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多缸液压圆锥破碎机液压系统图

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矿山械设备的作业工况极其恶劣,工作负荷波动性较大,常因人料不均或破碎腔进入不可破碎物而出现突然大幅度的超载险情,这要求械设备本身应具有良好的自我保护系统,以使设备安全运转,故障率保持在较低的水平上。因此,过载保护系统在械设备中占有极其重要的作用。 液压保护系统的动态特性是衡量其性能的重要指标其系统由若干元件组成,其动态性 能相互影响,以及系统本身所包含的非线性,致使其动态性能非常复杂。功率键合法和现代仿真技术为分析、预测和优化液压系统的动态性能提供了强有力的手段。功率键合以状 态方程作为数学模型形式,能方便、直观地考虑系统中的非线性环节且方程的推导有一定的程式,可有条不紊地进行程式化建模。MATLAB作为一种面向科学与工程计算的语言集计算、自动控制、信号及像处理等功能于一体,具。

多缸液压破碎机释放系统的仿真研究

矿业工程第6卷第1期 46 Mining Engineering 2008年2月 多缸液压破碎机释放系统的仿真研究 刘成强1 李宏2 崔卫国2 (1_辽宁科技大学;2.鞍钢集团矿业齐大山选矿厂,辽宁鞍山114051) 摘要:用功率键合建模方法建立了多缸破碎机液压系统的数学模型,并用MATLAB/Simulink软件 建立仿真模型。介绍了用MATLAB/Simulink软件包对该液压系统的仿真模型进行求解,得出了仿真的曲 线。 关键词:多缸圆锥破碎机;液压系统建模}功率键合;动态仿真 中分类号:TD 451/N 945.13 文献标识码:A 文章编号:1671--8550(2008)01一0046一02 0引言 矿山破碎设备的作业工况极其恶劣,工作负荷波动性较 大,常因入料不均或破碎。

HP系列多缸液压圆锥破碎机的TC自动控制系统

HP系列多缸液压圆锥破碎机的TC自动控制系统作者:振平鑫龙圆锥破碎机 发布时间:2012 7 17 HP系列多缸液压采用PLC和计算机为基础的TC自动控制系统,全面对破碎机及相关设备设施进行检测,并通过对检测信号进行分析处理,用于对破碎进行控制。TC自动控制系统不仅有自动控制功能,而且可以记录各种信息,包括排矿口、功率、电流、电压、油温、轴承温度、给料料位、过滤器压差、过负荷振动、报警等信号,同时,还设有通信接口,便于高层管理直接在办公室调用查看现场数据。TC自动控制系统有四个子控制环:破碎机运行和破碎机输入功率控制环;破碎机运行和破碎机给料控制环;润滑油路油温、油压、油清洁控制环和液压排矿口调整清仓过铁释放控制环。破碎机在四个子控铡环的支持下,通过电脑优化处理,对破碎机进行自动控制.TC。

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DSYP300系列SERIES 多缸液压圆锥破碎机 MULTI CYLINDER HYDRAULIC CONE CRUSHER OPERATING INSTRUCTION 咨询电话13838304757 中 华 人 民 共 和 国 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 郑州爱舟工程技术有限 Henan Aizhou Engineering Technology Co.Ltd I 目 录 第0章 安全 章 概述 章 破碎机通用资料 第三章 机架、支承套、保险缸 第四章 传动轴架、传动轴和皮带轮部 第五章 推力轴承和偏心套部 第六章 碗形轴承架部 第七章 破碎圆锥部和破碎壁 第八章 调整套部和轧臼壁 第九章 润滑系统 第十章 液压系统 第十一章 操作指南 附录。

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圆锥破碎机 圆锥破碎机适用范围:圆锥碎石机广泛应用于冶金、建材、矿业、化工等行业,可对铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、砂岩等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。标准型适用于中碎,中型和短头型适用于细碎。圆锥破碎机特点:1、高破碎比和生产效率高;2、零部件少消耗和运行成本低;3、层间施加压力,破碎和更好的成品形状;4、多缸液压圆锥破碎机液压保护及液压腔结算,自动化程度高,减少生产和修理时间;5、润滑系统,使运行时间增加;6、各种破碎腔;7、易于维护和操作;8、破碎机可以为客户提供更大的容量,更好的产品的形状,并易于操作。圆锥破碎机工作原理:液压圆锥破碎机电机通过液力偶合器、小圆锥齿轮驱动偏心套底部的大圆锥齿轮,使偏心套旋转,致使锥体作旋摆动而破碎物料。破碎机的主轴是不动的,只是支掸。

多缸液压破碎机释放系统的仿真研究

文章快照:刘成强等多缸液压破碎机释放系统的仿真研究47感;C——液压缸有杆腔液容;Rz——蓄能器进油口局部液阻;c。蓄能器气体液压弹簧柔度。2液压释放系统的键合3用Simulink建立仿真模型Simulink包含有Sinks(输出方式)、Sources(输入源)、Continuous(连续系统模块)、Discrete(离散系统模块)及Math(数学运算库)等模块。同时可利用子模块的封装功能构建一个包含模型参数输入的对话框进行对不同参数的仿真。根据上述方程中各状态变量之间形成的输入与输出关系,建立系统动态仿真模型,通过设定积分器的上、下限所建立的液压系统动态特性的仿真模型,见3、4。4动态特性的仿真在进行Simulink仿真之前,首先要定义仿真参数并选择积分方法,仿真参数包括:仿真的起始。



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