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原煤分级筛驱动部分的的结构分析

原煤分级筛的驱动部分底部装有两块片压电叠堆,压电叠堆一端固定另一端隔着绝缘片紧贴在驱动足的导向块上。当向压电叠堆施加交变电压信号时,根据逆压电效应原理,压电叠堆端部产生位移,通过导向块传递给驱动足的A、B两端,从而带动驱动足工作。压电叠堆对正弦信号的位移响应曲线类似于正弦波形。

    当施加在原煤分级筛的压电叠堆1与压电叠堆2上的两路驱动信号为正弦信号且相位差为90°时,两块压电叠堆的位移响应也为正弦波形,并且在空间上相差90°。两个位移在驱动足顶端上进行合成,可使驱动足顶端形成椭圆运动,如图3.6所示。第一阶段是由状态d到a时,压电叠堆2伸长,压电叠堆1由于驱动信号滞后90°,在前1/4周期的伸长量始终小于压电陶瓷2,使驱动足顶端向左上方运动。

    第二阶段是原煤分级筛由状态a到b时,压电叠堆2伸长量达到最大后开始收缩,压电叠堆1继续伸长直至达到最大值,带动驱动足顶端向右上方运动;第三阶段是由状态b到c时,压电叠堆2继续收缩,压电叠堆1伸长至最大后开始收缩,但由于其驱动信号滞后90°,伸长量始终大于压电叠堆2,带动驱动足顶端向右下方运动;第四阶段是由状态c到d时,压电叠堆2收缩至起始位置,压电叠堆1继续收缩,带动驱动足顶端向左下方运动,直至压电叠堆1收缩至起始位置,压电叠堆2开始新一轮的伸长,至此驱动足完成一个周期的运动。

    假设原煤分级筛的驱动部分的顶点为C,驱动部分与杠杆臂间的柔性铰链左重合部的中心为A,右重合部为B,在楔块和下面斜面设计过程中,要满足平面光洁度的要求和两者的角度配合。通常45#钢的摩擦角在6°以下,在此范围内,斜面之间满足自锁的条件,这样就原煤分级筛不会出现电机在工作过程中楔块难压紧或是振动干扰等问题。

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