复摆颚式破碎机运动学与动力学仿真系统研究

复摆颚式破碎机运动学与动力学仿真系统研究

复摆颚式破碎机运动学与动力学仿真系统研究,随着中国煤炭行业的迅猛发展,对矿山机械的要求也日益提高。复摆颚式破碎机是较为常用的一种矿山机械,提升它的性能将有助于提高整个采掘过程的效率。本研究利用.对复摆颚式破碎机进行了三维模型的建立,并利用该模型对复摆颚式破碎机进行了运动学分析,确定了动颚上关键点包括入料口、排料口以及动颚重心的水平和竖直行程、速度、加速度以及位移轨迹和特征值等重要参数,并对现有的破碎机颚板进行改进,提出了“变齿形颚板”,对复摆颚式破碎机工作时产生的“过度破碎”现象加以改善,然后通过对复摆颚式破碎机的动力学分析,分析了复摆颚式破碎机各主要构件的受力情况。本研究把在.中建立的复摆颚式破碎机的三维模型导入到机械分析软件中,利用对其进行仿真分析。分析结果表明,仿真的数据结果与理论分析结果基本相同。因此,可以说明该破碎机的设计是合理的,同时也证明了理论分析的正确性。,本研究利用动力平衡法对复摆颚式破碎机的惯性力进行了优化,并。

复摆颚式破碎机运动学与动力学仿真系统研究本文对复摆颚式破碎机运动学与动力学仿真系统进行研究,主要内容如下:根据破碎机产品设计的实际要求,研究设计系统的总体方案,把用户的破碎机设计经验,融入到计算机程序中,提供参数和优化。研究破碎机机构双向设计方法和模型。建立破碎机机构参数计算分析数学模型,对机构进行参数化设计,以及仿真,分析运动轨迹,进行结果处理,研究参数设计与图形修改双向设计方法。开发破碎机主要零件参数化设计,针对标准件和易损件的参数化特征建模方法和技术路线。用结合以及完成了对典型零件的三维实体的程序设计,实现典型零.展开本文对复摆颚式破碎机运动学与动力学仿真系统进行研究,主要内容如下:根据破碎机产品设计的实际要求,研究设计系统的总体方案,把用户的破碎机设计经验,融入到计算机程序中,提供参数和优化。研究破碎机机构双向设计方法和模型。建立破碎机机构参数计算分析数学模型,对机构进行参数化设计,以及仿真,分析运动轨迹,进行结果处理,研究参数设。

复摆颚式破碎机运动学与动力学仿真系统研究振平鑫龙关于复摆颚式破碎机的运动仿真研究振平鑫龙颚式破碎机网发布复摆颚式破碎机是石料中等粒度破碎中最常用的破碎设备之一。复摆鄂式破碎机由于结构简单、价格低廉、操作简单、坚固耐用、维护容易等优点,早已成为我国生产最多、使用最广的破碎设备。这种破碎机可破碎各种硬度的矿石和岩石,主要用于大中型矿山的粗碎作业。复摆颚式破碎机运动仿真,分析系统的运动特性,得出系统运动规律,提高设计效率,缩短产品开发周期,大量减少产品开发费用和成本;提高产品质量,提高产品的系统级性能,获得化和最创新的设计产品。用作为设计平台.对复摆颚式破碎机动力学配重计算,使破碎机达到惯性力平衡,减少机器的振动。实现了与数据交换.再将模型转化模型,建立了破碎机破碎矿石过程仿真模型。能清楚地看到破碎机破碎矿石过程的整体状况及工作原理。公司始终以提高服务质量和客户为中心,为企业长期战略,专门设计的国内机构,专家和技术合作,可为用户提供项目设计。

复摆颚式破碎机运动学与动力学仿真系统研究复摆颚式破碎机因为具有性能良好、生产率高、安全可靠、节能降耗等优点,在冶金、化工、煤炭、建材等行业中。但是破碎机机器震动、机重和摩擦等问题仍然比较突出,因此要在满足强度、刚度及安全性能的前提下,合理选择破碎机的工作参数和设计其结构参数。复摆颚式破碎机主要由偏心轴、动颚、肘板和机架组成,是典型的平面四杆机构。在对复摆颚式破碎机进行仿真时,首先采用完成整机数字样机设计,对破碎机三维装配模型作合理简化,保留机器工作装置部分。在此基础上采用进行运动学仿真,基于无缝集成接口对三维装配模型进行自动转化,建立运动学仿真模型。之后对装配模型施加约束,并在动颚上表面添加载荷,设定仿真参数。在环境下完成运动模拟,从而得到仿真结果。从动颚水平位移的仿真结果可以看出动颚的水平行程较大,这样有利于破碎物料。沿动颚运动轨迹的运动方向有促进排料作用,所以在一定的程度上可以保证破碎机的生产效率。从动颚竖直位移仿真结果中也可以看。

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