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YZO振动电机
卧式YZO振动电机产品综合概述
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,卧式振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长,激振力可以无级调节,使用方便等优点,振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产一些过去所没有的新型振动机械。
YZO振动电机的特点
①激振力与出力配合适当;激振力大;机体强度大;噪音低。
②可按照不同的用途选择振动频率和振幅。
③全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
④可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
⑤只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。
⑥维护保养简便。
⑦规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要
基于振动电机系统动力学模型的理论分析方法,不仅可以获得机械用振动电机系统动力分析所需要的根据,而且可以定量地指出系统结构需要改进的程度以及改进后的效果。
这样,就可能作出较多的改进方案,每次改进只需要修改振动电机系统的动力学模型,待分析比较找出满足要求的方案后,再进行系统实物制造。显然,这种方法比单纯的试验方法更为有效。
然而,对于结构复杂的系统,由于不确定的因素很多,仅仅依靠设计图形来建立起可靠的、能确切模拟系统动态特性的动力学模型是很困难的。
由此可见,振动电机系统动力分析的试验方法和理论方法互有优缺点,将两种方法结合起来应用,各自取长补短,是当前动力分析最有效、最经济的途径。
也就是说,在系统动力分析过程中,既要作系统实物或实物模型的动态试验,也要建立系统的动力学模型作理论分析。
此时,动态试验一方面为建立动力学模型的提供必要的数据,另一方面检查所建立的模型是否正确可靠。理论分析在动力学模型的基础上计算系统动力特性,并通过模型的修改来指导系统结构的改进。