Принцип работы электромагнитного вибрационного питателя

Данное электромагнитный вибрационный питатель принцип работы может выглядеть просто: постоянно вибрирующий лоток перемещает материал к выходному отверстию. Но ключевым является не просто то, как вибрирует лоток. Важно то, как эта вибрация заставляет материал непрерывно двигаться вперед. Во время работы электромагнитная система приводит лоток в высокочастотное возвратно-поступательное движение, заставляя материал двигаться вперед вдоль лотка под действием вибрации. Электромагнитная сила запускает движение, пружинная система помогает поддерживать вибрацию, а повторяющееся движение лотка удерживает материал в движении к выходному отверстию.

Каковы основные задействованные узлы?

Здесь совместно работают три основных узла: электромагнит, пружины и вибрационный лоток. Электромагнит создает движущую силу, пружины помогают возврату подвижных частей, а лоток передает вибрацию материалу.

Основные компоненты электромагнитного вибрационного питателя
Примечание: подвесная пружинная сборка является опциональной для подвесного монтажа.

Как работает электромагнитный вибрационный питатель?

Принцип работы электромагнитного вибрационного питателя можно просто понять следующим образом:

Включение питания → возникает электромагнитная сила → лоток вибрирует → материал движется вперед

Принцип работы электромагнитного вибрационного питателя
Принцип работы электромагнитного вибрационного питателя

Когда ток поступает в катушку, электромагнитная система генерирует силу, которая приводит лоток питателя в возвратно-поступательное движение. По мере вибрации лотка материал под действием инерции начинает двигаться в направлении подачи, постепенно перемещаясь от входного отверстия к выходному.

Электромагнитная сила запускает вибрацию

Когда ток проходит через электромагнитную катушку, создается магнитная сила, которая притягивает подвижную часть питателя. Лоток затем начинает двигаться вперед и назад, аналогично электромагнитным питателям производства Eriez.

Расстояние, на которое лоток перемещается за каждый цикл, частично зависит от силы электромагнитного воздействия. Это важно, поскольку материал будет вести себя по-разному при малой и большей амплитуде вибрации.

Электромагнитная сила
Электромагнитная сила

Пружины поддерживают движение

Когда электромагнит притягивает подвижную часть, пружины сжимаются или растягиваются. Они накапливают энергию и затем высвобождают ее при изменении электромагнитной силы, помогая лотку вернуться обратно.

Электромагнит продолжает притягивать, а пружины продолжают помогать возврату подвижных частей. Это повторяется снова и снова, что позволяет питателю продолжать вибрировать, а не останавливаться после одного движения.

Принцип работы пружинной сборки
Принцип работы пружинной сборки

Лоток движется вперед и назад

При совместной работе электромагнита и пружин лоток быстро движется вперед и назад. Движение имеет заданное направление и амплитуду, поэтому лоток не просто хаотично трясется.

Именно это движение фактически воздействует на материал. По мере движения лотка он передает материалу небольшие толчки в направлении подачи.

Принцип движения лотка
Принцип движения лотка

Материал движется вперед вдоль лотка

Материал не просто толкается лотком вперед. Когда лоток движется вперед, материал движется вместе с ним. Когда лоток движется назад, материал не сразу возвращается назад из-за инерции, поэтому он остается немного впереди.

Расстояние, пройденное за один цикл, очень мало, но цикл повторяется много раз в секунду. Эти небольшие перемещения суммируются, и материал постепенно проходит от входного отверстия к выходному.

Это немного похоже на маленькие шаги при ходьбе. Каждый шаг короткий, но, повторяя его снова и снова, вы все равно проходите большое расстояние.

Принцип поступательного движения материала
Принцип поступательного движения материала

Почему материал движется вперед, а не назад?

Вы можете задаться вопросом: если лоток продолжает двигаться вперед и назад, почему материал продолжает двигаться к выходному отверстию, а не движется вперед и назад тоже?

Принцип работы электромагнитного вибрационного питателя основан главным образом на инерции. Когда лоток движется вперед, материал движется вместе с ним. Когда лоток движется назад, материал не сразу возвращается назад вместе с лотком. Он продолжает двигаться вперед на небольшое расстояние. То же самое повторяется снова и снова, поэтому материал постепенно перемещается к выходному отверстию.

Как вибрация влияет на скорость подачи?

Чем интенсивнее движение лотка, тем большее перемещение материал обычно получает за каждый цикл вибрации. Таким образом, в разумных пределах увеличение амплитуды вибрации может ускорить движение материала, а ее уменьшение замедляет подачу.

Но настройка вибрации — не единственный фактор, который имеет значение. Мелкий порошок, тяжелые гранулы и влажный материал могут вести себя по-разному при одинаковой вибрации. Поэтому вибрацию необходимо регулировать в зависимости от материала и требуемой скорости подачи.

Если у вас есть вопросы о том, как работает электромагнитный вибрационный питатель, обращайтесь к Jiarui. Мы будем рады помочь.

Свяжитесь с нами

Электронная почта: info@jiaruimachinery.com
Т/WA: +86 18838703198

Запросить предложение



Часто задаваемые вопросы

Он не использует обычный двигатель для вращения эксцентрикового блока. Вместо этого он использует электромагнитную силу для создания возвратно-поступательного движения в жёлобе. Когда катушка находится под напряжением, она генерирует электромагнитную силу, которая совместно с повторяющимся действием пружин поддерживает вибрацию жёлоба. Поэтому ему не нужен вибрационный двигатель в качестве источника возбуждения, как обычному вибрационному питателю.

Да. Для регулировки тока и изменения амплитуды вибрации обычно используется контроллер, что, в свою очередь, позволяет регулировать скорость подачи. При увеличении амплитуды вибрации материал, как правило, движется быстрее; при уменьшении амплитуды скорость подачи также снижается. Фактический диапазон регулировки зависит от свойств самого материала.

Не обязательно. Амплитуда оказывает значительное влияние на скорость подачи, но размер частиц материала, плотность, сыпучесть, влажность и толщина слоя материала также влияют на скорость подачи. Если материал склонен к комкованию или имеет плохую сыпучесть, увеличение амплитуды не обязательно пропорционально увеличивает скорость подачи.

Основное различие заключается в способе привода. Электромагнитный вибрационный питатель использует электромагнитную силу для создания вибрации, тогда как обычный вибрационный питатель обычно использует вибрационные двигатели или другие механические методы возбуждения. Электромагнитный питатель легче регулировать, когда скорость подачи необходимо часто изменять.

Да. При правильном подборе оборудования и монтаже электромагнитный вибрационный питатель может использоваться для непрерывной подачи. В процессе эксплуатации амплитуда вибрации и нагрузка должны поддерживаться в допустимых пределах, а пружины, электромагнитный возбудитель и соединительные компоненты следует регулярно проверять. При длительной работе также необходимо правильно контролировать способ поступления материала в питатель и давление со стороны бункера.

Да. Различные материалы, производительности и монтажные пространства могут требовать разных размеров лотка, конфигураций входных и выходных отверстий, а также конфигураций электромагнитного возбудителя. Jiarui может настроить конструкцию и конфигурацию оборудования на основе наименования материала, размера частиц, требуемой производительности, монтажных размеров и других условий эксплуатации.