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中浓锥形磨浆机的研究开发及应用

发布时间:2021-08-29 14:58
  我国制浆造纸原料短缺,随着对进口废纸的限制,原料短缺的矛盾更加突出,寻找可替代的植物资源是当务之急。废菌棒、中药渣等生物质废弃资源,含有大量的纤维素、半纤维素和木素,是很好的制浆原料。对这些生物质废弃资源进行再利用,既可以避免资源浪费,也可以缓解制浆原料短缺的压力。针对目前磨浆设备能耗高,适用性单一缺点,本课题设计了一种广泛适用中药渣、废菌棒等生物质废弃物磨浆与制浆造纸纤维精浆的机、液联动调节进、退刀与磨浆比压的锥形磨浆机,并提出了一种基于废菌棒的生物机械制浆方法。本课题主要做了以下工作:(1)对我国制浆原料短缺的现状和废菌棒等生物质废弃资源的现状进行了总结,阐述了不同制浆设备和制浆方法的特点。(2)基于UG软件,设计了一种广泛适用中药渣、废菌棒等生物质废弃物磨浆与制浆造纸纤维精浆的机、液联动调节进、退刀与磨浆比压的中浓锥形磨浆机;(3)基于ANSYS软件,利用有限元分析法对中浓锥形磨浆机的核心零部件进行了静力学分析和模态分析,通过分析验证了核心零部件均满足使用要求。(4)提出了一种基于废菌棒的生物机械制浆方法,利用中浓锥形磨浆机对废菌棒等生物质废弃资源,通过制浆的方法进行再利用,节约... 

【文章来源】:华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:77 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

中浓锥形磨浆机的研究开发及应用


单盘磨浆机的结构示意图

示意图,圆柱,磨盘,示意图


第一章绪论3室,动磨盘的转速一般为1500~1800r/min,采用齿轮电动机或液压系统调节来调节磨浆间隙,磨盘通常采用通轴式和悬臂式两种结构[7-8]。1.3.2圆柱形磨浆机圆柱形磨浆机是由一个圆柱形动磨盘和沿动磨盘圆柱布置的定磨盘组成,其结构示意图如图1-2所示。与其他类型的磨浆机相比,圆柱形磨浆机拥有大组数量的定磨盘,总体结构也较为紧凑。因为动磨盘刀辊是圆柱形的,要处理的浆料受离心力的作用,在动磨盘刀辊高速旋转时会产生径向的离心运动和周向运动,同时在推浆叶轮和浆料进出口的压差的作用下,浆料被推进或推出磨室。要处理的浆料在圆柱形磨浆机高速运转时,通过进口到达定磨盘与动磨盘之间的磨浆间隙,最后在出口排出。动磨盘直接相连主电机,带动动磨盘高速运转。动磨盘与定磨盘之间的间距,通过磨浆间隙调节装置进行调节,给予要处理的浆料一定的压力,方便圆柱形磨浆机磨浆[9-10]。1-出口2-磨片3-定磨盘4-动磨盘5-浆流6-入口7-调节机构图1-2圆柱形磨浆机的结构示意图1.3.3锥形磨浆机20世纪初期,锥形磨浆机得到广泛使用,开始用来搅拌,后来发展到用于磨浆。锥形磨浆机一般是由锥形的定磨盘和动磨盘所组成,其结构示意图如图1-3所示。当锥形磨浆机在运行时,浆料会在高速旋转的动磨盘的引领下产生径向离心力和周向线速度。因为锥形的动磨盘的小端的径向离心力和周向线速度要小于大端的径向离心力和周向线速度,这就使动磨盘小端的静压力大于动磨盘大端的静压力。除此以外,进入锥形动磨盘和定磨盘之间的浆料,在锥形定磨盘的轴向定齿纹的引导和束缚下,具有从磨盘小端向磨盘大端移动的趋势,所以一般的浆料从动磨盘的小端送入大端排出[11-16]。

示意图,锥形,悬臂


第一章绪论5两轴承支点间的距离得到了一定的缩短,在悬臂式锥形磨浆机小端的浆料比在悬臂式锥形磨浆机大端的浆料分布的更加直接均匀,并且便于更换和拆装转子与定子。所以,悬臂式锥形磨浆机的应用比通轴式锥形磨浆机更加广泛,其结构如图1-5所示。1-异物杂质清理口2-纸浆入口3-磨齿4-纸浆出口5-轴封6-轴承座7-限位开关9-联轴器9-进退刀减速器10-清洗口图1-5悬臂式锥形磨浆机1.3.3.2双锥磨浆机1-主轴2-进浆螺旋3-压力控制装置4-进浆口5-锥形转子6-转子壳体7-磨室8-进浆口9-进浆螺旋10-压力控制装置11-轴承12-出料口13-泄压控制装置14-机座图1-6双锥磨浆机示意图具有两个锥面并且对称布置的锥形磨浆机称为双锥磨浆机,与单锥磨浆机进行比

【参考文献】:
期刊论文
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[5]主轴摆动复合滚磨光整加工齿轮理论分析及实验研究[J]. 丁熊熊,张演,李文辉,李秀红.  机械传动. 2019(12)
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[7]基于工业产品三维建模与ANSYS分析[J]. 王晓,孙晓锦.  自动化技术与应用. 2019(11)
[8]基于ANSYS的转向架构架强度及模态分析[J]. 杜文涛.  科技视界. 2019(33)
[9]逆向建模及ANSYS分析[J]. 李亚平,朱胜,孟丽霞.  数字技术与应用. 2019(11)
[10]基于ANSYS的桥式起重机桥架结构设计及优化[J]. 匡刘林,黄伟莉,范芳蕾,郝世查,吴吉涧.  现代机械. 2019(05)

硕士论文
[1]年产3万吨双锥形磨浆机的优化设计与应用[D]. 杨建伟.天津科技大学 2018
[2]新型双锥低浓磨浆机研究[D]. 王成昆.天津科技大学 2016
[3]大型中浓液压盘磨机的结构分析与设计[D]. 张水杏.华南理工大学 2015
[4]新型锥形磨浆机的设计和研究[D]. 林建涛.天津科技大学 2015



本文编号:3370863

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