РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА Российский патент 2015 года по МПК B02C13/02 

Описание патента на изобретение RU2545653C1

Область техники, к которой относится изобретение

Роторная дробилка относится к устройствам для измельчения сыпучего продукта и может быть использована в пищевой промышленности или в кормопроизводстве.

Уровень техники

Известна роторная дробилка (см. патент на изобретение Российской Федерации №2205694, МПК B02C 13/06, Роторная дробилка), состоящая из корпуса-статора и размещенных в его полости приводного ротора, приемной, дробильной, разгрузочной камер и соединенного со статором загрузочного бункера, причем дробильная камера выполнена с возможностью использования ротора в дроблении исходного продукта.

Известна роторная дробилка (см. патент на изобретение Российской Федерации №2105609, МПК B02C 13/02, Дробилка кормов), состоящая из корпуса-статора и размещенных в его полости приводного ротора, приемной, дробильной, разгрузочной камер и соединенного со статором загрузочного бункера, причем дробильная камера выполнена с возможностью использования ротора в дроблении исходного продукта путем его механического воздействия на материал дробления.

Раскрытие изобретения

Роторная дробилка состоит из корпуса-статора, установленного на амортизирующие прокладки, и размещенных в его полости приводного ротора, приемной, дробильной, разгрузочной камер, а также соединенного с приемной камерой загрузочного бункера, причем внутренняя поверхность статора и поверхность ротора снабжены рифлеными поверхностями, выполненными с возможностью дробления исходного продукта, при этом направляющая рифленой поверхности статора размещена от приемной камеры в угловом интервале, не превышающем 90°, а рифленая поверхность статора может быть выполнена на отдельном рифленом элементе с возможностью временного закрепления его на статоре и с возможностью изменения расстояния между рабочими поверхностями рифленого элемента статора и ротора. Рифленых элементов, закрепленных на статоре, может быть больше одного.

Размещение рифленых поверхностей статора и ротора в первой четверти круга по направлению вращения сразу от приемной камеры в достаточном для разрушения материала угловом интервале исключает последующее разрушение уже разрушенного материала на пути его дальнейшего перемещения к разгрузочной камере, что сокращает образование пылевидных и некондиционных мелких фракций в конечном продукте.

Возможность закрепления на статоре съемного рифленого элемента позволяет повысить эффективность работы дробилки и ее ремонтопригодность. В частности, осуществлять подбор рифленых элементов по прочности материала элемента, по структуре его рабочей поверхности, осуществлять замену рифленого элемента при его износе и т.д.

Возможность закрепления съемного рифленого элемента позволяет изменять расстояние между рабочими поверхностями статора и ротора, например, использование прокладки позволяет установить оптимальное расстояние между этими поверхностями в зависимости от размеров разрушаемого продукта и требуемой крупности конечного продукта.

Установление подряд нескольких рифленых элементов позволяет оптимизировать зону разрушения, увеличивая, или наоборот, уменьшая ее размеры за счет количества установленных рифленых элементов. Кроме того, установление рифленых элементов с различными рабочими поверхностями, например, от грубого разрушения к меньшему позволяет оптимизировать процесс разрушения по затратам энергии.

Все это повышает эффективность работы дробилки.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показан общий вид дробилки;

на фиг.2 изображен поперечный разрез дробилки;

на фиг.3 показан поперечный разрез с рифленым элементом;

на фиг.4 показана прокладка;

на фиг.5 показан поперечный разрез с рифленым элементом и прокладкой;

на фиг.6 представлен поперечный разрез с двумя рифлеными элементами.

Осуществление изобретения

Роторная дробилка 1 с приводом от электромотора 2, установленные соосно на платформе 3 с амортизирующими прокладками 4 (фиг.1), состоит из корпуса-статора 5 и размещенных в его полости приводного ротора 6, приемной 7, дробильной 8, разгрузочной 9 камер, а также загрузочного бункера 10, соединенного с приемной камерой 7 и закрепленного на статоре болтами 11, причем внутренняя поверхность статора и поверхность ротора снабжены соответственно рифлеными поверхностями 12 и 13, выполненными с возможностью дробления исходного продукта, причем направляющая рифленой поверхности статора размещена от приемной камеры 7 в угловом интервале, не превышающем 90° (фиг.2), рифленая поверхность статора может быть выполнена на отдельном рифленом элементе 14, закрепленном болтами 15 на статоре 5 (фиг.3), а для уменьшения расстояния Δ между рабочей поверхностью рифленого элемента 14 и ротора 13 до Δ1<Δ под рифленым элементом 14 закреплена прокладка 16 (фиг.4) требуемой толщины (фиг.5).

На статоре 5 закреплены болтами 17 и 18 два последовательно размещенных рифленых элемента 19 и 20 (фиг.6).

Из загрузочного бункера 10 материал для дробления (не показан), например пшеница, через приемную камеру 7 попадает в дробильную камеру 8 между рифлеными поверхностями статора 12 и ротора 13, где происходит дробление. Раздробленный материал перемещается по боковой поверхности статора при вращении ротора 6 и под действием гравитации к разгрузочной камере 9. Процесс движения исходного и дробленого материала показан стрелками на фиг.1 и 3.

Размещение рифленых поверхностей статора 12 и ротора 13 в первой четверти круга по направлению вращения ротора (показано стрелкой, фиг.2) сразу от приемной камеры в достаточном для разрушения материала угловом интервале при α≤90°, исключает последующее разрушение уже разрушенного материала на пути его дальнейшего перемещения к разгрузочной камере 9, что сокращает образование пылевидных и некондиционных мелких фракций в конечном продукте. Угловая характеристика α протяженности зоны разрушения зависит от многих факторов (вид рифленой поверхности, скорость вращения ротора, размеры исходного материала и так далее) и может быть установлена экспериментально в каждом конкретном случае.

Возможность закрепления на статоре съемного рифленого элемента позволяет повысить эффективность работы дробилки и ее ремонтопригодность. В частности, осуществлять подбор рифленых элементов по прочности материала элемента, по структуре его рабочей поверхности, можно осуществлять замену рифленого элемента при его износе и т.д.

Возможность закрепления съемного рифленого элемента позволяет изменять расстояние между рабочими поверхностями статора и ротора, например, с использованием прокладки и позволяет установить оптимальное расстояние между этими поверхностями в зависимости от размеров разрушаемого продукта и требуемой крупности конечного продукта.

Установление подряд нескольких рифленых элементов позволяет оптимизировать зону разрушения, увеличивая, или наоборот, уменьшая ее длину за счет количества установленных рифленых элементов. Кроме того, установление рифленых элементов с различными типами рабочих поверхностей начиная, например, от грубого разрушения к меньшему позволяет оптимизировать процесс разрушения и по затратам энергии.

Похожие патенты RU2545653C1

название год авторы номер документа
РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА 2013
  • Лебедев Анатолий Тимофеевич
  • Очинский Виктор Всеволодович
  • Искендеров Рамиль Рашидович
  • Лебедев Павел Анатольевич
  • Захарин Антон Викторович
  • Павлюк Роман Владимирович
  • Магомедов Рабазан Алиевич
  • Искендеров Рашид Джахангир Оглы
RU2546228C1
РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА 2014
  • Лебедев Анатолий Тимофеевич
  • Очинский Виктор Всеволодович
  • Искендеров Рамиль Рашидович
  • Лебедев Павел Анатольевич
  • Захарин Антон Викторович
  • Павлюк Роман Владимирович
  • Магомедов Рабазан Алиевич
  • Искендеров Рашид Джахангир Оглы
  • Шумский Александр Сергеевич
RU2552958C1
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 2018
  • Лебедев Анатолий Тимофеевич
  • Очинский Виктор Всеволодович
  • Искендеров Рамиль Рашидович
  • Павлюк Роман Владимирович
  • Лебедев Павел Анатольевич
  • Марьин Николай Александрович
  • Захарин Антон Викторович
  • Волкова Ксения Сергеевна
RU2687192C1
Дробилка-плющилка 2019
  • Лебедев Анатолий Тимофеевич
  • Очинский Виктор Всеволодович
  • Искендеров Рамиль Рашидович
  • Павлюк Роман Владимирович
  • Лебедев Павел Анатольевич
  • Захарин Антон Викторович
  • Марьин Николай Александрович
  • Шумский Александр Сергеевич
  • Волкова Ксения Сергеевна
RU2733980C1
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 2018
  • Лебедев Анатолий Тимофеевич
  • Очинский Виктор Всеволодович
  • Искендеров Рамиль Рашидович
  • Павлюк Роман Владимирович
  • Лебедев Павел Анатольевич
  • Марьин Николай Александрович
  • Захарин Антон Викторович
  • Боглаев Кирилл Александрович
  • Рыбалкин Николай Александрович
RU2700622C1
ПЛЮЩИЛКА-ДРОБИЛКА 2017
  • Лебедев Анатолий Тимофеевич
  • Очинский Виктор Всеволодович
  • Павлюк Роман Владимирович
  • Лебедев Павел Анатольевич
  • Захарин Антон Викторович
  • Жевора Юрий Иванович
  • Доронина Наталья Петровна
  • Рыбалкин Николай Александрович
  • Шумский Александр Сергеевич
RU2653077C1
РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА 2012
  • Лебедев Анатолий Тимофеевич
  • Павлюк Роман Владимирович
  • Макаренко Дмитрий Иванович
  • Лебедев Павел Анатольевич
  • Магомедов Рабазан Алиевич
  • Марьин Николай Александрович
  • Севостьянов Игорь Александрович
  • Захарин Антон Викторович
  • Каа Алексей Владимирович
RU2519230C1
Способ измельчения хрупких кусков породы и гироистирающая дробилка для его осуществления (варианты) 2021
  • Угловский Сергей Евгеньевич
  • Намазов Мусрет Османович
RU2765192C2
Электрогидравлическая дробилка для переработки бетонных отходов 2021
  • Гребенкин Александр Николаевич
  • Гребенкин Андрей Александрович
RU2775912C1
СПОСОБ ДРОБЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ 1991
  • Лаевский Феликс Леонидович[Ua]
  • Соколовский Юрий Александрович[Ua]
  • Лаевский Леонид Семенович[Ua]
RU2021023C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 545 653 C1

Реферат патента 2015 года РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА

Роторная дробилка относится к устройствам для измельчения сыпучего продукта и может быть использована в пищевой промышленности или в кормопроизводстве. Дробилка содержит корпус-статор, приводной ротор, приемную, дробильную и разгрузочную камеры, загрузочный бункер. Внутренняя поверхность статора и поверхность ротора снабжены рифлеными поверхностями, выполненными с возможностью дробления исходного продукта. Рифленая поверхность на статоре выполнена по направлению вращения ротора от приемной камеры до разгрузочной. При этом направляющая рифленой поверхности статора размещена от приемной камеры в угловом интервале, не превышающем 90°, а рифленая поверхность статора выполнена на одном или более чем одном отдельном рифленом элементе с возможностью временного закрепления его на статоре и с возможностью изменения расстояния между рабочими поверхностями рифленого элемента статора и ротора. Дробилка позволяет оптимизировать процесс разрушения. 6 ил.

Формула изобретения RU 2 545 653 C1

Роторная дробилка, содержащая корпус-статор, установленный на амортизирующие прокладки, размещенный в его полости приводной ротор, приемную, дробильную и разгрузочную камеры, соединенный с приемной камерой загрузочный бункер, причем внутренняя поверхность статора и поверхность ротора снабжены рифлеными поверхностями, выполненными с возможностью дробления исходного продукта, а рифленая поверхность на статоре выполнена на секторе от приемной до разгрузочной камеры по направлению вращения ротора, отличающаяся тем, что направляющая рифленой поверхности статора размещена от приемной камеры в угловом интервале, не превышающем 90°, а рифленая поверхность статора выполнена на одном или более чем одном отдельном рифленом элементе с возможностью временного закрепления его на статоре и с возможностью изменения расстояния между рабочими поверхностями рифленого элемента статора и ротора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2545653C1

ДРОБИЛКА КОРМОВ 1992
  • Пилипенко Валентин Николаевич
RU2105609C1
БАРАБАШКИН В.П., Молотковые и роторные дробилки (конструкции, расчет, монтаж и эксплуатация), Москва, Государственное научно-техническое издательство литературы по горному делу, 1963, с.123-124
CN 202845090 U, 03.04.2013
0
SU286477A1
RU 92015076 A, 10.05.1995
Контактный регулятор 1933
  • Кулик М.Е.
  • Первушин Г.И.
SU35246A1

RU 2 545 653 C1

Авторы

Лебедев Анатолий Тимофеевич

Очинский Виктор Всеволодович

Искендеров Рамиль Рашидович

Лебедев Павел Анатольевич

Захарин Антон Викторович

Павлюк Роман Владимирович

Магомедов Рабазан Алиевич

Искендеров Рашид Джангир-Оглы

Шумский Александр Сергеевич

Даты

2015-04-10Публикация

2014-01-09Подача