ствляется таким образом, чтобы частота собственных колебаний сердечника совпадала с частотой собственных колебаний дна 2 желоба 1, /
Работает вибрационный струйный желоб следующим образом.
При подаче переменного тока на катушку 5 электромагнита за первый полупериод магнитный поток замыкается через магни- топровод 6 и между верхней и нижней частью сердечника 4 возникает сила притяжения, в результате чего происходит деформация сердечника 4, т.е. изгиб. Когда ток в катушке 5 меняет свое направление, т.е. равен нулю, между верхней и нижней частью сердечника 4 возникает сила отталкивания за счет упругих свойств сердечника. За второй полупериод, когда магнитный поток в сердечнике 4 изменяет свое направление, между верхней и нижней частью сердечника снова действует сила притяжения. Таким образом, происходит колебание сердечника 4. В этом случае, когда собственная частота колебаний сердечника 4 совпадает с частотой колебаний переменного тока в катушке 5 в сердечнике 4 возникают резонансные колебания. В процессе колебания сердечника 4 возникает колебание дна 2 желоба 1. Так как натяжение сердечника 4 и частота тока подбираются таким образом, чтобы частота собственных колебаний сердечника 4 совпадала с частотой собственных колебаний дна 2 желоба 1, то и дно 2 желоба 1 колеблется с такой частотой, при которой возникает эффект резонирования. Дно 2 желоба 1 намагничено вдоль желоб а с чередующейся полярностью магнитных полюсов, поэтому кроме резонансных колебаний возникает волновая деформация рабочей поверхности дна 2, так, как участки дна 2, например, с южной подяностью за первый полупериод тока на катушке 5 отталкиваются от сердечника 4, а с северной полярностью притягиваются к сердечнику 4, За второй полупериод тока на катушке 5 участки дна 2 с южной полярностью притягиваются к сердечнику 4, а с северной полярностью отталкиваются. В результате
возникновения эффекта резонирования диэ 2 желоба 1 и волнообразной его деформации внутри пульпы, текущей по нзк/юнной плоскости, происходит отрыв частичек мате- риала от дна 2 желоба, т.е. наступает состо- яние виброкипения, при котором происходит эффективная сегрегация частиц. В результате этого мелкие, более плотные частицы полезных минералов, остаются
а нижних слоях пульпы и отсекаются с помощью известных устройств (на фиг. 1, 2 не показано) при выходе потока пульпы из узкой части желоба 1.
Конструкция желоба позволяет снизить
энергоемкость и металлоемкость за счет того, что вибрация передается непосредственно на дно желоба. При этом, за счет интенсивного вибровоздействия повышается эффективность процесса обогащения.
Внедрение заявленного технического решения на Верхнеднепровском горно-металлургическом комбинате увеличит эффективность процесса классификации не менее чем на 5%. Экономическая эффективность
при этом составит не менее чем 100 тыс. руб, в год.
Формула изобретения Вибрационный желоб, включающий наклонный суживающийся желоб,ораспределитель потока пульпы и вибровозбудитель,
отличающийся тем, что, с целью
снижения энергоемкости, металлоемкости
и повышения эффективности обогащения,
вибровозбудитель выполнен в виде электромагнита с установленным под дном желоба с возможностью контакта с ним сердечником в виде замкнутого контура с двумя сторонами, параллельными дну желоба, на одной из которых с зазором к другой
установлен магнитолровод, при этом дно желоба и сердечник электромагнита выполнены из эластичного материала и установлены с предварительным натяжением, причем сердечник выполнен из магнитомягкого материала, а дно желоба выполнено из магни- тотвердого материала с чередующейся вдоль оси жёлоба полярностью магнитных полюсов,
J-Фие.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Грохот | 1990 |
|
SU1741928A2 |
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД | 1996 |
|
RU2098909C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 1995 |
|
RU2108479C1 |
Пластинчатый сгуститель | 1990 |
|
SU1766449A1 |
МИКРОКОМПРЕССОР | 1996 |
|
RU2117185C1 |
ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ | 2004 |
|
RU2298243C2 |
Ультразвуковой хирургический инструмент | 1979 |
|
SU835436A1 |
ИНДИКАТОР | 1999 |
|
RU2170954C2 |
Установка для обработки жидкого расплава | 1984 |
|
SU1195170A1 |
МЕМБРАННЫЙ КОМПРЕССОР | 1996 |
|
RU2121078C1 |
Авторы
Даты
1992-08-23—Публикация
1990-03-28—Подача