本发明涉及物料振动领域,尤其是一种轻型初级物料振动筛。
背景技术:
现有的物料振动筛结构复杂,功耗大,维护维修成本高,并且现有的物料振动筛弹性能力不好;故需要加以改进。
技术实现要素:
本发明的目的在于克服现有技术的不足,在此提供一种轻型初级物料振动筛;所述减震弹簧2包括无磁性压缩弹簧21、永久圆柱磁铁22、24和圆柱绝磁体23、25;无磁性压缩弹簧21设置在永久圆柱磁铁22和永久圆柱磁铁24之间。
本发明是这样实现的,构造一种轻型初级物料振动筛,其特征在于:包括底座、弹簧、上盖、除尘罩、进料口、出料口A、出料口B;
除尘罩整体安装在上盖上,上盖与底座连接形成该振动筛的主体;进料口设置在除尘罩的顶部;上盖的内部设置振动筛体;出料口A、出料口B设置在上盖的外侧,且对应于振动筛体的上、下方;
所述减震弹簧包括无磁性压缩弹簧、永久圆柱磁铁22、24和圆柱绝磁体23、25;无磁性压缩弹簧设置在永久圆柱磁铁22和永久圆柱磁铁24之间;
其中永久圆柱磁铁22和永久圆柱磁铁24的安装可以按照N和S极相对安装。然而本发明这种压缩弹簧主要解决普通弹簧刚度无法实现渐减,普通弹簧的刚度都是直线型的弹簧,即弹簧的刚度不随载荷变化而变化,而是直线型特性线的弹簧,其刚度成为弹簧常数。弹簧的刚度是载荷增量dF与变形增量dλ之比,即产生单位变形所需的载荷,弹簧的刚度计算公式为F'=dF/dλ。特性线为渐减型的弹簧,刚度随着载荷的增加而减少。
本发明的优点在于:本发明通过改进提供一种轻型初级物料振动筛;本发明构造简单、体积小、重量轻、生产能力大、所以生产成本低。所述减震弹簧2包括无磁性压缩弹簧21、永久圆柱磁铁22、24和圆柱绝磁体23、25;无磁性压缩弹簧21设置在永久圆柱磁铁22和永久圆柱磁铁24之间;其中永久圆柱磁铁22和永久圆柱磁铁24的安装可以按照N和S极相对安装。然而本发明这种压缩弹簧2主要解决普通弹簧刚度无法实现渐减,普通弹簧的刚度都是直线型的弹簧,即弹簧的刚度不随载荷变化而变化,而是直线型特性线的弹簧,其刚度成为弹簧常数。弹簧的刚度是载荷增量dF与变形增量dλ之比,即产生单位变形所需的载荷,弹簧的刚度计算公式为F'=dF/dλ。特性线为渐减型的弹簧,刚度随着载荷的增加而减少。
附图说明
图1是本发明结构示意图
图2是本发明弹簧示意图。
具体实施方式
下面将结合附图1-2对本发明进行详细说明,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明通过改进提供一种轻型初级物料振动筛,如图所示,可以按照如下方式予以实施;一种轻型初级物料振动筛,其特征在于:包括底座1、弹簧2、上盖3、除尘罩4、进料口5、出料口A6、出料口B7;
除尘罩4整体安装在上盖3上,上盖3与底座1连接形成该振动筛的主体;进料口5设置在除尘罩4的顶部;上盖3的内部设置振动筛体8;出料口A6、出料口B7设置在上盖3的外侧,且对应于振动筛体8的上、下方;
所述减震弹簧2包括无磁性压缩弹簧21、永久圆柱磁铁22、24和圆柱绝磁体23、25;无磁性压缩弹簧21设置在永久圆柱磁铁22和永久圆柱磁铁24之间;
其中永久圆柱磁铁22和永久圆柱磁铁24的安装可以按照N和S极相对安装。然而本发明这种压缩弹簧2主要解决普通弹簧刚度无法实现渐减,普通弹簧的刚度都是直线型的弹簧,即弹簧的刚度不随载荷变化而变化,而是直线型特性线的弹簧,其刚度成为弹簧常数。弹簧的刚度是载荷增量dF与变形增量dλ之比,即产生单位变形所需的载荷,弹簧的刚度计算公式为F'=dF/dλ。特性线为渐减型的弹簧,刚度随着载荷的增加而减少。
本设备整体结构牢固,占地面积小,耐磨损且效率高,结构简单易操作,传动性能好,与传统设备相比更易维修和组件的更换,降低了维修成本。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。