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    淺談渦電流分選機設備的輕量化技措

      本文所述的設備是火災現場金屬熔落物的渦電流分選機,其熔落物位于設備的磁輥表面上方5mm處。熔落物體的應力基于這一點,在分析該點的應力之前,先分析該點的漏磁分布。磁感應強度沿磁輥表面圓周呈正弦分布,離磁輥越遠,磁感應強度越低。

      原有優化的磁輥內徑為30mm,外徑為45mm?,F將其鐵芯結構去除,計算距離磁輥正上方5mm處上一點的磁感應強度的大小。磁輯正上方5mm處在實心圓點,計算結果顯示該圓點磁感應強度約為0.238T(未去除時為0.294T)。

      為了方便比較磁輥外表面的磁感應強度大小現將新磁輥中心的鐵芯結構去除,即當磁輥全由磁塊構成,逐步增加磁塊的外半徑,觀察磁輥正上方的磁感應強度的變化規律,取變化較小的一點作為磁輥的優化方案。這樣既沒有浪費材料,又保障了渦電流分選機的分選效率,達到了輕量化的要求。

      不同極數的磁感應強度,可以看到隨著外徑的增加,所求點處的磁感應強度在逐漸增加,且增長幅度放緩??梢杂^察到,外徑小于60mm磁感應強度變化較大,外徑大于60mm磁感應強度變化較小,即應該確定外徑60mm處于渦流分選機磁輥越佳的外徑設計參數范圍內。

      有研究指出排斥力的大小對分選成果起著決定性的作用,排斥力越大,分選成果越好。

      所以排斥力的大小不但與渦電流分選機轉子的磁場強度有關,還與磁塊交變頻率有關。即磁場的磁場強度越高,電磁斥力越大;磁塊的轉速越快,電磁斥力越大。故維持輕量化的目標應選擇靠近表格對角線一側,在運用網格搜索算法對比不同極數的影響因數之后,發現在外徑確定為50mm,內徑確定為40mm的14極磁輥,在約束條件范圍內達到越優。在此結構的基礎上,需要在其上方安裝鐵環,用于導磁和固定旋轉磁塊,鐵環的厚度在2mm左右。

      綜上,分析得出磁輥優化后的重量有所減少,占到原來重量的20%,渦電流分選機實現了輕量化的要求。

    淺談渦電流分選機設備的輕量化技措

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