特点
1.弹簧片
减少了弹簧片的厚度,降低了驱动损失!
产生振动。
实感噪音和我公司已往同类产品相比降低了20%~30%。
在高速输送领域发挥优良的性能。
2.底座
对底座形状进行了变更,使下部变得更为。增加了相对上部(含振动盘)的惯性力距,提高了反弹离吸收能力。
3.控制器
使用控制器MFC-N,MFC-S。因为MFC-S具有自动调整功能,所以不但*繁琐的弹簧片调整,而且由负载变化引起的频率偏差也能够进行自动补正。并且可以通过安装使用「KS-3」传感器来提供的动力。
振动机外形尺寸
振动系统结构参数分类
(1) 线性振动
系统的惯性力、阻尼力和弹性恢复力分别与加速度、速度、位移的一次方呈正比,能用常系数线性微分方程描述的振动。能运用叠加原理。
(2) 非线性振动
系统的惯性力、阻尼力和弹性恢复力具有非线性特性,只能用非线性微分方程描述的振动,不能运用叠加远离,系统的固有频率与振幅有关。
振动机激振力调整必要性
振动机激振力在使用过程中过大或过小是生产上经常遇到的问题,振动机转子轴两端均有一块固定偏心块(内側)和一块可调偏心块(外侧), 调节两块偏心块的重叠夹角可改变激振力大小,振动机激振块产生的激振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械从而才能带动振动筛设备工作,岀厂时两块偏心块的夹角为 0°,激振力为额定激振力F。
振动系统的自由度数
(1) 单自由度系统的振动
用一个广义坐标就能确定系统在任意瞬时位置的振动。
(2) 多自由度系统的振动
用两个或两个以上的广义坐标才能确定系统在任意瞬时位置的振动。
(3) 连续系统的振动
需要无穷多个广义坐标才能确定系统在任意瞬时位置的振动。连续系统的振动通常可以简化为有限多自由度振动问题加以处理。