

Известно изобретение «Гирационная дробилка с уплотнением» (GYRATORY CRUSHER HAVING A SEALING ARRANGEMENT) WO 2012/005651 A1, приоритетные данные 09.07.2010, SE20100050770, которое принимается за прототип.

Согласно этому изобретению известная конструкция гирационной дробилки содержит корпус, внешний конус, внутренний конус, опертый на сферическую опору, на вертикальном валу которого установлен дебаланс. Зона масляного тумана расположена снизу внутреннего подвижного конуса и отделена от остальной зоны внутри корпуса системой уплотнения.

Система уплотнения включает в себя кольцевую уплотняющую манжету, выполненную из эластичного материала, содержащую две уплотнительные кромки, соединенные перемычкой, в «Н»-образной форме. Манжета закреплена на выступе сферической опоры, верхние края уплотнительных кромок выполнены разной высоты таким образом, чтобы они плотно прилегали к нижней сферической поверхности внутреннего конуса.

В перемычке между кромками по всему периметру кольцевой манжеты расположены отверстия, через которые от компрессора по специальному воздуховоду под давлением подается воздух. Воздух создает избыточное давление в области, ограниченной кромками и нижней сферической поверхностью внутреннего конуса. Избыточное давление воздуха прижимает внутреннюю кромку к поверхности конуса, не позволяя маслу вытекать, при этом излишки воздуха под давлением выходят, образуя щель между поверхностью конуса и внешней кромкой и не позволяя твердым частицам проникать внутрь. Таким образом, между масляной средой и зоной выгрузки готового продукта создается многоступенчатый барьер, состоящий из двух эластичных кромок и зоны повышенного воздушного давления, а эластичность материала кромок позволят конусу совершать движение вращения-качания, не нарушая герметичность барьера.

Однако на практике такое техническое решение имеет ряд существенных недостатков.

В процессе эксплуатации на нижнюю сферическую поверхность внутреннего конуса налипает масляный субстрат, состоящий из отработанного загустевшего масла и частиц пыли, который нарушает однородность сферической поверхности конуса, поэтому внутренняя кромка скользит по негладкой поверхности и не так идеально прилегает к поверхности. Вследствие этого масляный субстрат проникает внутрь воздушной зоны, нарушая расчетное давление. С другой стороны, внешняя кромка пропускает внутрь воздушной зоны частицы пыли. В воздушной зоне из-за изменений параметров плотности среды нарушается расчетное давление, забиваются воздухопроводящие отверстия и воздуховод, что приводит к недостаточному количеству объема воздуха, что в свою очередь приводит к еще большей потери давления. Эластичные кромки с течением времени теряют гибкость и слабее прилегают к поверхности и увеличивают пропускную способность. В результате частицы пыли проникают через внешнюю и внутреннюю кромки в область масляного тумана, ухудшая рабочие характеристики масла.

Для создания зоны избыточного давления требуется специальная система, состоящая из воздушного компрессора с собственным электродвигателем, пневмопровода, воздушных фильтров. Эта система требует собственного обслуживания.

Таким образом, предложенная система уплотнения оказывается излишне сложной и недостаточно надежной.

Целью настоящего изобретения является создание такой конструкции уплотняющего узла, который позволяет герметично изолировать две среды внутри корпуса дробильного агрегата: область масляного тумана и область выгрузки готового продукта. Одновременно уплотняющий узел должен позволять внутреннему конусу без ограничений совершать движение вращения-качания по случайной траектории, быть простым в установке и разборке, экономичным и надежным в эксплуатации.

Поставленная цель может быть достигнута за счет применения уплотняющего элемента принципиально новой конструкции, создающего неразрывную физическую преграду между двумя изолируемыми средами, а также за счет применения усовершенствованного крепления уплотняющего элемента. Крепление должно с одной стороны удерживать уплотняющий элемент на своем месте, когда конус совершает движение качания, с другой стороны должно позволять внутреннему конусу свободно совершать движение вращения без нарушения изолирующей функции.

Поставленные задачи решаются в инерционной конусной дробилке, которая содержит:

опертый на фундамент через эластичные амортизаторы корпус, наружный конус и размещенный внутри него на сферической опоре внутренний конус, образующие между собой камеру дробления, соединенную с зоной выгрузки готовой продукции,

на приводном валу внутреннего конуса с помощью втулки скольжения смонтирован дебаланс с возможностью регулировки его центра тяжести относительно оси вращения,

втулка скольжения дебаланса соединена с трансмиссионной дисковой муфтой, которая соединена с зубчатым колесом и противодебалансом, которые в свою очередь установлены на втулку скольжения таким образом, что зубчатое колесо, противодебаланс и втулка скольжения образуют единый подвижный «динамический узел», который через опорный диск установлен на опертой на фланец неподвижной оси вращения,

фланец жестко закреплен в донной части корпуса дробилки,

а рабочая зона, образованная внутренним конусом и его сферической опорой, отделена от зоны выгрузки готовой продукции по меньшей мере одной системой уплотнения.

Конусная инерционная дробилка отличается следующими характерными признаками:

внутренний конус выполнен с фигурным круговым выступом, расположенным вдоль наружной окружности основания конуса;

сферическая опора внутреннего конуса выполнена с фигурным круговым выступом, расположенным по всему периметру опоры;

система уплотнения состоит из по меньшей мере одного уплотняющего элемента и системы крепления уплотняющего элемента;

уплотняющий элемент выполнен в форме круговой замкнутой манжеты из эластичного материала;

уплотняющий элемент закреплен с одной стороны на фигурном круговом выступе внутреннего конуса при помощи системы крепления, с другой стороны на круговом выступе сферической опоры внутреннего конуса при помощи хомута;

уплотняющий элемент закреплен с возможностью его деформации в любую сторону при отклонении внутреннего конуса от вертикальной оси дробилки на любой угол рабочего диапазона;

система крепления уплотняющего элемента к внутреннему конусу включает элемент лабиринтного уплотнения, выполненный в «U» образной форме, и хомут.

Конусная инерционная дробилка имеет следующие дополнительные отличия.

Уплотняющий элемент может быть выполнен в виде продольно гофрированной манжеты.

Уплотняющий элемент может быть выполнен в виде прямой манжеты.

Уплотняющий элемент может быть выполнен в виде манжеты в форме выгнутого наружу полутора.

Уплотняющий элемент может быть выполнен в виде манжеты в форме вогнутого внутрь полутора.

Дополнительно:

- уплотняющий элемент может быть выполнен с утолщениями в местах креплений хомутов;

- элемент лабиринтного уплотнения может быть выполнен с установочной канавкой в местах креплений хомутов;

- на круговом выступе сферической опоры внутреннего конуса может быть выполнена установочная канавка в месте крепления хомута.

Система крепления уплотняющего элемента к внутреннему конусу может включать элемент лабиринтного уплотнения, выполненный в «U» образной форме со специальным выступом, и прижимное кольцо, закрепляемое на конусе болтами; в этом случае вдоль наружной окружности основания внутреннего конуса выполняется установочная выборка и крепежные отверстия под установку прижимного кольца при помощи установочных болтов.

Сущность настоящего изобретения поясняется следующими фигурами.

На фиг. 1 показана схема инерционной конусной дробилки в поперечном разрезе с указанием расположения изолируемых сред и системы уплотнения.

На фиг. 2 представлен фрагмент внутреннего конуса, фрагмент сферической опоры внутреннего конуса, а также смонтированная на этих элементах система уплотнения при отклонении внутреннего конуса на угол α в поперечном разрезе.

На фиг. 3 представлено три четверти круговой замкнутой манжеты в сборе с системой крепления, в варианте исполнения в форме выгнутого наружу полутора.

На фиг. 4 представлен фрагмент системы уплотнения, демонстрирующий взаимное расположение изолируемых сред и вариант системы крепления уплотняющей манжеты с использованием прижимного кольца.

На фиг. 5 представлены четыре возможных варианта выполнения уплотняющей манжеты.

На фиг. 6 представлен фрагмент системы уплотнения, демонстрирующий взаимное расположение изолируемых сред и вариант системы крепления уплотняющей манжеты.

Изобретение конструктивно реализуется следующим образом.

Корпус 1 установлен на фундамент 9 через эластичные амортизаторы 10. Наружный дробящий конус 2 и внутренний дробящий конус 3 с установленной на нем бронью 15 образуют между собой дробящую камеру. Внутренний конус 3 оперт на сферическую опору 4. На валу 5 внутреннего конуса 3 установлена втулка скольжения дебаланса 12 и дебаланс 6. Втулка 12 жестко соединена с трансмиссионной дисковой муфтой 13. Трансмиссионная муфта 13 жестко соединена с «динамическим узлом», включающим зубчатое колесо 20 , противодебаланс 11 и втулку скольжения 14.

«Динамический узел» установлен на неподвижную ось вращения через опорный диск с возможностью вращения вокруг нее.

Ось вращения оперта на фланец, который жестко закреплен в донной части корпуса 1 при помощи крепежных болтов. Ось вращения и фланец могут быть выполнены как две разные детали, жестко соединенные друг с другом, или как одна цельная деталь, выполняющая роль несущей неподвижной опоры для подвижного «динамического узла».

Динамический узел в свою очередь соединен через зубчатую передачу с узлом приводного вала 17, через который передается крутящий момент от двигателя.

Зона выгрузки готовой продукции 19 является технологическим продолжением дробящей камеры и расположена внутри корпуса дробилки. Рабочая зона 18 расположена между внутренним подвижным конусом 3 и сферической опорой конуса 4.

Фигурный круговой выступ 16 расположен по всей окружности основания внутреннего конуса 3. На круговом выступе 16 смонтирована по крайней мере одна система уплотнения, которая изолирует рабочую зону 18 от зоны выгрузки готовой продукции 19.

Система уплотнения включает по меньшей мере один уплотняющий элемент 21, выполненный в виде круговой замкнутой манжеты из эластичного материала. Манжета 21 закрепляется на фигурном круговом выступе 16 двумя способами: при помощи «U» образного элемента лабиринтного уплотнения 28 (фиг. 6) или при помощи «U» образного элемента лабиринтного уплотнения 22, которое имеет специальный крепежный выступ и за счет этого выступа поддерживается прижимным кольцом 24 (фиг. 4).

Хомут 25 удерживает уплотняющую манжету 21 на элементе лабиринтного уплотнения 22 или 28 . Для дополнительного усиления герметичности данного стыка на манжете могут быть предусмотрены специальные полукруглые утолщения, а на элементах 22 и 28 соответствующие им полукруглые канавки.

Прижимное кольцо 24 жестко закреплено на конусе 3 при помощи болтов 23, установленных по всему периметру фигурного кругового выступа 16 через определенное расстояние, необходимое и достаточное для удержания кольца 24. Для этой цели в конусе 3 выполнены соответствующие болтам установочные отверстия, а также сделана выборка, соответствующая установочным размерам прижимного кольца 24.

Лабиринтное уплотнение 22 смонтировано с возможностью вращения относительно него внутреннего конуса 3 . Для этого между всеми поверхностями трения элемента лабиринтного уплотнения 22, фигурного кругового выступа 16 и прижимного кольца 24 оставлены зазоры, достаточные для проникновения в них масляной смазки и для свободного вращения внутреннего конуса 3 относительно элемента 22, как это показано на фигуре 4.

Лабиринтное уплотнение 28 также смонтировано с возможностью вращения относительно него внутреннего конуса 3 . Для этого между всеми поверхностями трения элемента лабиринтного уплотнения 28 и фигурного кругового выступа 16 оставлены зазоры, достаточные для проникновения в них масляной смазки и для свободного вращения внутреннего конуса 3 относительно элемента 28, но недостаточные для проникновения твердых частиц из зоны 19, как это показано на фигуре 6.

С другой стороны уплотняющая манжета 21 жестко закреплена на круговом выступе 27 сферической опоры внутреннего конуса 4 при помощи хомута 26. В случае если уплотняющая манжета имеет утолщения в местах крепления, на круговом выступе 27 сферической опоры внутреннего конуса выполняется установочная канавка в месте крепления хомута 26.

Собственно уплотняющая манжета 21 может быть выполнена из эластичного материала в любом из вариантов, представленных на фигуре 5: в форме гофрированной манжеты (вариант а), в форме прямой манжеты (вариант b), в форме выгнутого наружу полутора (вариант c) и в форме вогнутого внутрь полутора (вариант d).

Изобретение работает следующим образом.

От двигателя крутящий момент передается на узел приводного вала 17 и на зубчатое колесо 20. Вместе с зубчатым колесом 20 приводится во вращение весь «динамический узел», включающий также втулку скольжения 14 и противодебаланс 11. Далее крутящий момент передается на трансмиссионную дисковую муфту 13.

Трансмиссионная муфта 13 передает крутящий момент втулке скольжения дебаланса 12 и дебалансу 6. Последний развивает центробежную силу и через вал 5 заставляет внутренний конус 3 совершать обкатку по наружному конусу 2 через слой дробимого материала. Из камеры дробления, образованной внутренним 3 и наружным 2 конусами, дробимый материал под действием собственного веса проникает в зону выгрузки готовой продукции 19 .

В рабочем режиме внутренний конус 3 совершает одновременно движение вращения вокруг своей оси и движение качания по случайной траектории с непредсказуемой амплитудой и углом отклонения α , находящимся в диапазоне от от 0º до 5º . Пример качания, то есть отклонения внутреннего конуса 3 от вертикальной оси дробилки на угол α представлен на фигуре 2 . Эластичная манжета 21 в момент отклонения следует за поведением внутреннего конуса 3 , натягивается в сторону отклонения конуса и собирается с другой стороны. При этом при максимальном угле отклонения α полотно манжеты не должно натягиваться до критической величины и риска разрыва, а с другой стороны, не должно сминаться и заламываться.

В случает вращения внутреннего конуса 3 вокруг своей оси фигурный круговой выступ 16 скользит по зазорам элемента лабиринтного уплотнения 22 . При этом эластичная манжета 21 испытывает продольно-диагональное натяжение, сопротивляясь вращательному моменту, и вся система уплотнения остается неподвижной, точкой опоры которой служит жесткое крепление системы к круговому выступу 27 неподвижной сферической опоры 4. Дополнительным фактором, усиливающим сопротивляемость манжеты 21 на изгиб-кручение, может являться ее фигурный рельеф.

Вариант исполнения системы крепления манжеты без прижимного кольца 24 предполагает, что элемент лабиринтного уплотнения 28 удерживается в полном контакте с фигурным круговым выступом 16 за счет пружинящего и поддерживающего воздействия эластичного материала манжеты 21, выполненной специально для этого с запасом по высоте.

Вариант исполнения системы крепления с прижимным кольцом 24 предполагает удержание лабиринтного уплотнения 22 в контакте с фигурным круговым выступом 16 за счет его специального фигурного выступа, который заходит за прижимное кольцо 24. При этом прижимное кольцо 24 захватывает упомянутый выступ и жестко закрепляется на конусе 3 болтами 23, а конус 3 сохраняет подвижность относительно элемента лабиринтного уплотнения 22 .

Таким образом, частицы готовой продукции из зоны выгрузки 19 не проникают сквозь уплотняющую манжету 21, поскольку система не имеет сквозных проникающих отверстий и/или щелей, с другой стороны масло из рабочей зоны 18 проникает не далее зазора между лабиринтным уплотнением 22 или 28 и круговым выступом 16 , дополнительно осуществляя смазку поверхностей трения упомянутых деталей.

Ко всем поверхностям трения дробилки масло поступает через масляный патрубок 8, под давлением подается в масляный канал 7, который проходит через динамический узел, и трансмиссионную дисковую муфту 13. В рабочую зону 18 масло поступает по специальному маслопроводу.

Высота уплотняющей манжеты 21 рассчитывается таким образом, чтобы, с одной стороны, при отклонении конуса 3 на максимально допустимый угол α натяжение манжеты не было критическим и не приводило к разрыву эластичного полотна, с другой стороны, при сборе полотна манжеты не должно происходить заломов и трений из-за излишков полотна.

Важным параметром является плотность полотна эластичного материала уплотняющей манжеты 21, которая рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок, характеристик дробимого материала, давления в зоне выгрузки 19, расчетного срока службы манжеты. Эластичное полотно должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать воздействие дробимого материала со стороны зоны выгрузки 19 , одновременно достаточно эластичным, чтобы растягиваться и собираться, повторяя движение внутреннего конуса 3, и выдерживать нагрузки на изгиб-кручение.

Эластичный материал манжеты 21 может быть дополнительно усилен при помощи армирования для соблюдения требуемых прочностных характеристик, увеличения ее износостойкости и срока службы. Конкретные характеристики манжеты 21 также зависят от типоразмера дробилки, от диаметра внутреннего конуса 3.

Все формы исполнения уплотняющей манжеты 21, представленные на фигуре 5, работают аналогично.

В случае необходимости может быть использована более чем одна такая система уплотнения. В случае необходимости в системе уплотнения может быть использована более чем одна уплотняющая манжета.

Уплотняющая манжета 21 может быть изготовлена из любого эластичного материала, например из резины, каучука, силиконовых или полимерных составов.

Элемент лабиринтного уплотнения 22 или 28 предпочтительно изготовлять из пластиков с антифрикционными и антизадирочными наполнителями, например из капролона.

Обслуживание системы уплотнения включает демонтаж и замену уплотняющей манжеты 21 путем ослабления хомутов 25 и 26, а также снятие и прочистку лабиринтного уплотнения 22 путем снятия болтов 23 и прижимного кольца 24.

Вращение динамического узла и трансмиссионной дисковой муфты дробилки может быть направлено в любую сторону, соответственно движение вращения-качания внутреннего конуса 3 может быть направлено в любую сторону. Предложенная система уплотнения одинаково эффективна вне зависимости от направления вращения.

Предложенная система уплотнения обладает следующими достоинствами.

Универсальность: система может быть установлена на конусных дробилках любого типоразмера.

Простота конструкции: система состоит из простых механических деталей, соединенных между собой простыми механическими способами - болтами и хомутами, не требует никакого вспомогательного оборудования.

Простота и эффективность в работе: система работает за счет физической изоляции различных сред между собой.

Экономичность в обслуживании, обусловленная конструкцией системы: простые, дешевые, легко заменяемые детали и крепления.

Вариант с использованием прижимного кольца является более надежным, но одновременно более сложным и дорогим, может найти свое применение в машинах большего типоразмера и большей мощности; вариант без прижимного кольца более простой и дешевый в изготовлении и монтаже, может быть более продуктивно использован для дробилок меньшего типоразмера и мощности.

1. Конусная инерционная дробилка с усовершенствованным уплотнением, содержащая опертый на фундамент через эластичные амортизаторы корпус, наружный конус и размещенный внутри него на сферической опоре внутренний конус, образующие между собой камеру дробления, соединенную с зоной выгрузки готовой продукции,
на приводном валу внутреннего конуса с помощью втулки скольжения смонтирован дебаланс с возможностью регулировки его центра тяжести относительно оси вращения,
втулка скольжения дебаланса соединена с трансмиссионной дисковой муфтой, которая соединена с зубчатым колесом и противодебалансом, которые, в свою очередь, установлены на втулку скольжения таким образом, что зубчатое колесо, противодебаланс и втулка скольжения образуют единый подвижный динамический узел, который через опорный диск установлен на опертой на фланец неподвижной оси вращения,
фланец жестко закреплен в донной части корпуса дробилки,
а рабочая зона, образованная внутренним конусом и его сферической опорой, отделена от зоны выгрузки готовой продукции по меньшей мере одной системой уплотнения;
отличающаяся тем, что
внутренний конус выполнен с фигурным круговым выступом, расположенным вдоль наружной окружности основания конуса,
сферическая опора внутреннего конуса выполнена с фигурным круговым выступом, расположенным по всему периметру опоры,
система уплотнения включает по меньшей мере один уплотняющий элемент и систему крепления этого уплотняющего элемента,
уплотняющий элемент выполнен в форме круговой замкнутой манжеты из эластичного материала и
закреплен с одной стороны на фигурном круговом выступе внутреннего конуса при помощи системы крепления, а с другой стороны на круговом выступе сферической опоры внутреннего конуса при помощи хомута,
система крепления уплотняющего элемента к внутреннему конусу включает элемент лабиринтного уплотнения и хомут, а
уплотняющий элемент закреплен с возможностью его деформации в любую сторону при отклонении внутреннего конуса от вертикальной оси дробилки на любой угол рабочего диапазона.

2. Конусная инерционная дробилка по п. 1, отличающаяся тем, что уплотняющий элемент выполнен в виде продольно гофрированной манжеты.

3. Конусная инерционная дробилка по п. 1, отличающаяся тем, что уплотняющий элемент выполнен в виде прямой манжеты.

4. Конусная инерционная дробилка по п. 1, отличающаяся тем, что уплотняющий элемент выполнен в виде манжеты в форме выгнутого наружу полутора.

5. Конусная инерционная дробилка по п. 1, отличающаяся тем, что уплотняющий элемент выполнен в виде манжеты в форме вогнутого внутрь полутора.

6. Конусная инерционная дробилка по п. 1, отличающаяся тем, что уплотняющий элемент выполнен с утолщениями в местах креплений хомутов.

7. Конусная инерционная дробилка по п. 1, отличающаяся тем, что элемент лабиринтного уплотнения выполнен с установочной канавкой в месте крепления хомута.

8. Конусная инерционная дробилка по п. 1, отличающаяся тем, что на круговом выступе сферической опоры внутреннего конуса выполнена установочная канавка в месте крепления хомута.

9. Конусная инерционная дробилка по п. 1, отличающаяся тем, что система крепления уплотняющего элемента к внутреннему конусу включает элемент лабиринтного уплотнения, выполненный в U-образной формы с выступом, и прижимное кольцо, закрепляемое на конусе болтами.

10. Конусная инерционная дробилка по п. 9, отличающаяся тем, что вдоль наружной окружности основания внутреннего конуса выполнены установочная выборка и крепежные отверстия под установку прижимного кольца.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области тяжелого машиностроения, к дробильному измельчительному оборудованию, в частности к конусным дробилкам, и может быть использовано в технологических процессах строительной и горно-обогатительной отраслях промышленности.

Дробилка относится к средствам для измельчения различных материалов и может быть использована в строительной и горно-обогатительной отраслях промышленности. Дробилка содержит опертый на фундамент 9 через эластичные амортизаторы корпус 1 с наружным конусом 2 и размещенный внутри него на сферической опоре 4 внутренний конус 3.

Изобретение относится к устройствам обработки минерального материала, содержащим внешнюю и внутреннюю изнашиваемые детали. Внутренняя изнашиваемая деталь содержит внешнюю изнашиваемую поверхность, включающую изнашиваемые поверхности начальной и конечной стадии срока службы, и выступ, проходящий от изнашиваемой поверхности конечной стадии.

Группа изобретений относится к способу управления гираторной конусной дробилкой и гидравлическому контуру для осуществления этого способа. Способ управления заключается в том, что размер зазора дробилки, образованного внутренним и наружным корпусами, поддерживают посредством по меньшей мере одного гидравлического цилиндра, причем при превышении давления гидравлической жидкости первой пороговой величины давления гидравлическую жидкость из цилиндра удаляют.

Группа изобретений относится к внешней дробящей броне гирационной дробилки. Дробилка содержит дробящую броню (106) с единственным фланцевым участком (122).

Изобретение предназначено для измельчения зерна, семян бобовых культур, гречихи и других в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Внутри корпуса (3) конусной инерционной дробилки установлены неподвижный статор (4) и подвижный ротор (6).

Изобретение относится к измельчительным устройствам, к системам и способам очистки дробилки от инородного тела. Система 100 содержит по меньшей мере один цилиндр 70 двустороннего действия, служащий как для поддержания постоянного дробильного усилия между головкой 500 и чашей 400, так и для обеспечения очистительного хода, способствующего прохождению этого инородного материала.

Изобретение относится к конусным дробилкам мелкого дробления. Дробилка содержит установленный на опорную раму через амортизаторы корпус с наружным конусом и размещенным внутри него на сферической опоре внутренним конусом с валом, на котором с помощью подшипника установлен регулируемый дебалансный вибратор.

Изобретение относится к горному делу, в частности, к устройствам для измельчения горной породы и определения ее природного гранулометрического состава, знание которого определяет процентный выход по массе полезных ископаемых из единицы массы исходного сырья, стоимость конечного продукта и величину удельных энергозатрат.

Изобретение относится к горному делу, в частности к устройствам для измельчения горной породы. .

Группа изобретений относится к средствам дробления и измельчения различных материалов и может быть использована в инерционных конусных дробилках. Способ заключается в том, что измеряют положение и/или движение дробильной головки, на основании упомянутого измерения получают величины гирационного перемещения, которые сравнивают с опорной величиной гирационного перемещения. При этом на основании сравнения определяют, выдать ли сигнал предупреждения о постороннем материале, а на основании величины гирационного перемещения определяют положение постороннего материала в дробильной камере. Инерционная конусная дробилка содержит наружную и внутреннюю дробильные брони, образующие между собой дробильную камеру. Внутренняя дробильная броня поддерживается на дробильной головке, присоединенной с возможностью вращения к дебалансной втулке с дебалансным грузом. При этом дробилка дополнительно содержит датчик для измерения положения и/или движения дробильной головки, устройство управления, выполненное с возможностью получения величины гирационного перемещения и определения, выдавать ли сигнал предупреждения о постороннем материале согласно вышеописанному способу. Также для доступа в дробильную камеру дробилка содержит множество люков, каждый из которых позволяет удалять через него какой-либо посторонний материал. Способ и устройство снижают вероятность повреждения и блокировки дробилки. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к дробильному измельчительному оборудованию, в частности к конусным дробилкам, и может быть использовано в строительной и горно-обогатительной отраслях промышленности. Конусная инерционная дробилка содержит опертый на фундамент 9 корпус 1, наружный конус 2 и внутренний конус 3, размещенный внутри корпуса 1 на сферической опоре 4. На валу 5 внутреннего конуса 3 посредством втулки скольжения 12 расположен дебаланс 6. Втулка скольжения 12 дебаланса 6 через трансмиссионную муфту 13 соединена с ведущим валом 5. На ведущем валу 5 закреплен шкив 15 с противодебалансом 11, через который передается вращательный момент от двигателя. Трансмиссионная муфта 13 выполнена в виде дисковой муфты, состоящей из ведущей и ведомой полумуфт и расположенного между ними плавающего диска. Ведущая полумуфта выполнена в виде диска с вогнутой рабочей торцевой поверхностью и радиально расположенной на ней шпонкой. Ведомая полумуфта выполнена в виде диска с выгнутой торцевой рабочей поверхностью и радиально расположенной на ней шпонкой. Плавающий диск имеет выгнутую и вогнутую торцевые поверхности, обращенные к ведущей и ведомой полумуфтам соответственно. Дробилка обеспечивает повышение надежности работы. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к устройствам для тонкого измельчения хрупких высокотвердых материалов и может быть использовано для получения микропорошков керамических материалов, пигментов, присадок в топливо и других материалов. Мельница содержит закрытый корпус с патрубками 1, 2 соответственно для ввода и вывода продукции, цилиндрическую рабочую камеру 3 с внутренней футеровкой 5 и расположенную в закрытом корпусе и имеющую внешнюю водяную рубашку 4, и соединенный с приводом вращения 7 вертикальный ротор в виде вала 6 и соединенных с ним горизонтальных опорных дисков 8. Вертикальный ротор установлен в рабочей камере 3 по ее оси. На опорных дисках 8 посредством осей вращения 9 закреплены мелющие элементы 10, центр тяжести которых смещен относительно оси вращения. Мелющие элементы 10 состоят из металлического корпуса и закрепленной на нем мелющей вставки, которая при вращении элемента контактирует с поверхностью футеровки 5. При этом мелющие вставки и футеровка рабочей камеры выполнены из керамического композиционного материала, содержащего алмаз - 20-75% об., карбид кремния - 20-75% об., кремний - 3-40% об. Мельница характеризуется повышенным ресурсом работы и более широкой областью применения. 2 ил.
Изобретение относится к способам получения микропорошков твердых материалов, например микропорошков керамических материалов, пигментов. Способ заключается в том, что измельчение частиц твердых материалов производят в роторно-истирающей мельнице, в которой мелющие вставки и футеровка рабочей камеры выполнены из керамического композиционного материала, содержащего алмаз - 20-75 об.%, карбид кремния - 20-75 об.%, кремний - 3-40 об.% Способ обеспечивает получение химически чистых микропорошков твердых материалов.

Изобретение относится к средствам измельчения и может быть использовано для переработки пищевых отходов в сфере общепита, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Измельчитель пищевых отходов содержит корпус 1 с загрузочным люком 2 и рабочей камерой 3. Рабочая камера 3 снабжена неподвижной дробящей поверхностью в виде полого конуса 4 и установленной с зазором относительно измельчающего органа в виде подвижной измельчающей шарошки 5 с приводом от электродвигателя 8. Подвижная измельчающая шарошка 5 установлена на валу 6 с дебалансом 9, прикреплена к основанию чаши 7 и представляет собой усеченный конус, на конической поверхности которого в шахматном порядке в три яруса размещены резьбовые гнезда 12 для ввинчивания пирамидальных штифтов 13. Измельчитель позволяет перерабатывать как твердые компоненты, так и пленочные или волокнистые компоненты пищевых отходов. 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Блокировочная система, предназначенная для использования в дробилке для породы. Блокировочная система 20 содержит стационарный корпус 24, дробящую головку 26 конусной дробилки, узел вращения 27, вал 28, подшипники 30, дробильную камеру 31, броню 32 дробильной камеры 31 и рабочую гидравлическую жидкость. Предпочтительно блокировочная система включает устройство для нагнетания потока, предназначенное для обеспечения потока рабочей гидравлической жидкости, источник рабочей гидравлической жидкости, предназначенный для подачи рабочей гидравлической жидкости, регулирующий клапан, сообщающийся по текучей среде с источником рабочей гидравлической жидкости и предназначенный для обеспечения потока рабочей гидравлической жидкости к источнику рабочей гидравлической жидкости, и узел передачи крутящего момента, предназначенный для соединения дробящей головки 26 конусной дробилки и источника рабочей гидравлической жидкости и для передачи крутящего момента от дробящей головки 26 конусной дробилки на стационарный корпус. При этом в блокировочной системе 20 используется такая же рабочая гидравлическая жидкость, что и в других системах дробилки для породы. Способ управления блокировочной системой 20 заключается в том, что посредством устройства для нагнетания потока обеспечивают поток рабочей гидравлической жидкости, посредством источника рабочей гидравлической жидкости подают рабочую гидравлическую жидкость, при этом регулирующим клапаном, сообщающимся по текучей среде с источником рабочей гидравлической жидкости, обеспечивают поток рабочей гидравлической жидкости к источнику рабочей гидравлической жидкости. В блокировочной системе используют такую же рабочую гидравлическая жидкость, что и в других системах дробилки для породы. Блокировочная система и способ обеспечивают возможность управления вращением дробящей головки конусной дробилки, исключая при этом перекрестное загрязнение рабочих гидравлических жидкостей. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к устройствам для дробления твердых материалов, а именно к инерционным конусным дробилкам с вертикальной осью, и может быть широко использовано в горнорудной, металлургической и строительной отраслях промышленности. Вибрационная дробилка содержит корпус 1 с верхним загрузочным отверстием 2, внутренним конусом 3 и фланцем 4. Дробящее тело имеет конус 5, к которому снизу при помощи осевого стержня 6 прикреплен диск 7. Между рабочими поверхностями конусов имеется кольцевой щелевой зазор 8 (камера дробления) с кольцевым разгрузочным отверстием 9. На нижнем торце конуса 5 установлен кольцевой направляющий фартук 10, имеющий форму сужающегося книзу конуса. В диске 7 на его периферийной части размещены верхние дебалансные вибраторы 11. В диске 7 ближе к центру под кольцевым разгрузочным отверстием 9 выполнены сквозные отверстия 12, распределенные по окружности и предназначенные для прохождения дробленого материала. В центральной части диска 7 на нижнем торце имеется кольцевой направляющий фартук 13, выполненный аналогично фартуку 10. Под диском 7 установлена платформа 14, в которой на периферийной части размещены нижние дебалансные вибраторы 15, а ближе к центру непосредственно под отверстиям 12 выполнены сквозные отверстия 16, также расположенные по окружности и предназначенные для прохождения дробленого материала. Платформа 14 установлена на опоре 17 посредством пружин 18 нижнего яруса. Диск 7 дробящего тела установлен на платформе 14 посредством пружин 19 среднего яруса, а корпус 1 своим фланцем 4 установлен на диске 7 посредством пружин 20 верхнего яруса. В дробилке обеспечивается практически полная изоляция опоры от неуравновешенных динамических сил за счет использования эффекта виброгашения. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Группа изобретений относится к устройствам уплотнительных систем, способам уплотнения и может быть использована в резьбовых соединениях конусных гирационных дробилок. Уплотнительная система 20 содержит элемент с наружной резьбой, включающий секцию с наружной резьбой, имеющую внутреннюю часть, элемент с внутренней резьбой, имеющий секцию с внутренней резьбой и канавку для уплотнения скребкового типа, выполненного с возможностью его установки в вышеуказанной канавке, в которой усилия, создаваемые оборудованием, передаются непосредственно элементу с внутренней резьбой от секции с наружной резьбой. Канавка для уплотнения скребкового типа и уплотнение скребкового типа расположены вдоль только небольшой части дуги окружности секции с внутренней резьбой, а уплотнение скребкового типа включает выступ. Уплотнительная система содержит опорную чашу 24 с резьбовой секцией 26 опорной чаши 24, которая имеет внутренний участок 28, верхнюю станину 30, имеющую резьбовую секцию 32 верхней станины 30 и канавку для уплотнения скребкового типа 34, выполненного с возможностью его установки в вышеуказанной канавке и внутри резьбовой секции 26 опорной чаши 24, в которой усилия дробления, создаваемые дробилкой для породы, передаются непосредственно верхней станине 30 от резьбовой секции 26 опорной чаши 24. Канавка для уплотнения скребкового типа и уплотнение скребкового типа расположены вдоль только небольшой части дуги окружности секции с внутренней резьбой, а уплотнение скребкового типа включает выступ. Способ уплотнения внутренней части резьбовой секции элемента с наружной резьбой заключается в создании вышеописанной уплотнительной системы. В уплотнительной системе и способе исключена передача усилий дробления по всей окружности уплотнительной поверхности опорной чаши. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к способам дробления твердых материалов с помощью вибрационной конусной дробилки. Способ заключается в том, что частоту вращения дебалансных вибраторов, установленных на внешнем конусе с возможностью плавного регулирования частоты вращения, устанавливают соответствующей минимальной амплитуде колебаний внешнего конуса вибрационной конусной дробилки, включающей внутренний конус, установленный посредством упругого подвеса на внешнем конусе, установленном посредством упругого подвеса на неподвижном основании. Способ обеспечивает повышение производительности дробления. 2 ил.

Группа изобретений относится к износостойкому вкладышу дробилки, который может быть размещен на нижней броне конусной дробилки, а также к конусной дробилке с таким вкладышем. Износостойкий вкладыш выполнен модульным и содержит множество износостойких плит, установленных на внутренней стороне нижней брони смежно друг с другом. Каждая плита содержит боковые, верхнюю и нижнюю кромки, при этом включает по меньшей мер, одно взаимодействующее образование, выполненное с возможностью взаимодействия с соседней плитой и/или взаимодействующим образованием соседней плиты, и по меньшей мере частичного блокирования соседних плит и замедления или предотвращения независимого смещения каждой плиты от вкладыша. Конусная дробилка содержит нижнюю броню и вышеуказанный износостойкий вкладыш. Выполнение вкладыша модульным предотвращает его попадание в зону измельчения. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 11 ил.
Наверх