2024-10-07
Spiral Hedlers pomagają upewnić się, że pasek działa płynnie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia paska. Zmniejszają również rozlanie materiałów i emisję pyłu, co jest dobre dla środowiska i poprawia bezpieczeństwo miejsca pracy.
Wybierając spiralnych producentów, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak średnica prędkości, wysokość spirali, materiał wałkurza i pojemność ładowania systemu przenośnika. Profesjonalny dostawca systemów przenośników może pomóc Ci wybrać odpowiednich spiralców pod kątem konkretnych potrzeb.
Regularna konserwacja może pomóc przedłużyć żywotność spiralnych idlerów. Zadania konserwacyjne powinny obejmować sprawdzanie obrotu prędkości, gromadzenie materiałów do usuwania, smarowanie łożysk i sprawdzenie biegu pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Ważne jest również regularne czyszczenie pasa przenośnika, aby uniknąć akumulacji materiału u spiralnych idlerów.
Podsumowując, spiralni idlerze są ważnymi elementami systemów przenośników pasów, które mogą poprawić wydajność i bezpieczeństwo transportu materiału. Wybierając odpowiednich spiralców i regularnie je utrzymując, możesz zapewnić dłuższą żywotność dla systemu przenośnika.
Jiangsu Wuyun Transmission Machinery Co., Ltd. jest profesjonalnym dostawcą systemów przenośników, który specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i instalowaniu systemów przenośników dla różnych branż. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokiej jakości produktom zbudowaliśmy dobrą reputację na rynku. Jeśli masz jakieś zapytania lub pytania, skontaktuj się z nami pod adresem leo@wuyunconveyor.com.Odniesienia:
Song, G., Li, X., i Wang, J. (2016). Dynamiczne charakterystyka spiralnych idlerów w wibracjach poziomych. International Journal of Mining Science and Technology, 26 (2), 345-349.
Zhao, Y., Liang, M., Li, Z., i Xu, Y. (2019). Eksperymentalne i numeryczne badania dynamicznych właściwości spiralnych idlerów z wsparciem ze stali. Technologia proszkowa, 347, 172-182.
Zhou, Z., Zhu, H., Cheng, J., Li, J., i Liu, B. (2019). Dynamiczna odpowiedź spiralnych idlerów przy różnych rozłożonych obciążenia za pomocą metody macierzy transferowej. Komputery i struktury, 216, 73-80.
Zhu, H., Hu, M., Zhou, Z., i Li, J. (2017). Badanie eksperymentalne i numeryczne dotyczące dynamicznej wydajności spiralnych idlerów przy różnych obciążeniach uderzenia. Engineering Procedia, 210, 222-229.
Zhang, Y., Wu, S., Li, H., i Xu, X. (2019). Nowa metoda testowania odporności na zużycie spiralnych idlerów w oparciu o symulację wielu ciał. Journal of Materials Research and Technology, 8 (5), 4663-4672.
Wang, J., Ye, D., Lu, L., Liu, T., i Zhang, F. (2020). Badanie eksperymentalne dotyczące wydajności operacyjnej spiralnych idlerów o różnych wysokościach spiralnych. International Journal of Mining Science and Technology, 30 (2), 189–195.
Li, D., Gao, Y., i Ren, X. (2021). Badanie numeryczne dotyczące dynamicznej odpowiedzi spiralnych idlerów przy różnych prędkościach pasa przenośnika. Journal of Constructional Steel Research, 177, 106210.
Wang, Q., Huang, W., i Ren, Y. (2019). Trójwymiarowy model elementu skończonego do symulacji spiralnej struktury podtrzymującej przenośnika pasa. Technologia proszkowa, 342, 728-736.
Wang, Q., Huang, W., i Liang, D. (2017). Badanie dynamicznych charakterystyk spiralnych idlerów w systemie przenośnika pasa. Technologia proszku, 320, 347-357.
Sahin, M., Karimipour, H., Pishghadam, K., i Ghalandarzadeh, A. (2021). Analiza drgań nośnych wałków przenośnika pasa przy użyciu metody energii odkształcenia. Komputery i struktury, 251, 106869.
Yang, Y., Zhang, J., i Li, Y. (2017). Badanie strategii kontroli energooszczędności przenośnika paska z kontrolą prędkości w oparciu o rozmytą logikę. Computers & Structures, 182, 156-168.