English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Arbejdsprincippet forvibrerende skærmer hovedsageligt baseret på den frem- og tilbagegående vibration, der genereres af vibratorens excitation, og materialet skærmes gennem denne vibration. Det følgende er en detaljeret analyse af dets arbejdsprincip.
Kernedrivkraften ivibrerende skærmkommer fra vibratoren excitation, som normalt opnås gennem en excentrisk blok vibrationsmotor eller en elektromagnetisk exciter. Vibratorens øvre roterende hammer får skærmens overflade til at producere en plan gyrationsvibration, mens den nedre roterende hammer får skærmoverfladen til at producere en konisk gyrationsvibration. Den kombinerede virkning af de to får skærmens overflade til at producere en kompleks svingningsvibration. Denne vibrationsbane projiceres som en cirkel på det vandrette plan og en ellipse på det lodrette plan.
Under påvirkning af vibration præsenterer materialet en parabolsk bevægelsesbane på skærmens overflade, herunder tre stadier af kast, frit fald og kollision med skærmen. Mindre partikler er mere tilbøjelige til at passere gennem sigtehullerne på grund af de kombinerede virkninger af tyngdekraft, vibrationskraft og friktion, mens større partikler forbliver på sigtens overflade og derved opnår materialeadskillelse.
Ved at justere excitationskraften og den rumlige fasevinkel på de øvre og nedre roterende hamre kan kurveformen af skærmens overfladebevægelsesbane og materialebevægelsesbanen ændres, hvorved afskærmningseffektiviteten optimeres.
Screeningsprocessen er i det væsentlige en kombination af geometrisk screening og sandsynlighedsscreening. Sandsynligheden for, at fine partikler passerer gennem sigtehullet er tæt forbundet med størrelsesforholdet mellem partiklerne og sigtehullet, tykkelsen af materialelaget og vibrationsintensitetsparametrene. Indførelsen af sekundær vibrationsteknologi kan yderligere forbedre screeningsnøjagtigheden og løse problemet med partikelblokering.
Den vibrerende skærm har fordelene ved høj screeningseffektivitet, enkel struktur, bekvem betjening og stor behandlingskapacitet. Det er meget udbredt i minedrift, kemisk industri, byggematerialer, fødevarer og andre industrier.
Gennem ovennævnte principper vilvibrerende skærmkan effektivt udføre materialescreeningsopgaven og er et uundværligt nøgleudstyr i moderne industriel produktion.