破碎机空载时,由于动锥**不在回转轴线上,故产生惯性力Fc0,它与动锥自重G的合力为FR0延长合力FR
的作用线与作用在偏心轴套上的支反力FR0作用线交于b点,连接ab线便可得到球面轴承支反力FR1的作用线ab,当合力为已知时,用图解法可求得FR0
和FR1的大小和方向。
空载时作用于动锥上的摩擦力矩
如图11-14a、图11-14b所示,过球面轴承作用力FR1的作用点A1取一垂直OO1的截面A—A和沿作用力FR0取一垂直于OO2的截面(该截面
在偏心轴套高度中间)B—B。由图11-14a可知,球面轴承给动锥的摩擦力为F1=FR1f1(f1为球面轴承的摩擦系数),此摩擦力对主轴中心点O′
1的摩擦力矩为:M1=FR1f1r1或M1=F1f1摩擦力矩M1力图使动锥绕本身中心线OO1逆着偏心轴套旋转方向自转。空载时,主轴靠在偏心轴套的
薄边上,偏心轴套给主轴的摩擦力为F0=FR0f0(f0为锥衬套与主轴的摩擦系数)。在O″1点上(图1-14b)平行于F0加两个大小相等方向相反的
力和F″0,并使F0=F′0=F″0。这样,F″0使动锥中心O″1绕破碎机中心O″2点顺时针转动;F0和F′0构成使动锥顺着偏心轴套旋转方向的力
偶矩,其值为:M0=FR0f0r0或M0=F0r0摩擦力矩M0力图使动锥本身中心线OO1顺着偏心轴套方向自转。
有载时,作用于动锥上的摩擦力矩和动锥自转方向
如图11-15所示,动锥的中心线OO1绕破碎机中心线OO2作顺时针方向回转。当OO1线转到图示位置时,在A2点压碎物料,动锥压碎物料的力为F0,
此时物料给动锥的摩擦力为F2,它所产生的摩擦力矩为:M2=Ff2r2=F2f2。式中f2-物料与动锥的摩擦系数;r2-F2的力臂。摩擦力矩M2力
图使动锥沿OO1轴线作逆时针方向转动。与此同时,偏心轴套给主轴一个摩擦力矩为:M′1=F′R0f0r′0。式中F′R0-破碎力F在主轴上引起的反
作用力;r′0-F′R0作用位置上的主轴半径。摩擦力矩M′1力图使动锥作顺时针转动。因为f2是物料与动锥之间的摩擦系数,它比f0大得多;同时动锥
在A2点的力臂r2也比主轴在B—B截面半径r′0大得多。因此有载时动锥以其母线为瞬时轴沿料层自身轴线滚动,动锥此时逆着偏心轴套回转方向自转。
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破碎机空载时,由于动锥**不在回转轴线上,故产生惯性力Fc0,它与动锥自重G的合力为FR0延长合力FR 的作用线与作用在偏心轴套上的支反力FR0作用线交于b点,连接ab线便可得到球面轴承支反力FR1的作用线ab,当合力为已知时,用图解法可求得FR0 和FR1的大小和方向。 空载时作用于动锥上的摩擦力矩 如图1
反击式破碎机球面轴承座2是用圆柱面(直径D)与机架1搪孔采用H7/k6过渡配合并用销子3相连接。轴承座2下平面与机架1在A—A面相接触,其中间加垫片。 反击式破碎机负荷工作时,作用于球面轴承座上的力Fs是一个周期循环作用力,它可以分解为水平分力F1s和垂直分力F1c。F1c和动锥自重由水平面A— A支承。在圆柱配合面中心
圆锥破碎机工 作时,不论有载还是空载偏心轴套总是用它的厚边压在机架衬套上,把间隙b留在左侧。所以锥齿轮不是绕它的本身的中心线OO′旋转而是以机架衬套间隙b之半 为半径绕破碎机中心线O1O′1作圆运动。因此,在破碎机正常工作中,在齿轮和传动轴上产生很大的冲击载荷和在齿面上产生附加的磨损。所以,这种破碎机上 用的锥齿轮噪声大,磨损特别严重,影响使用寿命。为了解决此问题,将偏心
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