对于一般的固、液分离过程来说,其所需的转速通常在3000r/min左右,而对于颗粒较细,密度差较小的混合液则需要较高的转速,这也限制了三足离心机的应用。因而,如何提高现有三足离心机构的工作转速已成为了众多生产厂家关注的焦点,这也成为了制约该类产品发展的技术瓶颈问题。王俊山等[1-2]用有限元分析软件对离心机转鼓进行了应力分析,找出了危险点所在的部位,通过对危险点所在的部位进行局布加强,并用有限元分析软件进行了应力计算和校核
三足离心机被广泛用来分离固体和液体的混合物,其工作转速一般在2 000 r/min,但是对于颗粒较细的混合液的离心效果不是很好。文章分析离心机组成结构,对分部件分类描述,并推导出相应的动能描述形式。进而在分析悬挂力的基础上,应用第二类Lagrange方程,建立了离心机的动力学模型。在此基础上,采用四阶Runge—Kutta求解整机的运动轨迹,并验证了该动力学模型的正确性。从而为三足离心机减振抑噪的进一步研究提供了理论依据
首先分析了三足离心机的悬挂结构,并将其分为三种不同部分。紧接着分析了其受力情况,并用第二类Lagrange方程建立了振动模型,通过数值仿真方法,得到其从启动到稳定运行阶段的动态特性。为了减小其振动,创造性的在三足离心机转鼓的*增加了球体平衡环,并进行了数值仿真。为三足离心机减振抑噪策略的研究提供了一种很好的新方法。
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