Framväxten av vibrerande motorer förenklar strukturen hos vibrationsmaskiner. Många nya vibrationsmaskiner har tillverkats genom att använda olika vibrationer. Viktigare är att det förenklar designmetoden och designprocessen för vibrerande maskiner. Vibrationsmaskiner blir alltmer i alla samhällsskikt för att få ett stort antal anledningar, så vad är vibrationsmotorn, vad är dess arbetsprincip?
Den vibrerande motorn är utrustad med en uppsättning justerbara excentriska block vid båda axlarna av rotoraxeln och den centrifugalkraft som alstras av axelns höghastighetsrotation och det excentriska blocket används för att erhålla spänningskraften. Kombinationen av den speciellt konstruerade motorn och det excentriska blocket gör att motorn roterar. Den excentriska massan alstrar exciterande kraft som överförs till vibrationsmaskinen genom motorn. Vibrationsmotorn behöver bara justera det yttre excentriska blocket för att bilda en viss vinkel med det inre excentriska blocket, så att exciterningskraften kan justeras steglöst. Vibrationsmotorn kan generera olika vibrationsbanor enligt olika installationskombinationer på den vibrerande kroppen och därigenom effektivt fullborda olika operationer. På samma sätt som en annan vibrerande motor är installerad kommer en cirkulär rörelse eller en elliptisk rörelsebana om två identiska modeller med samma hastighet men motsatt styrning är installerade kommer en linjär rörelse att uppstå. Spår; Det är också möjligt att använda två olika typer av vibrationsmotorer med olika hastigheter och olika hastigheter för att generera kompositvibrationstrafik. Generellt finns det två typer av komposit med dubbelfrekvens och dubbel bredd. Till exempel är två vibrationsmotorer uppdelade i matningsänden och utmatningsänden av silningsanordningen så att matningsänden uppvisar stor amplitud och lågfrekvent vibration och utmatningsänden uppvisar liten amplitud och högfrekvent vibration och mitten av skärmmaskinen överlappar varandra. Två typer av vibrationer gör att skärmmaskinen spelar en effektivare screeningseffekt.
Vibrationsmotorfunktioner:
1. Vibrationskraften och kraften är rätt matchade, vibrationsstyrkan är stor, kroppsvikten är ljus och volymen är liten.
2. Eftersom vibrationsmotorn är en stark motståndstypsvibration snarare än resonans, har den en stabil amplitud.
3. Vibrationen genereras på grund av jämn rotation och bruset är lågt.
4. Vibrationsfrekvensområdet är stort. Vibrationsfrekvensen hos den vanliga vibrationsexiteraren är fixerad, i allmänhet lika med effektfrekvensen, och vibrationsmotorens vibrationsfrekvens kan justeras genom att justera rotationshastigheten och vibrationsfrekvensen och amplituden kan väljas godtyckligt i enlighet med olika syften.
5. Lång livslängd, med livslängd på 2 poler upp till 5000 timmar, 4, 6 och 8 polar upp till 10 000 timmar.
6. På grund av den låga påverkan av strömförsörjningsfluktuationer kommer den vanliga exciteraren att orsaka en stor förändring i spänningskraften på grund av spänningsbytet, men i vibrationsmotorn är denna förändring mycket liten.
7. Multi-machine-kombination, självsynkronisering kan uppnås för att slutföra olika processkrav.
8. Den spännande kraftens riktning kan ändras beroende på hur vibrationsmotorn är installerad.
9. Endast genom att justera vinkeln på det excentriska blocket kan exciteringsstyrkan och amplituden justeras steglöst för att uppfylla kraven för olika arbetsförhållanden.
10. Underhållet är enkelt. Eftersom våren inte används som den elektromagnetiska typen, kan underhållsarbeten som gapskillnad och viktjustering uteslutas, och endast lagret behöver repareras regelbundet.
11. Maskinen är rik på olika och komplett i specifikationer, som kan uppfylla arbetsbehoven hos alla typer av vibrationsmaskiner.
Det framgår att valberäkningen av vibrationsmotorn är mycket förenklad jämfört med den konventionella elektromagnetiska vibrations exciteraren.
Med den kontinuerliga utvecklingen och utvecklingen av själva vibrationsmaskinen förbättras emellertid också kraven för den stödjande excitationskällan ständigt. Om exciteringsstyrkan kan förenklas kan strukturen hos excitationskällan förenklas till det yttersta, och det dagliga underhållet och reparationen kan minskas. Kostnaden kommer att medföra en annan revolution i utvecklingen av vibrationsmaskiner.





