[发明专利]一种复合多曲柄摇杆机构破碎机有效
申请号: | 201210011962.8 | 申请日: | 2012-01-04 |
公开(公告)号: | CN102527461A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 朱兴良 | 申请(专利权)人: | 义乌市黑白矿山机械有限公司 |
主分类号: | B02C1/02 | 分类号: | B02C1/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 322006 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 复合 曲柄 摇杆 机构 破碎 | ||
技术领域
本发明涉及破碎机械技术领域,更具体地说是一种复合多曲柄摇杆机构破碎机。
背景技术
颚式破碎机,俗称颚破,是历史最悠久、使用最广泛的破碎设备之一。
现有技术的颚式破碎机从力学角度看有一个共同的典型结构,即都运用了一套曲柄连杆机构,其偏心驱动轴是曲柄,动颚是连杆,肘板是摇杆,动颚一侧与机器一侧组成一个“V”型破碎腔,动颚上部直接靠偏心驱动轴获得水平方向的破碎行程,动颚下部靠动颚圆周运动带动肘板摇摆获得水平方向的破碎冲程及排放物料行程。这种结构优点是简单、易制造,成为应用最为广泛的一种破碎机。但缺点是,在这种机构下,由动颚往上拉力带动肘板摇摆产生水平方向的破碎力,是处于“减力效应”的。这是颚破的一个先天性结构弊端,它以排放为主要功能设置,而不是以破碎为主要功能设置的。本发明人对此做了革命性的改进:用双曲柄摇杆机构代替原来的单曲柄摇杆机构,变“减力效应”为“增力效应”,使以排放功能为主的设置提升为以破碎功能为主(也顺承完成排放功能)。这样,从效果上看,实际上相当于一台设备具有了二级破碎的功能和效果(如本申请人先前申请的发明,申请号为:201110092031.0,发明名称为:一种具有双轴双曲柄摇杆机构的颚式破碎机)。
然而,双曲柄摇杆机构的颚破虽然解决了“减力效应”的弊端,但还是美中不足,它使动颚下部具有了“增力效应”,但动颚上部还是没有“增力效应”——如果动颚上部也让它具有“增力效应”,则颚破的功能就更为完善。
发明内容
本发明的目的在于上述现有技术颚破的不足,提供了一种使颚破动颚上部、下部都具有“增力效应”,最大限度提升颚破的破碎功能与效率的复合多曲柄摇杆机构破碎机。
为了达到以上目的,本发明通过以下技术方案实现:一种复合多曲柄摇杆机构破碎机,包括机架、传动机构、动颚机构、复合多曲柄摇杆机构、固定颚板和活动颚板,固定颚板和活动颚板对峙形成破碎腔,固定颚板设置在机架上,活动颚板设置在动颚机构上,动颚机构与复合多曲柄摇杆机构相连接,其特征在于,所述的动颚机构的结构:包括前偏心驱动轴、连接板、前动颚;
所述的复合多曲柄摇杆机构的结构:包括后偏心驱动轴、上段前肘板、上段后肘板、上节后动颚、下节后动颚、下段前肘板和下段后肘板;
连接板枢接在前偏心驱动轴上,前偏心驱动轴连接在传动机构上;连接板下端与前动颚上端相枢接;活动颚板设置在前动颚上;
上段前肘板前端枢接在连接板后侧下方或者前动颚后侧上方或者连接板和前动颚的枢接轴上,后端枢接在上节后动颚前侧上方;上段后肘板前端枢接在上节后动颚后侧上方,后端枢接在机架上;
上节后动颚下端与下节后动颚上端均枢接在后偏心驱动轴上,后偏心驱动轴连接在传动机构上;
下段前肘板前端枢接在前动颚后侧下方,后端枢接在下节后动颚前侧下方;下段后肘板前端枢接在下节后动颚后侧下方,后端枢接在机架上。
本发明结构特征:①动颚由整体状设计为用铰链连接而成的上、下两节动颚组合状;②摇杆机构设计为复合多曲柄摇杆机构。
复合多曲柄摇杆机构是本发明中的一个重要亮点,它是这样一套机构:由后偏心驱动轴、上节后动颚、上段前肘板组成一套曲柄摇杆机构,其中后偏心驱动轴为曲柄,上节后动颚为连杆,上段前肘板为摇杆。同理,另外还有三个曲柄摇杆机构(“后偏心驱动轴+上节后动颚+上段后肘板”一套;“后偏心驱动轴+下节后动颚+下段前肘板”一套;还有“后偏心驱动轴+下节后动颚+下节后肘板”一套)。以上四套曲柄摇杆机构相互叠置并复合连接成一体。
复合多曲柄摇杆机构也可看成是上、下两个“双曲柄摇杆机构”的组合体。它具有以下几个方面的显著功效:
(一)“双曲柄摇杆机构”具有“增力效应”,使破碎机具有高效率,(详见本发明人先前申请的发明,申请号为:201110092031.0,发明名称为:一种具有双轴双曲柄摇杆机构的颚式破碎机)。但双曲柄摇杆机构只使动颚下部具有“增力效应”的破碎力,而动颚上部则没有。本发明中的复合多曲柄摇杆机构使动颚上、下部都具有“增力效应”,使破碎机的破碎效率更高。
(二)复合多曲柄摇杆机构的上、下两级“双曲柄摇杆机构”的运动(即一紧一松运动)可有多种组合:①可以同步一紧一松;②也可以反向一紧一松,即上、下两级的进程破碎作功与回程空转是错开的,当上边为进程破碎作功收紧时,下边是回程空转放松,当上边为回程放松时,下边是进程破碎作功收紧。这样,后偏心驱动轴就处于全程驱动作功状态。至此,现有技术颚式破碎机半程作功的先天性弊端就由本发明攻克消除了。
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