石蜡成型机的部件设计同控制系统设计方案
<一>、热风循环熔融石蜡成型机的部件设计
1热风循环机构设计
热风循环加热系统是整台样机设计中一个非常重要的系统,该石蜡成型机系统的结构设计省去了传统设备中的清洗装置,为企业节省了成本以及减少了能耗。该热风循环系统主要包括:箱盖、风机、加热管和熔融室。风机和加热管采用对称布置,具体结构设计方案。
该石蜡成型机在运行时,先启动风机,风机将冷空气抽进入加热风箱,再经过加热元件受热后送入熔融室,熔融室内的空气又可以经过箱体上部设计的气孔再回到加热风箱再次受热,如此循环往复。当整个系统箱体内的空气加热到所需温度时,通过温度控制器智能控制箱内温度保持在所需范围内不变,这样不仅是将内部进行熔融,同时也避免温度过高造成一些受热燃烧降解。熔融室内熔融后便可以启动搅拌机构和螺杆挤出机构。
2搅拌机构设计
所设计的热风循环熔融石蜡成型机是不需要破碎装置,可以直接将投入到熔融室内受热熔融。搅拌机构的设计是为了能够受热均匀且不会粘连在设备上不向下流动,根据此要求设计出样机熔融室内的搅拌机构。
搅拌机构由搅拌轴、搅拌片固定杆、搅拌片以及底部的螺旋挤压带构成。搅拌轴上安装搅拌片固定杆,搅拌杆上对称安装有弹性功能的搅拌片,两边各安装有3片,其中一边安装位置靠近筛网的外侧,搅拌片之间间隔45mm,对称的另一边则安装在靠近筛网的内侧,搅拌片之间间隔40mm。因为在进行搅拌时,对于刚开始比较硬的其阻力会比较大,如果搅拌片之间没有间隔,搅拌片就会强行挤压,受力很大,这样很容易造成搅拌片的损坏,甚至是断裂。除此之外,搅拌机构如此设计不仅了旋转时搅拌片能够覆盖整个筛网平面,而且节省了材料,同时搅拌机构运行时整体质量保持平衡,不会因发生重心偏移造成过度磨损,从而延长其使用寿命。搅拌片在工作时的功能原理分析。
搅拌片是根据立式和卧式的实验结果进行比较分析,选择弹性好的弹簧钢片,这样可以较多时而又没有熔融的情况下,搅拌片在搅拌时不会因为阻力太大发生折断,而是弹性变形,待熔融后压力变小又恢复原状。
搅拌轴在筛网下面安装有一个螺旋挤压带,其作用是使得通过筛网间隙的熔融能够在旋转挤压力的作用下加速向下流入螺杆机筒内,而不会在箱体底部滞留或者沾茹在搅拌轴上。
<二>、全自动石蜡成型机电液比例控制系统设计方案
现有全自动石蜡成型机多采用单作用力驱动,通过齿轮啮合传动,由固定挤压辊驱动移动挤压辊转动,配合普通电磁换向阀驱动液压缸控制挤压力和调节辊间隙的方式进行工作。采用齿轮传动技术瞬时传动比不准确,造成挤压辊转动时会出现轻微振动;采用普通电磁换向阀控制液压缸技术,挤压辊之间缝隙很难实现调节控制,且挤压力不稳定。上述这些问题严重影响了物料的成型质量和成型效率。
因此,基于电液比例控制技术对原有液压系统进行改进设计。
改进的电液比例控制系统采用集中式布局,这种形式的优点是装配和维修方便。集中式的布置结构是将整个液压系统中的液压油源、液压控制元件设置于全自动石蜡成型机之外。搭建的电液比例控制系统如图4-1所示,主要包括位置同步闭环控制回路和速度同步调速控制回路。电液比例位置同步闭环控制回路主要由电磁换向阀、液压缸、位移传感器和比例放大器等元件组成,构成位置同步控制回路,通过位移传感器和比例放大器检测和放大位移信号,调节与控制固定挤压辊与移动挤压辊之间的间隙,实现位置闭环准确控制;速度同步调速控制回路比例调速阀和液压马达构成速度同步控制回路组成,用于调节和控制压马达的转速,使两挤压辊同步转动。为工作介质清洁度和系统工作,在电液比例压力控制泵出口处安装了过滤器,在油箱中装有液位计和热电偶传感器,用以监测油箱中的油液液位和油液温度。
电液比例控制系统的启动操作过程为:启动电液比例压力控制泵,向位置同步控制回路供油,分别使阀组件的两位两通电磁换向阀通电,各阀组件处于工作状态,然后分别向两个电磁换向阀发出指令控制信号,使其右位阀口逐渐打开,此时两路液压油控制液压缸活塞杆伸出,推动移动挤压辊向固定挤压辊方向滑动,当两挤压辊达到系统设定间隙时,通过位移传感器和比例放大器检测和放大位移信号,控制电磁换向阀阀口逐渐恢复中位。
电液比例压力控制泵同时向速度同步控制回路供油,阀组件处于工作状态,通过两个比例调速阀分别两个向液压马达供油,通过控制比例调速阀,使液压马达驱动移动挤压辊与固定挤压辊同步转动。
东光县天诚机械厂(http://www.dgtczlj.com)从事石蜡成型机、溶剂脱蜡、全自动石蜡成型机产品销售国内50多家大中型石油化工企业。多年来在石化机械方面具有较高的声誉。热忱欢迎各界朋友惠顾本厂,携手合作!
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