banner
العوامل المؤثرة على أداء الشاشة
Jul 09, 2020
المصطلحات الأساسية
التقسيم الطبقي
تحدث هذه الظاهرة عندما يتم تمرير الاهتزاز عبر طبقة من المادة. يقوم اهتزاز
الآلة بغربلة طبقة المادة بحيث تمر المواد الدقيقة عبر المادة الخشنة.
وهذا يمكّن الجزيئات الأصغر من شبكة الشاشة من المرور عبرها.
عمق السرير
هو عمق المادة الموجودة على أي سطح شاشة معين. يؤثر عمق المادة الموجودة على
الشاشة على قدرة الشاشة على تقسيم المادة إلى طبقات والسماح بمرور الدقائق
عبر سطح السفينة.
معدل السفر
السرعة التي تنتقل بها المادة إلى أسفل الشاشة.
المنطقة المفتوحة
يتم تعريف المنطقة المفتوحة للشاشة على أنها نسبة المساحة الصافية للفتحات (الثقوب) إلى
المساحة الكاملة لسطح الفحص. وفي كثير من الأحيان يتم التعبير عنها أيضًا كنسبة مئوية من
مساحة سطح الفحص. يساعد على تحديد سعة الشاشة.
كفاءة الشاشة
النسبة المئوية للمواد التي تسقط من خلال الشاشة مقارنة بإجمالي
كمية المواد الموجودة في تدفق المنتج بهذا الحجم.
ضربة الشاشة
شكل وسعة حركة الشاشة. عادةً ما تكون ضربات الشاشة عبارة عن
حدود دائرية أو بيضاوية أو مستقيمة.
التردد - يتم قياسه بالهرتز (هرتز) أو عدد الدورات في الدقيقة (RPM).
التردد هو عدد المرات التي يصل فيها قماش الشاشة إلى الذروة والانخفاض خلال ثانية واحدة. بالنسبة
لحركة الفحص الدوراني، فهو عدد الدورات التي يأخذها سطح الشاشة خلال فترة زمنية
، مثل الدورة في الدقيقة (RPM).
G-Force of a Screen
القوة التي تتحرك بها الشاشة إلى الأعلى وتعود إلى أسفل السكتة الدماغية الخاصة بها.
ويحدث الانسداد عندما تستقر الجزيئات ذات الحجم القريب، مما يؤدي إلى سد الفتحات.
يحدث التعمية عندما تتسبب الرطوبة في التصاق الجزيئات الدقيقة بالوسائط السطحية و

قم بتغطية الفتحات تدريجياً.


شروط تهتز الشاشة



المصطلحات المحددة أعلاه مثل نهاية التغذية، واتجاه تدفق المواد، والجانب الأيسر، والجانب الأيمن، وما إلى ذلك.
يتم تحديد عقرب القيادة من خلال النظر من نهاية التغذية إلى نهاية التفريغ (أي
اتجاه تدفق المواد). الشاشة الموضحة في الشكل أعلاه هي اليد اليمنى.


العوامل المؤثرة على أداء الشاشة


لا توجد طريقة مقبولة عالميًا لتحديد أداء الشاشة ويتم
استخدام عدد من الطرق. معايير أداء الشاشة الأكثر شيوعًا هي
الكفاءة. يتم تحديد كفاءة الفحص بدرجة الكمال في
فصل المادة إلى أجزاء حجمية أعلى أو أقل من حجم الفتحة. إنه
مقياس لمقدار مادة التغذية التي يجب أن تمر عبر الفتحة مقابل الكمية
الفعلية التي مرت عبر الفتحة.
وفقًا لكتيب VSMA (جمعية مصنعي الشاشات الاهتزازية)،


ويشار إليها أيضًا باسم "كفاءة التعافي من الحجم الصغير".
يجب أن تقترن فعالية الغربلة دائمًا بالسعة، حيث يكون ذلك ممكنًا غالبًا عن طريق استخدام
معدل تغذية منخفض ووقت غربلة طويل جدًا لإحداث
فصل شبه كامل (100%). ومع ذلك، فإن معظم تطبيقات الفحص لا تتطلب فصل الحجم بنسبة 100%، وكلما
انخفضت المتطلبات في هذا الصدد، زادت قدرة نظام معين. ومن ثم،
بالنسبة للقدرات المحسوبة، يستخدم العديد من المصنعين كفاءة تبلغ 90% أو 95%، عندما لا يتم
تحديد خلاف ذلك.
العوامل التالية تؤثر على أداء / كفاءة الشاشة
حجم الجسيمات
عملية الفحص هي سلسلة من الأحداث الاحتمالية، حيث يتم عرض الجسيمات على
سطح الفحص عدة مرات، وفي كل عرض يوجد احتمال معين
بأن يمر جسيم بحجم معين.
عندما يقترب حجم الجسيم من حجم الفتحة، تنخفض فرصة المرور
بسرعة كبيرة ("نصف الحجم" وتمرر/تنتقل الجسيمات الأصغر بسهولة إلى حد ما بينما يستغرق "الحجم القريب"
وقتًا أطول بكثير). ومن ثم يتم تقليل كفاءة الفحص الإجمالية بشكل ملحوظ بنسبة
هذه الجزيئات القريبة من الشبكة. يتضاعف تأثير الجسيمات القريبة من الشبكة لأن هذه
الجسيمات تميل إلى "ربط" أو "سد" الفتحات، مما يقلل من المساحة المفتوحة المتاحة.
شكل الجسيمات
معظم المواد الحبيبية المعالجة على الشاشات تكون غير كروية. في حين أن الجسيمات الكروية
تمر باحتمالية متساوية في أي اتجاه، فإن الجسيمات القريبة من الشبكة غير المنتظمة الشكل يجب أن
توجه نفسها في وضع يسمح لها بالمرور. ستقدم الجسيمات المستطيلة والمسطحة
مقطعًا عرضيًا صغيرًا للمرور في بعض الاتجاهات ومقطعًا عرضيًا كبيرًا في
اتجاهات أخرى. ومن ثم فإن الجزيئات ذات الأشكال الممدودة أو المسطحة لا تمر بسهولة. حتى أنها تعيق
مرور الجزيئات الأخرى أيضًا. وبالتالي فإن أشكال الجسيمات المتطرفة لها
كفاءة فحص منخفضة.
معدل التغذية
يؤثر معدل التغذية على عمق طبقة المادة. يستخدم تحليل تحجيم الغربال معدل تغذية منخفضًا ووقت
فحص طويل جدًا لإحداث فصل شبه كامل. في ممارسة الفحص الصناعي، يفرض الاقتصاد ضرورة استخدام
معدلات تغذية عالية نسبيًا وأوقات بقاء قصيرة للجسيمات على الشاشة .
عند معدلات التغذية العالية هذه، يتم عرض طبقة سميكة من المواد على الشاشة،
ويجب أن تنتقل الدقائق إلى أسفل طبقة الجسيمات قبل أن تتاح لها فرصة المرور
عبر سطح الشاشة. التأثير الصافي هو انخفاض الكفاءة. غالبًا ما تكون القدرة العالية
والكفاءة العالية متطلبات متعارضة لأي فصل معين، ومن
الضروري التوصل إلى حل وسط لتحقيق النتيجة المثلى.
للحصول على غربلة فعالة، يكون الارتفاع الموصى به لعمق طبقة المادة (للغربلة الجافة لمادة
تزن 100 رطل لكل قدم مكعب) كما يلي.
نهاية التغذية: الحد الأقصى = 10 × حجم الفتحة
نهاية التفريغ: أقل من 4 × حجم الفتحة (مثال: بالنسبة لفتحة ½ بوصة، لا يزيد عمق الطبقة عن
2 بوصة) [أقل من 3 × حجم الفتحة للمواد التي تزن 50 رطلاً لكل قدم مكعب].
الحد الأدنى لعمق السرير هو 1 × حجم الفتحة. إذا كان عمق الطبقة رقيقًا جدًا، فقد ترتد المادة وتبقى
معلقة وبالتالي تقلل الدقة.
زاوية الشاشة


تغير زاوية الشاشة حجم الفتحة بالنسبة لما يراه الجسيم. أي أنه
عند عرض شاشة مفتوحة من أعلى، كلما كان سطح الشاشة أفقيًا، كلما
ظهرت الفتحة بشكل أكبر (سيكون حجم الفتحة المرئية أكبر عندما تكون الشاشة أفقية).
كما هو موضح في الشكل أعلاه، إذا اقترب الجسيم من شاشة مائلة، فسوف "يرى" بُعدًا أضيق
للفتحة الفعالة (11.9 مم بدلاً من 12.7 مم) ومن غير
المرجح أن تمر الجسيمات ذات الحجم القريب من الشبكة.
في ضوء ذلك، يتم اختيار الشاشات الأفقية حيث تكون كفاءة الفحص مهمة.
تؤثر زاوية الشاشة أيضًا على السرعة التي يتم بها نقل الجزيئات على طول الشاشة،
وبالتالي مدة المكوث على الشاشة وعدد الفرص المتاحة للجسيمات لعبور
سطح الشاشة.
المنطقة المفتوحة
تتناسب فرصة مرور الجسيمات عبر الفتحة مع النسبة المئوية
للمساحة المفتوحة في مادة الشاشة والتي يتم تعريفها على أنها نسبة المساحة الصافية للفتحات
إلى المساحة الكاملة لسطح الفحص. كلما كانت المساحة التي تشغلها
مادة بناء سطح الشاشة أصغر، زادت فرصة وصول الجسيمات إلى الفتحة.
تقل المساحة المفتوحة بشكل عام مع دقة فتحة الشاشة. من أجل زيادة
المساحة المفتوحة للشاشة الدقيقة، يجب استخدام أسلاك رفيعة وهشة جدًا أو بناء سطح.
هذه الهشاشة والقدرة الإنتاجية المنخفضة هما السببان الرئيسيان وراء استبدال المصنفات
للشاشات ذات الفتحات الدقيقة.
عند النظر في الحد الأقصى للمساحة المفتوحة، من المهم أن نفهم أن النسب المئوية
للمساحة المفتوحة المدرجة في كتالوجات الوسائط القماشية السلكية التقليدية تعتمد على جميع الفتحات الموجودة في
قسم من الشاشة. ومع ذلك، يتم سد جزء كبير من تلك الفتحات بواسطة ألواح التوتر
وقضبان الدعم. وضع حد أقصى للمطاط والضغط المركزي.
الرطوبة إن
كمية الرطوبة السطحية الموجودة في العلف لها تأثير ملحوظ على
كفاءة الغربلة، كما هو الحال مع وجود الطين والمواد اللزجة الأخرى. يتم عرض الخلاصات الرطبة بشكل
سيء للغاية لأنها تميل إلى تكتل فتحات الشاشة و"إخفائها".
يتم اهتزاز شاشات الاهتزاز
من أجل رمي الجزيئات من سطح الغربلة بحيث يمكن
عرضها مرة أخرى على الشاشة، ونقل الجزيئات على طول الشاشة. يؤدي الاهتزاز
أيضًا إلى التقسيم الطبقي لمواد التغذية.
بشكل عام، يتم إجراء الفصل الخشن (الغربلة بفتحات أكبر) باستخدام
سعات أكبر (أشواط) وترددات أقل (سرعات)؛ بينما بالنسبة للفصل الدقيق (
الفتحات الصغيرة/الدقيقة)، يفضل السعات الصغيرة والترددات العالية.
يجب أن يكون الاهتزاز كافيًا لمنع التثبيت والعمى. ومع ذلك، فإن
شدة الاهتزاز المفرطة (قوة الاهتزاز) ستتسبب في ارتداد الجزيئات من سطح الشاشة ورميها
بعيدًا عن السطح بحيث يكون هناك عدد قليل جدًا من العروض التقديمية الفعالة على
سطح الشاشة. يمكن بشكل عام استخدام معدلات اهتزاز أعلى مع معدلات تغذية أعلى، حيث أن
الطبقة الأعمق من المادة لها تأثير "توسيد" يمنع ارتداد الجسيمات.
يمكن تحديد شدة الاهتزاز من خلال تردد الاهتزاز، ودورات f في الثانية،
والسعة، متر. يُستخدم مصطلح "السكتة الدماغية" بشكل شائع ويشير إلى
السعة من الذروة إلى الذروة، أو 2a.
يتم تحديد شدة الاهتزاز بواسطة قوة الاهتزاز على النحو التالي:


يمكن أن نرى من الصيغة أعلاه أن تردد الاهتزاز (سرعة الدوران) والسعة
(أ) أو السكتة الدماغية (2أ) يؤثران على قوة الاهتزاز. ومن ثم، يمكن تغيير/تغيير قوة الجاذبية للشاشة الاهتزازية
عن طريق تغيير السرعة و/أو تغيير سعة الشاشة الاهتزازية.
يمكن تغيير تردد الاهتزاز (f) عن طريق تغيير بكرات الحزام على شكل حرف V أو
معلمات العاكس. لن يكون للتغير في سرعة الدوران أي تأثير على السعة (
طول الشوط). يمكن تغيير السعة عن طريق تغيير (إضافة أو إزالة) الأثقال الموازنة.


يوضح الشكل أعلاه العلاقة بين قوة الجاذبية وسرعة الدوران (تردد الشوط) وطول
الشوط.
يتم تحديد السرعة والسكتة الدماغية بناءً على التطبيق. تعمل الشاشات الاهتزازية عادةً
بقوة اهتزاز تتراوح بين 3G إلى 7G (3 إلى 7 أضعاف القوة بسبب
تسارع الجاذبية).
فيما يلي مستويات G-force النموذجية وفقًا لإحدى
الشركات المصنعة الرائدة لشاشات الاهتزاز.

  • الشاشة المائلة: 3.3 إلى 4.0
  • الشاشة الأفقية: 4.5 إلى 7.0
  • المغذيات: 2.0 إلى 5.0




يمكن استخدام الجدول أعلاه لتحديد السكتة الدماغية والسرعة لشاشات الاهتزاز الأفقية.
نظرًا لأن مستوى قوة الجاذبية المرتفع يؤدي إلى زيادة الضغط، وزيادة التآكل وتقليل عمر المحمل، فمن
المستحسن أن تظل قوة الجاذبية صغيرة قدر الإمكان. كما أنه يقلل من
تكاليف الطاقة.

  • مضاعفة السرعة يضاعف الضغط أربع مرات.
  • مضاعفة السكتة الدماغية يضاعف التوتر.
  • زيادة السرعة بنسبة 10% تقلل من عمر المحمل إلى النصف.


المواد السائبة القياسية أو المخصصة
ما هو الأفضل لمشروعك؟

اتصل بنا :

+86 18601767509
اترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، فالرجاء ترك رسالة هنا ، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
حقوق النشر © 2024 Anhui VRV industrial technology co.,ltd..كل الحقوق محفوظة. مشغل بواسطة dyyseo.com /
شبكة IPv6 مدعومةشبكة IPv6 مدعومة
اترك رسالة
VRV
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، فالرجاء ترك رسالة هنا ، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

بيت

منتجات

عن

اتصال