辊压机机械CAD图纸设计.doc

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摘要:首先,论文对辊压机的工作原理及主要构造做了简要说明;其次,对辊压机的主要技术参数进行了计算,其中包括辊径、辊宽、最小辊隙、工作压力、生产能力和传动功率等。所以,如何杜绝上述物料对球磨机的负面影响,充分发挥辊压机高效节能的特点成为挤压粉磨系统工艺控制技术如何进一步完善优化的重要课题。 关键词: 辊缝; 挤压; 粉磨  前言 3 1.辊压机主体结构 5 1)电机 6 2)减速机与电机的联接 7 3)辊子 7 4)减速机扭力支撑架 8 5)控制系统 8 6)干油润滑系统 9 .7)液压系统 9 8)循环冷却水系统 10 2.辊压机电气系统 10 1.电源系统, 12 2、检测系统 13 (1).主电机电流检测 13 (2).温度检测 14 (3).压力信号检测 15 (4).辊缝检测 16 (5).进料位置检测 17 3.主要控制单元 18 (1).减速机油站 18 (2).稀油站控制重点 19 (3).稀油站与主控柜联系 20 (4).液压系统 21 (5).液压站控制重点 22 (6).液压站电控原理 23 4.组合模块 24 1. 干油站系统 25 2.电机启动/停止 26 3.气动阀启动/停止 26 4.进料装置开度控制 27 5.辊压机系统备妥、运行、报警、故障 29 4. 设计总结、致谢 30 5.参考文献 32 前言 自20世纪90年代中期第一台双驱动高压辊磨机问世后,高压辊磨技术得到迅速的发展。高压辊磨机是在传统辊机的基础上改进而成的,通过给活动辊施以高压使得边界受约束的物料通过两个相向转动的辊子受挤碎产生细粒级。高压辊磨机主要有工作辊、传动系统、压力系统、机架、给料和排料装置、控制系统组成。工作辊包括固定辊和可动辊,轴和轴承座。固定辊和可动辊的规格和架构相同,工作辊由辊芯和辊套组成,磨损后辊套可以更换。两工作辊安装在同一水平面上且互相平行,同步相向运转。固定辊的轴承座定位于机架上,可动辊的轴承座能沿上下机架的导轨前后移动,并与施压部件相连,传递工作压力。辊磨过程中,辊磨压力与两个辊子之间的间隙存在一定的关系,压力越大,辊间隙越小,但不是线性函数关系。任何物料挤压都有一个极限值,施加压力时,当超过这个极限值后,再大的压力也不能减小辊间隙,同时辊磨效果也不会增加。过大的压力只能产生两个结果:辊子表面损坏和增加能量消耗。因此,辊磨压力的大小一定要合适。为了解决这一问题,高压辊磨机通常是依靠计算机控制系统在线检测和自动操作,来保证各种工作参数在正常范围内。用于铁精矿磨矿的高压辊磨机的工作辊面上设有栓钉,物料嵌布在栓钉之间,形成抗磨损的保护层,抗磨损层的高度和栓钉的高度一致。球团厂的高压辊磨机的辊面工作寿命超过两年。 辊压机对物料进行有效粉碎采用的是大能量一次性输入的单颗粒粉碎群体化,亦即粒间粉碎的原理,其实现粉碎原理的方式是采用一对相向转动的磨辊,一只为活动辊,一只为固定辊。其中活动辊轴承座与提供压力的液压系统相连,固定辊固装在主机架内腔。活动辊在液压系统压力的作用下向物料施以高压,将持续通过两磨辊之间压力区的物料以挤压粉碎的方式有效粉碎。通过高倍显微镜观察,可以发现被粉碎的物料表面布满裂纹,这说明不仅物料的粒度被大幅度减小,其易磨性也获得显著改善,这将对粉磨系统的大幅度增产节能起到至关重要的作用。 以辊压机和球磨机组成的预粉磨系统大大降低了电耗,主机电耗可降到30KWh/t。辊压机问世初期碰到了一些技术问题,诸如喂料粒度太大引起断续震动;喂料粒度波动导致辊压机时开时停;出料不均使得后续球磨机难以适应;辊面磨损大影响辊压机的运转率等等。经过10多年的努力,这些问题正在逐步得到解决,因此辊压机也逐步大型化。工艺系统上也从原来的单纯预粉磨、混合粉磨进展到联合粉磨。在联合粉磨中,辊压机和选粉机组成圈流,生产出中间产品后再进入后续球磨机进行最终粉磨。由于联合粉磨系统能够更大发挥辊压机的作用,整个系统的单位电耗也随着辊压机作用的增大而减小。因此辊压机联合粉磨系统成为当前大型化水泥粉磨系统的主导方案。。辊压机技术的在我国的引进和推广应用历经二十年,迄今为止,不论在设备制造技术或系统工艺技术方面都取得了长足的发展,设备制造技术的不断优化和系统工艺技术持续的推陈出新给这项新技术带来了强大的生命力,节能幅度达30%以上。优异的技术经济指标在给广大用户带来了显著经济效益的同时,也为我们获得了广阔的发展前景。可以乐观地说,在目前能源极度紧缺的形势下,这项节能效果显著的粉磨新技术已经成为各水泥生产企业粉磨技术改造扩建项目的主要首选方案. 1.辊压机主体结构 高压辊磨机是由电机、减速机、扭力支撑架、定辊机构、动辊机构、液压系统、控制系统、干油润滑系统、水循环系统等部分组成。高压辊磨机生产流程及工作原理如图

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