Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вибратор дебалансныА

Вибратор дебалансный. 5.229 --пневматический, 5.229  [c.624]

Тип вибратора..............дебалансный непрерывного действия  [c.244]

Наилучшими для применения в грейферных механизмах оказались вибраторы дебалансного типа, поэтому в дальнейшем только эти вибраторы и рассматриваются.  [c.385]

Номинальная мощность привода вибратора дебалансно-планетарного типа, кВт,  [c.349]

Вибромолот представляет собой дебалансный вибратор /, в колебательную систему которого введен ограничитель 2 (рис. 11.3.1). Устройство дебалансного вибратора схематично представлено на  [c.28]


Рис. П.3.2. Схема дебалансного вибратора направленного действия Рис. П.3.2. Схема дебалансного вибратора направленного действия
Таким образом, результирующая сила инерции дебалансного вибратора направленного действия меняется по величине по гармоническому закону, а направление этой силы совпадает с осью у, отчего вибратор и получил название вибратора направленного действия.  [c.29]

Для дебалансного вибратора с двумя эксцентриками из (И.3.2) п (II.3.5) имеем  [c.30]

Как создается возмущающая сила в виброударном механизма с дебаЛансным вибратором направленного действия  [c.35]

Рис. 11.24. Вибратор для возбуждения крутильных колебаний (схема а). Ведущее центральное колесо (схема б) приводит два одинаковых зубчатых колеса с одинаковыми дебалансными массами ш, расположенными как показано на рисунке. На корпус, в котором вращаются колеса, будет действовать возмущающий момент Рис. 11.24. Вибратор для возбуждения крутильных колебаний (схема а). Ведущее центральное колесо (схема б) приводит два одинаковых зубчатых колеса с одинаковыми дебалансными массами ш, расположенными как показано на рисунке. На корпус, в котором вращаются колеса, будет действовать возмущающий момент
Рис. 11.34. Ручной глубинный вибратор ИВ-60. В герметически закрытом корпусе 1 с встроенным высокочастотным электродвигателем 7 — 8 смонтирован в подшипниках 2 дебалансный вал 4 вибратора с дебалансом 3. К верхней части корпуса приварена штанга 11 с нижней рукояткой. Штанга состоит из двух частей, соединенных резиновым амортизатором 10. Под верхней рукояткой И крепится пакетный выключатель 12. В вибраторе применена жидкая циркулирующая Рис. 11.34. Ручной глубинный вибратор ИВ-60. В герметически закрытом корпусе 1 с встроенным высокочастотным электродвигателем 7 — 8 смонтирован в подшипниках 2 дебалансный вал 4 вибратора с дебалансом 3. К верхней части корпуса приварена штанга 11 с нижней рукояткой. Штанга состоит из двух частей, соединенных резиновым амортизатором 10. Под верхней рукояткой И крепится пакетный выключатель 12. В вибраторе применена жидкая циркулирующая
Интенсивность изнашивания образцов в корпусе вибрационной установки может изменяться в широких пределах как путем применения разных моделей установок, так и путем изменения дебалансного момента вала вибратора в определенных для каждой модели пределах, допускаемых регулировкой положения дебалансов.  [c.35]


Рама 1 через амортизаторы 2 опирается на несущие конструкции и имеет продольные штанги 3, несущие с помощью упругих элементов 4 симметрично расположенные щеки 5. На каждой щеке установлены дебалансные вибраторы 6 направленного действия. Вращение грузовых валов вибратора 6 осуществляется электродвигателями 7 через клиноременную передачу. Полые валы вибратора соединены зубчатой передачей, а нижние валы связаны с полыми валами редуктора-синхронизатора 8 карданными валами. На амортизаторах установлен бункер 9.  [c.392]

На рис. 17, б в качестве привода служит дебалансный вибратор направленного действия, состоящий из двух вращающихся навстречу друг другу грузов 1. В качестве упругого звена используют наклонные пружину 2, являющиеся одновременно опорами лотка (конвейер работает в зарезонансном режиме).  [c.229]

Вибрационный подъемник (рис. 22) состоит из трубы 1 с винтовым лотком 2 и основания 4 С дебалансным вибратором. Изделия поступают с предыдущей технологической операции в емкость 3, откуда передви-  [c.233]

Примечания . Приведены только вибробункера с круглым бункером, в которых для привода используют электромагнитные вибраторы. Значительно реже используют дебалансные (инерционные) вибраторы, пневматические и гидравлические вибраторы.  [c.290]

Наиболее распространены инерционные (дебалансные) (см. рис. 49) и электромагнитные вибраторы. Расположение оси привода может быть горизонтальным, вертикальным, наклонным и поворотным, что определяет направление действия возмущающей силы.  [c.522]

Стол виброплощадки сварной конструкции выполнен в виде двух продольных двутавровых балок большой жесткости, закрытых по верху стальным листом и соединенных поперек рядом парных диафрагм, обеспечивающих жесткость рамы в этом направлении. В верхней части стола есть усиленные окантовкой отверстия, служащие для монтажа и демонтажа вибраторов де-балансного вала. Дебалансный вал состоит из шести отдельных вибраторов и их привода.  [c.195]

Грузовые одномассовые и дебалансные (фиг. 133, а) и двухмассовые или балансные (фиг. 133,6) вибраторы используют на подвесных и опорных однотрубных конвейерах длиной до 30 м. При врашении грузов продольные составляющие центробежных сил придают трубе колебательное движение.  [c.263]

Простейшая вибрационная установка состоит из контейнера, установленного на жесткой раме, которая укреплена на пружинах к раме жестко крепится источник колебаний, который чаще всего представляет собой вал с неуравновешенными грузами. Вал приводится в действие электродвигателем. Для создания вибрации применяют механические, пневматические и наиболее распространенные инерционные дебалансные вибраторы. Контейнеры бывают и-образной формы, с шаровым или цилиндрическим днищем и тороидальной формы. Последние при значительном объеме отличаются большой компактностью. Соотношение ширины и высоты контейнера принимается 1 1,25—1 1,5.  [c.30]

И. И. Быховский изучил неравномерность вращения механического дебалансного вибратора, возбуждающего колебания некоторой системы, и указал на ряд интересных возможностей использования этой неравномерности (1961).  [c.107]

Положение изменилось после того как в сороковых годах в СССР (и почти одновременно за рубежом) было открыто явление самосинхронизации механических дебалансных вибраторов. Оказалось, что такие вибраторы, представляющие в простейшем случае неуравновешенные роторы, находящиеся на общем основании и приводимые в действие от каких-либо двигателей асинхронного типа, при определенных условиях работают синхронно, несмотря на возможное различие параметров вибраторов и на отсутствие каких-либо кинематических или электрических связей между их роторами. Синхронизирующим фактором при этом являются колебания тела (или связанных между собою тел), на котором установлены вибраторы. В настоящее время самосинхронизация находит все более широкое применение в новых конструкциях вибрационных машин.  [c.110]

Вибраторы дебалансного типа (рис. 135). На каждом конце вибровала 2 установлено по два дебаланса 3. Изменение момента дебалансов осуществляется за счет их смещения друг относительно друга.  [c.229]

В существующих конструкциях поличастотных бегунковых (поводковых) вибраторов дебалансные ролики свободно перекатываются по бе-376  [c.376]

Приводом может быть маятниковый дебалансный вибратор, сдвоенный дебалансный (самобалансный) вибратор или два синхронизированных электродвигателя-вибратора (дебалансных рис. 267, в). Привод может иметь нижнее (рис. 267, показано сплошными линиями) или верхнее (показано пунктирными линиями) расположение по отношению к грузонесущему элементу. Синхронизированные мотор-вибраторы могут иметь также центральное боковое расположение (рис. 267, е).  [c.378]

Наиболее распространенным возбудителем колебаний является дебалансный возбудитель. Устройс1во простейшего деба-лансного вибратора показано на рис. 13.46, а. Неуравновешенная масса т вращается около оси А с угловой скоростью ш и развивает центробежную силу инерции равную = mpm , где р — расстояние центра массы m от оси А. Сила инерции дебаланса через опору А передается массе М, с которой обычно и связывается рабочий орган вибромашины, взаимодействующий с обрабатываемой средой.  [c.300]


На рис. 13.46, б показан дебалансный вибратор направленного де ктвия, в котором два дебаланса т вращаются с одинаковой скоростью в противоположных направлениях. Горизонтальные составляющие F x двух центробежных сил инерции F взаимно  [c.301]

Рис. 13.46. Схемы возбудителей колебаний механического типа а) схема простейшего дебалансного вибратора б) схема дебалаисного вибратора направленного действия Рис. 13.46. Схемы возбудителей колебаний механического типа а) схема простейшего дебалансного вибратора б) схема дебалаисного вибратора направленного действия
Как рассчитать амплитуду возмущающей силы в виброудар-но.м механизме с дебалансным вибратором направленного действия  [c.35]

Установка с камерой прямолинейной формы периодического действия (рис. 82, а) смонтирована на сварной раме 1, которая через резиновые амортизаторы 2 установлена на деревянной платформе 3. Резервуар 13 U-образной формы изготовлен из нержавеющей стали и закреплен на виброплатформе, которая на цилиндрических пружинах 7 и С-образных рессррах 8 подвешена на основной раме. Иногда подвеску платформы осуществляют на пневмобаллонах, что позволяет уменьшить шум при работе установки. Внутри виброплатформы на двухрядных роликовых подшипниках установлен вал 9 вибратора, через муфту 12 и вал 4 он соединен передачей 5 с электродвигателем 6. На валу установлены дебалансные диски 10 и 11. Взаимное положение дисков можно изменять, вследствие чего изменяется возмущающая сила и амплитуда вибраций. Внутренняя поверхность резервуара 13 обычно облицована листоврй изопреновой эластичной резиной, которая снижает шум и уменьшает дробление рабочих тел . Резервуар на /з объема заполняют деталями рабочими телами (соотношение их 1 3). Насосом 15 по шлангу 17 в резервуар непрерывно подается  [c.138]

Рис. 11.11. Планетарный вибратор большой мощности. В корпус I вмонтирована вал-шестерня 3, которая приводит в движение дебалансное кольцо 2, обкатывающееся по внутренней поверхности корпуса I. Вибратор может иайш применение в мощных вибростендах, в уплотняющих, сепарирующих и т. п. машинах. Рис. 11.11. Планетарный вибратор большой мощности. В корпус I вмонтирована вал-шестерня 3, которая приводит в движение дебалансное кольцо 2, обкатывающееся по внутренней поверхности корпуса I. Вибратор может иайш применение в мощных вибростендах, в уплотняющих, сепарирующих и т. п. машинах.
Рис. 11.15. Схема двухмассового маятникового вибратора. Корпус электродвигателя 1 с дебалансами 2 присоединен с помощью щарнира 3 к траверсе 4, которая посредством щарнира 5 (оси шарниров i и 5 взаимно перпендикулярны) присоединена к основанию 6, монтируемому на рабочем органе вибромашины (рис. 11.15, й). Массы вибратора подбираются так, чтобы ось дебалансного вала проходила через центр качания физического маятника, имеющего ось подвеса в шарнире 5, тогда горизонтальная составляющая центробежной силы не передается основанию. Можно допустить совпадение центра тяжести двигателя с осью шарнира 3, при этом горизонтальная составляющая вектора-момента также не передается основанию и уравновешивается моментом сил инерции, возникающим при качании дебалансного вала вокруг оси шарнира 3. Виброприемник испытывает (рис. 11.15,6) силу Рис. 11.15. Схема двухмассового маятникового вибратора. Корпус электродвигателя 1 с дебалансами 2 присоединен с помощью щарнира 3 к траверсе 4, которая посредством щарнира 5 (оси шарниров i и 5 взаимно перпендикулярны) присоединена к основанию 6, монтируемому на рабочем органе вибромашины (рис. 11.15, й). Массы вибратора подбираются так, чтобы ось дебалансного вала проходила через центр качания физического маятника, имеющего ось подвеса в шарнире 5, тогда горизонтальная составляющая центробежной силы не передается основанию. Можно допустить совпадение центра тяжести двигателя с осью шарнира 3, при этом горизонтальная составляющая вектора-момента также не передается основанию и уравновешивается моментом сил инерции, возникающим при качании дебалансного вала вокруг оси шарнира 3. Виброприемник испытывает (рис. 11.15,6) силу
Рис. 11.73. Схема вибрационной шаровой мельницы с дебалансным приводом. От двигателя 1 с помощью муфты 2 движение сообщается валу 4 вибратора с дебалансами 6, возбуждающими колебания корпуса 3 мельницы, опирающегося на амортизаторы 7. Загруженные в корпус мелюгцие тела 5 и измельчаемый материал соударяются при колебаниях корпуса, материал дробится и измельчается. Рис. 11.73. Схема вибрационной шаровой мельницы с дебалансным приводом. От двигателя 1 с помощью муфты 2 движение сообщается валу 4 вибратора с дебалансами 6, возбуждающими колебания корпуса 3 мельницы, опирающегося на амортизаторы 7. Загруженные в корпус мелюгцие тела 5 и измельчаемый материал соударяются при колебаниях корпуса, материал дробится и измельчается.
Вибраторы различают по способу создания колебаний вращаюшимися дебалансами и возвратно-поступательным движением массы. Дебалансные вибраторы могут быть одновальными - для создания круговых колебаний и двухзальными - для направленных колебаний. Они приводятся в действие электродвигателями (электромеханические вибраторы), пневмодвигателями (пневматические вибраторы) или двигателями внутреннего сгорания. Вибраторы с возвратно-поступательным направленным движением массы имеют электромагнитный привод (электромагнитные вибраторы). Наиболее широкое применение в строительстве для работы непосредственно на строительной площадке получили переносные электромеханические вибраторы с круговыми колебаниями. Реже применяют пневмовибраторы. Строительные вибраторы различают по частоте колебаний их корпуса низкочастотные (2800. .. 3500 колебаний в минуту), среднечастотные (3500. .. 9000 мин-1), высокочастотные (10 ООО. .. 20 ООО мин-1). Последние применяют преимущественно для уплотнения мелкозернистых смесей в тонкостенных конструкциях.  [c.322]

Отличительной особенностью этих машин является высокая степень унификации узлов, несколько большее количество бункеров с ленточными питателями, что позволяет более равномерно укладывать бетонную смесь в формы, и применение в вибронасадке специальных дебалансных вибраторов с приводом от электродвигателя через синхронизатор и карданные валы. Бетоноукладчики этих моделей могут применяться как при агрегатнопоточном, так и при конвейерном и стендовом производстве.  [c.150]

Пользуются распространением также дебалансные вибраторы, отличительным признаком которых является наличие вращающихся неуравновешенных масс-дебалансных грузов, создающих переменные по величине усилия или моменты, приводящие в колебательное движение вибрационное устройство. Двигателем в системе привода является электрический мотор, пневмотурбина и т. д.  [c.85]

Рис. 11.43. Схема виброподъемника с инерционным приводом. В нижней части трубы с наружным винтовым лотком 2 крепятся два дебалансных синхронизирующихся мотора-вибратора 1. Труба сверху и снизу подвешивается на пружинах 3 малой жесжости. Рис. 11.43. Схема виброподъемника с инерционным приводом. В нижней части трубы с наружным винтовым лотком 2 крепятся два дебалансных синхронизирующихся мотора-вибратора 1. Труба сверху и снизу подвешивается на пружинах 3 малой жесжости.

Виброплита состоит из рабочей площадки, на которой установлен двухвальный вибратор. Привод вибратора осуществляется клиноременной передачей от электродвигателя, установленного на под-моторной раме, соединенной с рабочей площадкой четырьмя пружинами. Оси дебалансных валов наклонены к горизонтали под углом 0,7°, что обеспечивает самоходность плиты в рабочем режиме.  [c.175]

К настояш ему времени имеется значительное число работ, посвяп ен-ных проблеме взаимодействия различного рода колебательных систем механическими дебалансными вибраторами, приводимыми от двигателей того или иного типа. В ряде работ (в частности, в статье И. И. Блехмана, 1953, его совместной работе с Г. Ю. Джанелидзе 1955, и наиболее полно ъ работах В. О. Кононенко, 1958 и сл., а также С. С. Кораблева, 1959, К. В. Фролова, 1961 и сл., и др.) были объяснены многие. важные закономерности поведения таких систем неустойчивость режимов, отве-чаюп йх отдельным частям классической резонансной кривой, скачкообразный переход от одного режима движения к другому, зависимость характера стационарного движения системы от направления изменения (увеличения или уменьшения) значений параметров.  [c.107]

Шпалоподбойки ЭШП-3 (рис 17), ЭШП-6 (рис. 18, а) и ЭШП-7 (рис 18, б) состоят из дебалансного вибратора со встроенным необ-дуваемым двигателем, рукоятки с амортизирующим устройством и рабочего органа—подбивочного полотна с наконечником. Шпало-подбойка ЭШП-7 выпускается Калужским заводом транспортного машиностроения а шпалоподбойки ЭШП-3 и ЭШП-6 больше не выпускаются  [c.210]


Смотреть страницы где упоминается термин Вибратор дебалансныА : [c.155]    [c.29]    [c.134]    [c.397]    [c.385]    [c.112]    [c.165]    [c.85]    [c.272]    [c.829]    [c.134]   
Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.229 ]



ПОИСК



Вибратор

Вибратор дебалансныА пневматический

Вибратор дебалансныА электромагнитный

Вибратор дебалансный

Вибратор дебалансный

Вибратор дебалансный пневматический

Вибратор дебалансный электромагнитный

Вибратор с дебалансным приводом



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте