无机微细颗粒空化粉碎装置

    公开(公告)号:CN109909038B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201910087461.X

    申请日:2019-01-29

    IPC分类号: B02C19/00

    摘要: 无机微细颗粒空化粉碎装置,旋转流场驱动系统包括变频器、变频电动机、带传动、减速箱、控制柜;转轴系统包括联轴器、转动轴、转动叶片、滚动轴承,转动轴上装有转动叶片,转动叶片的厚度沿其一条直径线性变化,呈一端厚一端薄,相邻的转动叶片的厚度变化趋势相反;固定筒体系统包括圆柱形筒体、固定叶片、支撑机架,圆柱形筒体的内壁上装有固定叶片,固定叶片的中心留有避让转动轴的孔,固定叶片沿轴向均匀分布,相邻的固定叶片的间隙相等;转动叶片位于相邻的固定叶片的间隙中,转动叶片沿径向的通孔自圆心到圆周逐渐变大,固定叶片端面均布大小相同的小孔。圆柱形筒体固定于支撑机架上。本发明利用空化粉碎效应制备无机微米级和亚微米级粉体。

    无机微细颗粒空化粉碎装置

    公开(公告)号:CN109909038A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910087461.X

    申请日:2019-01-29

    IPC分类号: B02C19/00

    摘要: 无机微细颗粒空化粉碎装置,旋转流场驱动系统包括变频器、变频电动机、带传动、减速箱、控制柜;转轴系统包括联轴器、转动轴、转动叶片、滚动轴承,转动轴上装有转动叶片,转动叶片的厚度沿其一条直径线性变化,呈一端厚一端薄,相邻的转动叶片的厚度变化趋势相反;固定筒体系统包括圆柱形筒体、固定叶片、支撑机架,圆柱形筒体的内壁上装有固定叶片,固定叶片的中心留有避让转动轴的孔,固定叶片沿轴向均匀分布,相邻的固定叶片的间隙相等;转动叶片位于相邻的固定叶片的间隙中,转动叶片沿径向的通孔自圆心到圆周逐渐变大,固定叶片端面均布大小相同的小孔。圆柱形筒体固定于支撑机架上。本发明利用空化粉碎效应制备无机微米级和亚微米级粉体。

    一种气动介质球冲击粉碎脆性细颗粒层的装置

    公开(公告)号:CN106824364B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710119999.5

    申请日:2017-03-02

    IPC分类号: B02C1/14

    摘要: 本发明提供了一种细粒度脆性颗粒层冲击粉碎的装置,解决现有球磨装置存在冲击力大小不一、料层厚度不可控、钢耗高和能量利用率低的问题。气动介质球冲击粉碎脆性细颗粒层的装置包括高频往复式气缸冲击系统,料台回转系统,料层疏松与负压筛分系统,入料和料层排布系统。本发明依据料层颗粒受介质球冲击时其粉碎效率受介质球径、冲击力大小、料层厚度和颗粒粒度影响的原理,通过保持稳定的料层状态、精确的介质球径和冲击力,提高单次介质球冲击料层的粉碎效率,并通过高频冲击和往复式气缸密排实现规模化生产,利于工业应用。

    一种气动介质球冲击粉碎脆性细颗粒层的方法与装置

    公开(公告)号:CN106824364A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710119999.5

    申请日:2017-03-02

    IPC分类号: B02C1/14

    摘要: 本发明提供了一种细粒度脆性颗粒层冲击粉碎的方法与装置,解决现有球磨装置存在冲击力大小不一、料层厚度不可控、钢耗高和能量利用率低的问题。气动介质球冲击粉碎脆性细颗粒层的装置包括高频往复式气缸冲击系统,料台回转系统,料层疏松与负压筛分系统,入料和料层排布系统。本发明依据料层颗粒受介质球冲击时其粉碎效率受介质球径、冲击力大小、料层厚度和颗粒粒度影响的原理,通过保持稳定的料层状态、精确的介质球径和冲击力,提高单次介质球冲击料层的粉碎效率,并通过高频冲击和气缸密排实现规模化生产,利于工业应用。

    无机微细颗粒空化粉碎装置

    公开(公告)号:CN209849041U

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201920154117.3

    申请日:2019-01-29

    IPC分类号: B02C19/00

    摘要: 无机微细颗粒空化粉碎装置,旋转流场驱动系统包括变频器、变频电动机、带传动、减速箱、控制柜;转轴系统包括联轴器、转动轴、转动叶片、滚动轴承,转动轴上装有转动叶片,转动叶片的厚度沿其一条直径线性变化,呈一端厚一端薄,相邻的转动叶片的厚度变化趋势相反;固定筒体系统包括圆柱形筒体、固定叶片、支撑机架,圆柱形筒体的内壁上装有固定叶片,固定叶片的中心留有避让转动轴的孔,固定叶片沿轴向均匀分布,相邻的固定叶片的间隙相等;转动叶片位于相邻的固定叶片的间隙中,转动叶片沿径向的通孔自圆心到圆周逐渐变大,固定叶片端面均布大小相同的小孔。圆柱形筒体固定于支撑机架上。本实用新型利用空化粉碎效应制备无机微米级和亚微米级粉体。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种介质球导向装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204286956U

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201420827014.6

    申请日:2014-12-23

    IPC分类号: G01N3/303

    摘要: 本实用新型涉及一种介质球导向装置,主要包括:底座、螺钉、导柱、上介质球、支承环、下介质球;三个互相成120°夹角的导柱引导上介质球对下介质球上方的料层进行挤压与冲击,导柱用螺钉固定于底座上;底座中心处有锥孔,使下介质球位置始终处于底座的中心;下介质球上方固定作为物料堆叠平台的支承环。本实用新型的有益效果是:本介质球导向装置主要用于球形介质间料层冲击与挤压破碎实验。通过三个近似直角导柱,引导介质球,保证冲击与挤压时介质球不发生偏斜。导柱的一起导向作用,另一通过腰形孔用螺钉与底座紧固,针对不同大小的介质球,可调节柱的固定位置。底座中心有锥孔,保证被挤压介质球处于中心位置。结构合理,操作简便,测试精度高,稳定性好。

    落球冲击下的料层夹持厚度检测装置

    公开(公告)号:CN203862331U

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201420234949.3

    申请日:2014-05-08

    IPC分类号: B02C17/18 G01B21/08

    摘要: 本实用新型公开了一种落球冲击下的料层夹持厚度检测装置,自下而上依次包括装置底座、支架、压力传感器、支撑杆、夹持螺母、下支座、被冲击介质球、料层围板、高精度测距仪、标尺、冲击球、磁性吸盘和上支座;所述磁性吸盘安装在上支座上,所述上支座和支架之间为上下活动连接;所述夹持螺母和支撑杆的螺纹连接实现对被冲击介质球的夹持和对中;下支座的孔与夹持螺母上部的外圆柱面套在一起;下支座上方设有用于放置被冲击的物料颗粒方形透明的料层围板。本实用新型的有益效果是:提供更加准确检测数据,获得较佳工艺参数,提高粉磨效率的落球冲击下的料层夹持厚度检测装置。

    料层冲击球的加速度检测装置

    公开(公告)号:CN204287226U

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201420825297.0

    申请日:2014-12-23

    IPC分类号: G01P15/00

    摘要: 本实用新型涉及一种料层冲击球的加速度检测装置,主要包括:底座、铁砧、围板、导向管、带导柱的冲击球、加速度传感器、锁片、电脑、数据线、导向轮、绕线轮、转轴、提升线、夹持体、夹紧螺钉、紧固螺钉和支架;采用带导柱的冲击球沿着导向管在竖直方向冲击下方料层,安装于冲击球正上方的加速度传感器检测冲击过程中竖直方向的加速度;导向管竖直放置,与冲击球的导柱间有小间隙;安装于支架的转轴带动绕线轮转动,提升线将带导柱的冲击球提升到一定高度;转轴和导向轮的安装位置使提升线与导向管的中心重合。本实用新型的有益效果是:结构合理,操作简便,测试精度高,稳定性好。