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閃蒸沸騰振動(dòng)流化床干燥機(jī)/熱風(fēng)循環(huán)烘箱/一步制粒機(jī)制造商
 
 
閃蒸干燥機(jī)  真空干燥機(jī)
噴霧干燥機(jī)  沸騰干燥機(jī)
一步制粒機(jī)  雞精烘干機(jī)
熱風(fēng)循環(huán)烘箱   干燥機(jī)
振動(dòng)流化床干燥機(jī) 烘箱
閃蒸干燥是連續(xù)的過(guò)程,干燥器直接或間接燃燒。它們本質(zhì)上是并流干燥機(jī),熱的空氣與濕的產(chǎn)品接觸。它們的入口溫度范圍從敏感產(chǎn)品的環(huán)境除濕空氣到堅(jiān)固產(chǎn)品的1100華氏攝氏度(600攝氏度)以上。 因?yàn)橄到y(tǒng)的停留時(shí)間相對(duì)較短,并且水分被閃蒸掉,所以系統(tǒng)中會(huì)發(fā)生大量的蒸發(fā)冷卻。與許多其他干燥機(jī)相比,這可以使用更高的入口溫度,而不會(huì)過(guò)度加熱產(chǎn)品。較高的入口溫度也提高了干燥機(jī)的整體效率。 與大多數(shù)干燥機(jī)(例如熱風(fēng)循環(huán)烘箱和烘干機(jī)都是我們?cè)诟稍镌O(shè)備中常見(jiàn)的兩個(gè)詞,經(jīng)常容易被人們混淆。下面我們就從他們的原理和特點(diǎn)兩方面來(lái)做一個(gè)簡(jiǎn)要的分析。熱風(fēng)循環(huán)烘箱原理: 熱風(fēng)循環(huán)烘箱空氣循環(huán)系統(tǒng)采用風(fēng)機(jī)循環(huán)送風(fēng)方式,風(fēng)循環(huán)均勻高效。風(fēng)源由循環(huán)送風(fēng)電機(jī)(采用無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān))帶動(dòng)風(fēng)輪經(jīng)由加熱器,而將熱風(fēng)送出,再經(jīng)由風(fēng)道至烘箱內(nèi)室,再將使用后的空氣吸入風(fēng)道成為風(fēng)源再度循環(huán),加熱使用。確保室內(nèi)溫度均勻性。當(dāng)因開(kāi)關(guān)門動(dòng)作引起溫度值發(fā)高效沸騰干燥機(jī)實(shí)際上可以保證一個(gè)特定的狀態(tài),增大系數(shù),并且這個(gè)溫度分布均勻,沒(méi)有局部過(guò)熱現(xiàn)象,流化均勻,無(wú)死角和吹穿現(xiàn)象,不過(guò)會(huì)有一個(gè)騰涌現(xiàn)象,這就影響到最終的質(zhì)量。高效沸騰干燥機(jī)騰涌:  在高效沸騰干燥機(jī)內(nèi)固體顆粒大小分布不均勻,氣體通過(guò)分布板不均勻,GFG高效沸騰干燥機(jī)的高度與直徑比值較大等因素,會(huì)使床層內(nèi)的氣泡匯合長(zhǎng)大,直至氣泡直徑大到接近于床層內(nèi)徑時(shí),由于氣速較大,固體振動(dòng)流化床技術(shù)是把振動(dòng)能量引入普通流化床以達(dá)到改善流化質(zhì)量的氣固流態(tài)技術(shù),它可以在很低的流化氣速下形成均勻的流化狀態(tài)。由于顆粒的脈沖跳動(dòng),加強(qiáng)了氣固、固固之間的接觸,減少了粘結(jié)機(jī)會(huì),提高了傳遞速率,強(qiáng)化了生產(chǎn)過(guò)程!   ≡谡駝(dòng)流化床使用過(guò)程中出現(xiàn)了冒煙現(xiàn)象我們?cè)撊绾翁幚恚骸   ?、籠型轉(zhuǎn)子斷條或繞線轉(zhuǎn)子線圈接頭松脫,引起維修網(wǎng)電流過(guò)大而發(fā)熱?蓪(duì)銅條轉(zhuǎn)子作焊補(bǔ)或更換,對(duì)振動(dòng)流化床鑄鋁轉(zhuǎn)子應(yīng)更換閃蒸干燥機(jī)的基本信息 閃蒸干燥機(jī)是由熱空氣切線進(jìn)入干燥器底部,在攪拌器帶動(dòng)下形成強(qiáng)有力的旋轉(zhuǎn)風(fēng)場(chǎng)。物料由螺旋加料器進(jìn)入干燥器內(nèi),在高速旋轉(zhuǎn)攪拌槳的強(qiáng)烈作用下,物料受撞擊、磨擦及剪切力的作用下分散,塊狀物料迅速粉碎,與熱空氣充分接觸、受熱、干燥。干燥好的物料被氣流攜帶進(jìn)入收塵系統(tǒng)進(jìn)行收集處理,符合環(huán)保要求含塵50mg/m3的尾氣由引風(fēng)機(jī)排空,完成整個(gè)干燥過(guò)程。
   
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振動(dòng)時(shí)效機(jī)理及裝置的原理及技術(shù)要求

      振動(dòng)時(shí)效機(jī)理及裝置的原理及技術(shù)要求
  1、振動(dòng)時(shí)效機(jī)理及裝置的原理
  振動(dòng)時(shí)效機(jī)理
  工件在毛坯制造及切削加工等過(guò)程中,使內(nèi)部產(chǎn)生殘余應(yīng)力,致使工件處于不穩(wěn)定狀態(tài),降低了尺寸穩(wěn)定性和機(jī)械物理性能。振動(dòng)時(shí)效工藝是通過(guò)錘擊來(lái)消除金屬工件中的殘余應(yīng)力的。工件在周期外力作用下產(chǎn)生共振,共振中交變動(dòng)應(yīng)力與工件內(nèi)部殘余應(yīng)力疊加,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間,材料發(fā)生局部屈服,導(dǎo)致晶內(nèi)和晶界錯(cuò)位產(chǎn)生滑移,原子從不穩(wěn)定位能高的位置移向較穩(wěn)定的位能低位置。經(jīng)過(guò)此過(guò)程,工件宏觀殘余應(yīng)力得到遷移、降低和均化,從而降低或消除工件的內(nèi)部殘余應(yīng)力。
  振動(dòng)時(shí)效裝置的原理
  機(jī)械振動(dòng)時(shí)效裝置主要包括激振器、控制主機(jī)、加速度傳感器、支撐橡膠等部分。主要功能是控制激振器在某個(gè)激振力輸出水平,在一定頻率(轉(zhuǎn)速)范圍對(duì)任一頻率以較高的穩(wěn)頻精度工作.尤其是共振峰前后負(fù)載特性變化較劇烈的情況下,并記錄、識(shí)別和輸出有關(guān)時(shí)效曲線及參數(shù)。
  2、碟閥箱體振動(dòng)時(shí)效的工藝
  振動(dòng)時(shí)效的效果取決于振動(dòng)時(shí)效的工藝的選擇。如圖2所示是一個(gè)冶金蝶閥體,是由鑄造而成的結(jié)構(gòu)件,其形狀復(fù)雜,剛性相對(duì)大,凸凹面多,壁厚不均,殘余應(yīng)力大且分布繁雜。以前采用自然時(shí)效的工藝中存在很多的缺點(diǎn),某公司自2005年開(kāi)始采用振動(dòng)時(shí)效工藝以來(lái),在產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率方面取得了很大的進(jìn)步。多年的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明:由于振動(dòng)時(shí)效的工藝比較復(fù)雜,必須對(duì)箱體類零件進(jìn)行振前的工藝分析,設(shè)計(jì)優(yōu)化振動(dòng)參數(shù)以提高振動(dòng)時(shí)效的效果。
  工藝分析
  按照振動(dòng)失效的工藝規(guī)范,對(duì)工件時(shí)效前應(yīng)進(jìn)行工藝分析,以達(dá)到節(jié)約電能和工作時(shí)間的目的。首先,應(yīng)根據(jù)工件的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、毛坯制造的工藝形式和過(guò)程,分析箱體的殘余應(yīng)力場(chǎng)的分布,尺寸精度要求,以及工作載荷,可能的失效原因等因素進(jìn)行分析,然后再?zèng)Q定實(shí)施振動(dòng)時(shí)效的工藝路線及時(shí)效重點(diǎn)部位。冶金蝶閥體一般按箱體類工件對(duì)待,該類工件的結(jié)構(gòu)一般較復(fù)雜,受力條件惡劣。箱體毛坯一般是鑄造或焊接的構(gòu)件,對(duì)于鑄件產(chǎn)生的殘余應(yīng)力應(yīng)根據(jù)鑄造工藝,如結(jié)構(gòu)形狀、澆口位置、壁厚薄及冷卻的情況來(lái)分析判斷應(yīng)力的情況。對(duì)組焊件來(lái)說(shuō),各焊接件的先焊和后焊的次序、坡口的大小及焊縫的形狀和位置等,對(duì)產(chǎn)生的殘余應(yīng)力大小和分布均有影響。
  根據(jù)箱體在服役時(shí)的載荷情況來(lái)分析,箱體的承受的工作載荷往往較復(fù)雜,由于冶金蝶閥體在工作中主要承受彎曲變形,因此,該類工件失效振動(dòng)則主要采用彎曲振型。
  1. 主題內(nèi)容與適用范圍
  本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了振動(dòng)時(shí)效工藝參數(shù)的選擇及技術(shù)要求和振動(dòng)時(shí)效效果評(píng)定辦法。
  本標(biāo)準(zhǔn)適用于材質(zhì)為碳素結(jié)構(gòu)鋼,低合金鋼,不銹鋼,鑄鐵,有色金屬(銅,鋁,鋅及其合金)等鑄件,鍛件,焊接件的振動(dòng)時(shí)效處理。
  2. 術(shù)語(yǔ)
  2.1 掃頻曲線-將激振器的頻率緩慢的由小調(diào)大的過(guò)程稱掃頻,隨著頻率的變化,工件振動(dòng)響應(yīng)發(fā)生變化,反映振動(dòng)響應(yīng)與頻率之間關(guān)系的曲線,稱掃頻曲線,如 a-f 稱振幅頻率曲線; a-f 稱加速度頻率曲線。 注:a表示振幅, a表示加速度, f表示頻率
  2.2 激振點(diǎn)-振動(dòng)時(shí)效時(shí),激振器在工件上的卡持點(diǎn)稱激振點(diǎn)。
  3. 工藝參數(shù)選擇及技術(shù)要求
  3.1 首先應(yīng)分析判斷出工件在激振頻率范圍內(nèi)的振型。
  3.2 振動(dòng)時(shí)效裝置(設(shè)備)的選擇。
  3.2.1 設(shè)備的較大激振頻率應(yīng)大于工件的較低固有頻率。
  3.2.2 設(shè)備的較大激振頻率小于工件的較低固有頻率時(shí),應(yīng)采取倍頻(或稱分頻),降頻等措施。
  3.2.3 設(shè)備的激振力應(yīng)能使工件內(nèi)產(chǎn)生的較大動(dòng)應(yīng)力為工作應(yīng)力的1/3~2/3。
  3.2.4 設(shè)備應(yīng)具備自動(dòng)掃頻,自動(dòng)記錄掃頻曲線,指示振動(dòng)加速度值和電機(jī)電流值的功能,穩(wěn)速精度應(yīng)達(dá)到±1r/min。
  3.3 工件支撐,激振器的裝卡和加速度計(jì)安裝
  3.3.1 為了使工件處于自由狀態(tài),應(yīng)采取三點(diǎn)或四點(diǎn)彈性支撐工件,支撐位置應(yīng)在主振頻率的節(jié)線處或附近。為使工件成為兩端簡(jiǎn)支或懸臂,則應(yīng)采取剛性裝卡。
  3.3.2 激振器應(yīng)剛性地固定在工件的剛度較強(qiáng)或振幅較大處,但不準(zhǔn)固定在工件的強(qiáng)度和剛度很低部位(如大的薄板平面等)。
  3.3.3 懸臂裝卡的工件,一般應(yīng)掉頭進(jìn)行第二次振動(dòng)時(shí)效處理,特大工件,在其振動(dòng)響應(yīng)薄弱的部位應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)振。
  3.3.4 加速度計(jì)應(yīng)安裝在遠(yuǎn)離激振器并且振幅較大處。
  3.4 工件的試振
  3.4.1 選擇試振的工件不允許存在縮孔,夾渣,裂紋,虛焊等嚴(yán)重缺陷。
  3.4.2 選擇激振器偏心檔位,應(yīng)滿足使工件產(chǎn)生較大振幅和設(shè)備不過(guò)載的要求,必要時(shí)先用手動(dòng)旋鈕尋找合適的偏心檔位。
  3.4.3 一次掃頻,記錄工件的振幅頻率(a-f)曲線,測(cè)出各階共振頻率值,節(jié)線位置,波峰位置。
  3.4.4 必要時(shí)通過(guò)調(diào)整支撐點(diǎn),激振點(diǎn)和拾振點(diǎn)的位置來(lái)激起較多的振型。
  3.4.5 測(cè)定1~3個(gè)共振峰大的頻率在共振時(shí)的動(dòng)應(yīng)力峰值的大小。
  3.4.6 選擇動(dòng)應(yīng)力大,頻率低的共振頻率作為主振頻率。
  3.4.7 按主振型對(duì)支撐,拾振位置進(jìn)行較后調(diào)整。
 。ㄗⅲ褐髡耦l率的振型稱為主振型。)
  3.5 工件的主振
  3.5.1 在亞共振區(qū)內(nèi)選擇主振峰峰值的1/3—2/3所對(duì)應(yīng)的頻率主振工件。
  3.5.2 主振時(shí)設(shè)備的偏心檔位應(yīng)使工件的動(dòng)應(yīng)力峰值達(dá)到工作應(yīng)力的1/3~2/3,并使設(shè)備的輸出功率不超過(guò)額定功率的80%。
  3.5.3 進(jìn)行振前掃頻,記錄振前的振幅頻率(a-f)曲線。
  3.5.4 主振工件,記錄振幅時(shí)間(a-t)曲線。
  3.5.5 起振后振幅時(shí)間(a-t)曲線上的振幅上升,然后變平或上升后下降然后再變平,從變平開(kāi)始穩(wěn)定3-5min為振動(dòng)截止時(shí)間,一般累計(jì)振動(dòng)時(shí)間不超過(guò)40min。
  3.5.6 進(jìn)行振后掃頻,記錄振幅頻率(a-f)曲線。
  3.5.7 批量生產(chǎn)的工件可不作振前,振后掃頻。
  3.5.8 有些工件可作多點(diǎn)激振處理,有些工件可用附振頻率作多頻共振輔助處理,是否調(diào)整支撐點(diǎn),拾振點(diǎn)的位置視工件而定。
  3.5.9 工件存在夾渣,縮孔,裂紋,虛焊等缺陷,在振動(dòng)時(shí)效中這類缺陷很快以裂紋擴(kuò)展的形式出現(xiàn)時(shí),應(yīng)立即中斷振動(dòng)時(shí)效處理,工件排出缺陷后,允許重新進(jìn)行振動(dòng)時(shí)效處理。
  3.6 振動(dòng)時(shí)效工藝卡和振動(dòng)時(shí)效操作記錄卡
  3.6.1 批量生產(chǎn)的工件進(jìn)行振動(dòng)時(shí)效處理時(shí),必須制定“振動(dòng)時(shí)效工藝卡”,操作者必須嚴(yán)格執(zhí)行并填寫“振動(dòng)時(shí)效操作記錄卡”,再工件上作以振標(biāo)記。
  3.6.2 “振動(dòng)時(shí)效工藝卡”應(yīng)按3.1-3.5條的要求,試驗(yàn)三件以上,找出規(guī)律后制定。
  3.6.3 “振動(dòng)時(shí)效工藝卡”和“振動(dòng)時(shí)效操作記錄卡”的內(nèi)容和格式分別參照附錄。
  3.7 鑄件振動(dòng)時(shí)效時(shí)應(yīng)使動(dòng)應(yīng)力方向盡量與易變型方向一致。
  3.8 制訂焊接件振動(dòng)時(shí)效工藝時(shí),應(yīng)明確工件上承受力的主要焊縫和聯(lián)系焊縫 ,振動(dòng)處理中,其振動(dòng)方向應(yīng)使工件承受力的主要焊縫處的動(dòng)應(yīng)力較大或較大。
  4:振動(dòng)時(shí)效工藝效果評(píng)定方法
  4.1 參數(shù)曲線評(píng)定法
  4.1.1 振動(dòng)處理過(guò)程中從振幅時(shí)間(a-t)曲線和振前,振后振幅頻率(a-f)曲線的變化來(lái)監(jiān)測(cè)。
  4.1.2 出現(xiàn)下列情況之一時(shí),即可判定為達(dá)到振動(dòng)時(shí)效工藝效果。
  a: 振幅時(shí)間(a-t)曲線上升后變平。
  b: 振幅時(shí)間(a-t)曲線上升后下降然后變平。
  c: 振幅頻率(a-f)曲線振后的比振前的峰值升高。
  d: 振幅頻率(a-f)曲線振后的比振前的峰值點(diǎn)左移。
  e: 振幅頻率(a-f)曲線振后的比振前的帶寬邊窄。
  4.1.3 振動(dòng)處理過(guò)程中,如果不出現(xiàn)4.1.2條中所列的任一情況時(shí),應(yīng)重新調(diào)整振動(dòng)參數(shù),按上述規(guī)定的條款再進(jìn)行時(shí)效處理后重新檢驗(yàn)。
  4.2 殘余應(yīng)力的測(cè)試
  4.2.1 推存使用盲孔法,x射線衍射法。
  4.2.1.1 被振工件振前,振后的殘余應(yīng)力測(cè)定點(diǎn)數(shù)均應(yīng)大于5個(gè)點(diǎn)。
  4.2.1.2 用振前,振后的應(yīng)力平均值(應(yīng)力水平)來(lái)計(jì)算應(yīng)力消除率,焊接件應(yīng)大于30%,鑄鍛件應(yīng)大于20%。
  4.2.1.3 用振前,振后的較大應(yīng)力與較小應(yīng)力之差值來(lái)衡量均化程度,振后的計(jì)算值應(yīng)小于振前的計(jì)算值。
  4.3 精度穩(wěn)定性檢測(cè)法
  4.3.1以要求精度穩(wěn)定性為主的工件,振后應(yīng)進(jìn)行精度穩(wěn)定性檢驗(yàn)。
  a. 精加工后檢驗(yàn)。
  b. 長(zhǎng)期放置定期檢驗(yàn)尺寸穩(wěn)定性,再放置15天時(shí)一次檢驗(yàn),以后每隔30天檢驗(yàn)一次,總的靜置時(shí)間應(yīng)在半年以上。
  c. 在動(dòng)載荷后檢驗(yàn)。
  應(yīng)根據(jù)具體情況選用上述條款。
  4.3.2 各種檢驗(yàn)結(jié)果均應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

    在制藥設(shè)備制造商與使用方中,人們?cè)跓嶂杂诜栏g方面選材的同時(shí),卻忽視了一項(xiàng)很重要的原則,那便是控制不溶性微粒方面的選材?v觀制藥設(shè)備產(chǎn)品可知,有部分零件將以高速運(yùn)行狀態(tài)與藥物直接接觸從而產(chǎn)生磨損,磨損產(chǎn)生的少量金屬微粒將參入藥物中。
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