Известны механические вибраторы, включающие корпус со смонтированным в нем при помощи опорных подшипников дебалансным валом.
Такие вибраторы не могут найти применения в машинах с единым жестким корпусом из-за неравномерного распределения нагрузки на опорные подшипники.
В предложенном вибраторе для равномерного распределения нагрузки на опорные подшипники каждый из этих подшипников выполнен с дополнительной самоустанавливающейся сферической опорой. Эта сферическая опора размещена между дебалансным валом и опорным подшипником или между опорным подшипником и корпусом. В первом случае эта опора выполнена с наружной втулкой, фиксированной от проворачивания относительно дебалансного вала зубчатой муфтой. А во втором случае она выполнена с внутренней втулкой, фиксированной от проворачивания относительно корпуса с помощью резино-металлических амортизаторов.
На фиг. 1 изображен механический вибратор с самоустанавливающейся сферической опорой, расположенной между дебалансным валом и опорным подшипником; на фиг. 2 - то же, со сферической опорой, расположенной между опорными подшипниками и корпусом.
Механический вибратор включает дебалансный вал 1, две самоустанавливающиеся сферические опоры 2, две втулки 3.
В зависимости от расположения самоустанавливающихся сферических опор механический вибратор может включать или две зубчатые муфты 4, в случае расположения самоустанавливающейся сферической опоры между дебалансным валом и опорным подшипником, или резино-металлические амортизаторы 5, в случае расположения самоустанавливающейся сферической опоры между опорным подшипником и корпусом.
Механический вибратор, изображенный на фиг. 1, работает следующим образом.
Вращение от дебалансного вала передается через зубчатую муфту 4 на втулку 3. Поскольку дебалансный вал и втулка связаны между собой зубчатой муфтой 4 и вращаются с одинаковым числом оборотов, самоустанавливающаяся сферическая опора 2, заключенная между дебалансным валом и втулкой, вращается как одно целое, т.е. работает в условиях статической нагрузки.
Механический вибратор, изображенный на фиг. 2, работает аналогично. Поскольку втулка 3 и корпус 6, связанные между собой через резино-металлические амортизаторы 5, неподвижны, то самоустанавливающаяся сферическая опора 2, заключенная между втулкой 3 и корпусом 6, тоже неподвижна и, следовательно, работает в условиях статической нагрузки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВИБРАЦИОННАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА | 2009 |
|
RU2429911C2 |
ВИБРАЦИОННАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА | 2009 |
|
RU2419488C2 |
КОНУСНАЯ ВИБРАЦИОННАЯ ДРОБИЛКА | 2011 |
|
RU2493917C2 |
ВИБРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА | 2011 |
|
RU2457095C1 |
КОНУСНАЯ ИНЕРЦИОННАЯ ДРОБИЛКА | 2010 |
|
RU2451552C1 |
Конусная инерционная дробилка | 2001 |
|
RU2225257C2 |
ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ С ОДНИМ ВАЛОМ | 2021 |
|
RU2788948C1 |
Конусная инерционная дробилка с опорным подшипником скольжения | 2019 |
|
RU2714730C1 |
КОНУСНАЯ ИНЕРЦИОННАЯ ДРОБИЛКА | 1988 |
|
RU2069587C1 |
КОНУСНАЯ ИНЕРЦИОННАЯ ДРОБИЛКА | 1996 |
|
RU2097132C1 |
1. Механический вибратор, включающий корпус со смонтированным в нем с помощью опорных подшипников дебалансным валом, отличающийся тем, что, с целью равномерного распределения нагрузки на опорные подшипники, каждый из последних выполнен с дополнительной самоустанавливающейся сферической опорой.
2. Вибратор по п. 1, отличающийся тем, что дополнительная самоустанавливающаяся сферическая опора размещена между дебалансным валом и опорным подшипником и выполнена с наружной втулкой, фиксированной от проворачивания относительно дебалансного вала зубчатой муфтой.
3. Вибратор по п. 1, отличающийся тем, что дополнительная самоустанавливающаяся сферическая опора размещена между опорным подшипником и корпусом и выполнена с внутренней втулкой, фиксированной от проворачивания относительно корпуса с помощью резино-металлических амортизаторов.
Авторы
Даты
1968-11-18—Публикация
1967-01-30—Подача