反擊式破碎機的錘頭對金屬的破碎時在沖擊載荷作用下將產生大變形而把金屬擊穿,同時由于錘頭的高速轉動而將金屬撕裂。這種金屬在反擊破動力沖擊下的損傷和破壞效應是材料的動態力學性能的表現,屬于材料失穩、失效現象,與靜力學相比應該涉及結構的慣性效應或應力波效應。材料的變形過程往往伴隨著材料內部損傷(微裂紋、空洞和類似缺陷等)的發生和演化,而材料的破壞往往是這種內部損傷積累的最終結果。因此沖擊破碎過程可以看做為材料微觀缺陷在瞬間激活后失效、斷裂的過程。
根據對目前循環流化床鍋爐配置的破碎機使用性能的分析,反擊式破碎機不是循環流化床鍋爐理想的燃料破碎設備,目前使用錘式破碎機雖然能夠滿足破碎要求,但其結構不盡完善,生產中出現制約正常運行的因素,且進口的設備價格十分昂貴,投資較大。開發設計一種能適應我國國情的滿足循環流化床鍋爐燃煤破碎要求的破碎設備成為一種必要和急需,以滿足不斷擴大的循環流化床鍋爐市場。紅星反擊式破碎機廠家經過不斷對各種碎煤設備的研究分析,設計了Fc型細粒反擊破碎機,其主要內容及特點如下:
FC型細粒反擊式破碎機的結構是在綜合考慮了上述細粒破碎設備優點和不足而設計的,其工作原理與上述的錘式破碎機相同,主要針對上述錘式破碎機使用中出現的問題,通過分析從具體結構布置上進行了重新設計,主要內容及特點為:
a.結構緊湊,破碎板、篩板和轉子所形成的破碎空間呈“水滴形”,破碎時物料破碎時間短,對各部件的磨損少。
b.破碎板和篩板形狀重新設計,在保證破碎性能的情況下,通過改變物料沖擊破碎方向使物料在破碎過程中增強了對破碎板和篩板的清理能力,防粘堵,提高了對煤質水份的適應能力。經驗證煤質表面水份高達12%時均能正常穩定運行。
c.在破碎機底部設計有雜物斗,破碎不了的鐵塊、石塊等雜物落到斗內,避免了落入到煤中,影響下一級設備的運行和鍋爐的穩定燃燒。
d.可根據煤質的不同選擇不同的錘端線速度和給料高度,保證錘頭、破碎板與物料合理撞擊,提高錘頭和破碎板的使用壽命。
e.其出料粒度由調節錘頭和破碎板的間隙來保證。這個間隙長度只有很小的一段,避免了不可破碎物對錘頭和破碎板的損壞。
反擊式破碎機屬于連續式非機械力破碎機械它主要是利用高速回轉的錘頭沖擊料塊,使其沿薄弱部分(如層理、節理等)產生選擇性破碎。受到沖擊的料塊以高速沖向反擊板,或與后續進入的料塊之間相互撞擊而形成二次破碎。上述過程反復進行,直至獲得合格粒度的產品。由于反擊破是將打擊、反擊、離心沖擊、剪切、研磨等破碎原理有機地結合在一起,使其能量和破碎腔的空間得到充分有效的利用。因此具有破碎比大、產品顆粒好、能耗較低、出料細而均勻、易損零件少、維護保養方便等優點,常用作對物料(骨料)要求較高的高速道路等水泥混凝土路面的終級破碎,也可用于建材、化工、礦業的細碎作業,是實現“多破少磨”的理想設備。
錘式破碎機:http://www.okzsj.com/product/Hammer-mill.html
沖擊破:http://www.zhisha.org/2.html
反擊式破碎機:http://www.hgj-cn.com/products/p2.html
WZP19反擊式破碎機/反擊式破碎機轉子/反擊破碎機結構原理圖