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三維振動平臺的設計要求分析

[ 時間:2014-01-10 點擊:1567 ]

       在鑄造生產線中振動平臺是關鍵設備之一,其采用振動電機作為動力源,結構簡單、操作方便,使用成本低,其不僅能夠快速到達模樣各處,形成足夠的緊實度,而且在金屬過程中應使模樣變形較小,以保證澆注后得到輪廓清晰、尺寸精確的鑄件,所以對于振動平臺的結構設計也有一定要求。

       振動平臺根據電機數量及安裝方式分為一維、二維、三維及多維振動方式,在實際生產中,一般簡單鑄件選擇一維振動平臺即可滿足要求,對于復雜的鑄件多選用三維或者多位振動平臺來實現多方向的干砂充填和緊實過程。三維振動平臺通常由6臺振動電機產生上下、前后、左右三個方向的激振力,使得臺面在這三個方面產生復合振動。

       在振動緊實的過程中,若激振力過大,砂箱中的砂粒將會對模樣造成較大的沖擊力,有可能使得泡沫木有變形甚至斷裂,激振力太小優惠導致緊實不足,起不到抗擊金屬液壓頭沖擊的作用,有可能滲漏并產生夾砂等缺陷。因此通常要求振動平臺在較高頻率振動的同時,不能破壞模樣。另外具有不同的振動模式,并根據不同形狀的零件采用不同的振動模式。如控制兩組電機運行或者控制一組電機運行,產生二維或者一維振動。有足夠的彈性支撐力,彈簧韌性、抗拉伸能力較好。電機有足夠的激振力,以達到所要求的振幅和振動加速度,同時機體有足夠剛度、強度和抗震動疲勞能力,使用壽命長,工作平穩、噪音小。

    三維振動平臺結構設計圖

       振動平臺的設計要求通常包括了電機功率、偏心塊夾角、激振力、臺面尺寸、振動方式、機體結構等方面因素。在設備運行時,呈現剛體的作用給負荷傳遞上下振動的能量,形成一個主動振動頻率,另外一個方面在推動負荷做上下振動時,結構也受到驅動力和負荷交替作用的強迫振動力,因此振動平臺運行時要承受多個方向的交變應力,所要要求臺面鋼板的材料一般為Q235A型鋼材,避免長期使用后臺面產生斷裂。三維振動平臺由于在運行過程中受到多個方向的應力,6臺電機同時運行,所以機體結構要比單一振動方向的結構設計要復雜,所以機體構件要選用較厚的鋼板,根據受力情況合理設計結構形式,并設置加強筋以增強結構的剛性和抗振性能,延長設備的使用壽命。

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