球磨机banner4

Utvalg av tradisjonelle kulemøllelager

Kulemøller er mye brukt i mineralforedlings- og slipeindustrier, og spiller en viktig rolle i prosessen med mineralbearbeiding og sliping, med egenskapene til lav hastighet og tung belastning.

Bruk hovedsakelig bøsningslager for å operere, på grunn av de høye kravene til bæreevne, kreves det en stor mengde kjølevann og smøreolje, vedlikeholdskostnadene er høye, og problemet med brennende puter oppstår ofte på grunn av kjøling og utidig smøring.Forårsaker hyppige driftsstanser, svikt i materialer i sylinderen, påvirker produksjonseffektiviteten og forårsaker store tap for brukerne.Fordi kulemøllen er et storstilt utstyr, opptar dens egen verdi og materialene den maler mye penger i produksjonsprosessen.Driften må ha stabilitet.

Tradisjonelt velger vi stort sett store sfæriske rullelagre som løsning.

                    Sfærisk rullelager

Lære mer

 

Sfæriske dobbeltrads rullelager

Introduksjon:Det ytre sfæriske dobbeltrads rullelageret består av en ytre ring med to løpebaner, en kombinert indre ring, dobbeltrads rulleelementer og et bur.

 Egenskaper:Det ytre sfæriske dobbeltrads rullelageret har to strukturer: glidelager og posisjoneringslager.Den ytre ringen har selvjusterende effekt, glidelageret bærer høy radiell belastning og tillater aksial glidning, og posisjoneringsenden kan også bære toveis aksial belastning mens den bærer spesielt stor radiell belastning.Den har stor bæreevne.

Hovedapplikasjon:Jern- og stålindustrien → beneficiation ball mill;cement industri → kulemølle; tørrkulemølle;gruvedrift → gruvedrift ball mill;keramisk industri→keramisk kulemølle.

 

                                                                                                                                                                     Sfærisk dobbeltrads rullelager

Lære mer

 

Sfærisk rullelager for keramisk kulemølle

Lagermodell ID mm OD mm B mm Vekt (kg Materiale
53864CAF3/C3W33 320 620 200 295 GCr15SiMn
53868CAF3/C3W33 340 620 200 280 GCr15SiMn
53872CAF3/C3W33 360 620 224 350 GCr15SiMn
53876CAF3/C3W33 380 660 240 380 GCr15SiMn
53968CAF3/C3W33 340 640 200 310 GCr15SiMn
23268CA/C3W33 340 620 224 300 GCr15SiMn
23268CA/X3C3W33 340 650 200 350 GCr15SiMn
23272CA/C3W33 360 650 232 330 GCr15SiMn
23276CA/C3W33 380 680 240 380 GCr15SiMn
23176CA/C3W33 380 620 194 240 GCr15SiMn
23176CA/X3C3W33 339 620 194 280 GCr15SiMn
22260CA/X3C3W33 300 580 185 250 GCr15SiMn
23184CA/X3C3W33 420 680 255 360 GCr15SiMn
23172CA/X3C3W33 360 620 200 275 GCr15SiMn
23172CAF3/X3C3W33 360 620 200 275 GCr15SiMn
23288CA/X3C3W33 440 820 290 650 GCr15SiMn
23288CAF3/X3C3W33 440 820 290 650 GCr15SiMn
231/500CA/C3W33 500 830 264 567 GCr15SiMn
231/500CAF3/C3W33 500 830 264 567 GCr15SiMn
231/500CAF3/X2W33 500 830 290 610 GCr15SiMn
24192CA/C3W33 460 760 300 560 GCr15SiMn
24192CAF3/C3W33 460 760 300 560 GCr15SiMn
24084CA/C3W33 420 620 200 202 GCr15SiMn
24092CA/C3W33 460 680 218 280 GCr15SiMn
24096CA/C3W33 480 700 218 290 GCr15SiMn
24096CAF3/C3W33 480 700 218 290 GCr15SiMn

 

Sfærisk rullelager for gruvedrift og sementkulemølle

Lagermodell ID mm OD mm B mm Vekt (kg Materiale
230/500CAF3/X3C3W33 500 760 170 285 GCr15SiMn
230/500CAF3/C3W33 500 720 167 228 GCr15SiMn
230/530CAF3/C3W33 530 780 185 300 GCr15SiMn
230/560CAF3/C3W33 560 820 195 363 GCr15SiMn
230/600CAF3/C3W33 600 870 200 442 GCr15SiMn
230/630CAF3/C3W33 630 920 212 470 GCr15SiMn
239/690CAF3/C3W33 690 900 170 380 GCr15SiMn
239/695CAF3/C3W33 695 950 180 400 GCr15SiMn
239/695BCAF3/C3W33 695 950 200 420 GCr15SiMn
239/695B2CAF3/C3W33 695 950 230 490 GCr15SiMn
230/710CAF3/C3W33 710 1030 236 660 GCr15SiMn
239/710CAF3/C3W33 710 950 180 372 GCr15SiMn
239/700CAF3/C3W33 700 950 185 380 GCr15SiMn
230/750CAF3/W33 750 1090 250 789 GCr15SiMn
239/750CAF3/C3W33 750 1000 185 422 GCr15SiMn
230/800CAF3/C3W33 800 1150 258 870 GCr15SiMn
249/800CAF3/C3W33 800 1060 258 636 GCr15SiMn
239/800CAF3/C3W33 800 1060 195 490 GCr15SiMn
239/800CAF3X3/C3W33 800 1060 210 550 GCr15SiMn
239/800CAF3X2/C3W33 800 1100 250 520 GCr15SiMn
239/800CAF3X1/C3W33 800 1090 230 500 GCr15SiMn
230/850CAF3/C3W33 850 1220 272 1074 GCr15SiMn
239/850CAF3/C3W33 850 1120 200 560 GCr15SiMn
230/900CAF3/C3W33 900 1280 280 1175 GCr15SiMn
239/900CAF3X2/C3W33 900 1250 250 1150 GCr15SiMn
239/900CAF3/C3W33 900 1180 206 625 GCr15SiMn
239/950CAF3/C3W33 950 1250 224 772 GCr15SiMn
230/1000CAF3/C3W33 1000 1420 308 1580 GCr15SiMn
239/1000CAF3/C3W33 1000 1320 236 920 GCr15SiMn
239/1000CAF3B/C3W33 1000 1320 308 1000 GCr15SiMn
239/1000CAF3X2/C3W33 1000 1300 240 980 GCr15SiMn
249/1020CAX3/C3W33 1020 1320 300 1070 GCr15SiMn
230/1060CAF3/C3W33 1060 1500 325 1840 GCr15SiMn
230/1120CAF3/C3W33 1120 1580 345 2190 GCr15SiMn
230/1180CAF3/C3W33 1180 1660 355 2458 GCr15SiMn
240/1180CAF3/C3W33 1180 1660 475 1350 GCr15SiMn
239/1180CAF3/C3W33 1180 1540 272 1310 GCr15SiMn
249/1180CAF3/C3W33 1180 1540 355 1775 GCr15SiMn
230/1250CAF3/C3W33 1250 1750 375 2850 GCr15SiMn
239/1250CAF3/C3W33 1250 1630 280 1605 GCr15SiMn
239/1280CAF3/C3W33 1280 1590 300 1200 GCr15SiMn
206/1300CAF3/C3W33 1300 1560 150 554 GCr15SiMn
239/1400CAF3/C3W33 1400 1820 315 2170 GCr15SiMn
230/1440CAF3/C3W33 1440 1950 400 2550 GCr15SiMn
249/1500CAF3/C3W33 1500 1820 315 1700 GCr15SiMn
239/555CAF3/C3W33 555 745 120 238 GCr15SiMn
230/560CAF3X1/C3W33 560 800 185 357 GCr15SiMn
239/895CAF3/C3W33 895 1135 160 480 GCr15SiMn
239/895CAF3X1/C3W33 895 1135 200 600 GCr15SiMn
239/895CAF3X2/C3W33 895 1135 206 650 GCr15SiMn
239/895CAF3X3/C3W33 895 1135 260 738 GCr15SiMn
239/895CAF3X4/C3W33 895 1140 206 857 GCr15SiMn
249/1000CAF3X3/C3W33 1000 1300 300 1050 GCr15SiMn
239/1195CAF3/C3W33 1195 1500 300 1500 GCr15SiMn
239/1020CAF3/C3W33 1020 1320 240 950 GCr15SiMn
249/1020CAF3/C3W33 1020 1320 300 1220 GCr15SiMn
249/1400CAF3X3/C3W33 1400 1820 400 2850 GCr15SiMn

 

Sammenligning av fordelene med de to lagrene

   Sfæriske dobbeltrads rullelager

Sfærisk rullelager

  StruktureltDesign  1. Tønnen til møllen må ha en viss helning, og den ytre ringen med en radian er utformet for å justere hellingen og feiljusteringen av møllen. 

2. Termisk ekspansjon og sammentrekning oppstår under mølleproduksjonen, og den indre ringen er utformet uten ribber, noe som løser problemet med termisk ekspansjon og sammentrekning som oppstår i produksjonsprosessen til møllen på grunn av høy materialtemperatur og regionale temperaturforskjeller.

3. Kvernen er fast: utløpsenden er designet med doble gir, som tilfredsstiller posisjoneringsfunksjonen til mølletønnen og gjør driften mer stabil.Mateenden har en design uten ribber, som oppfyller den teleskopiske funksjonen til møllesylinderen, og kjøremotstanden er mindre. 

4. Smøring av møllelager: Lagerets ytre ring er utformet med 3 posisjoneringshull, og hvert hull har en oljegjenge.Det er mer praktisk for brukere å smøre problemet.

1. Sentreringen av møllens helning fullføres ved selvjustering av den bueformede løpebanen til det selvjusterende rullelageret.

2. Den har ikke teleskopisk funksjon, og er egnet for konstant temperaturmiljø og ikke-temperaturmaterialer.

3. Den indre ringen til det selvjusterende rullelageret som brukes ved både innløps- og utløpsenden av møllen har doble girsider, som begge har posisjoneringsfunksjonen.Det er ingen aksial skyvefunksjon. 

4. Den selvjusterende valsen har tre oljehull

Vektgrense Kvernen er utsatt for høy radiell belastning: vi bruker to rader med lineær løpebanedesign, med flere kontaktflater for å bære høy belastning og redusere støtbelastningen, for å oppnå bærevekten og støtbelastningen som kreves av møllen. Den sfæriske rullelagerbanen er en bueformet kontaktflate med et lite kontaktområde.Store møller har begrenset vektlastkapasitet.
Levetid Levetiden kan generelt nå 10-12 år. Den generelle levetiden til sfæriske rullelagre er 3-5 år
Energisparing Den doble racerbanedesignen har mindre kjøremotstand og betydelig lavere startmotstand, noe som kan spare elektrisk energi;det er praktisk for vedlikehold og sparer mye vannressurser. Den energibesparende effekten av den buede løpebanens kontaktflate er ikke åpenbar

Sfæriske dobbeltrads rullelager

Kulemølle

Lagernummer ID mm OD mm B mm Vekt (kg

1,5 M feed

NNU560Y 560 830 180 335

Utflod

NNUP560Y 560 830 200 340
1,83 millionerMate NNU695Y 695 1000 230 573

Utflod

NNUP695Y 695 1000 255 590
2,2M feed NNU895Y 895 1200 240 781

Utflod

NNUP895Y 895 1200 265 787
2,4 millionerMate NNU1000Y 1000 1300 280 997

Utflod

NNUP1000Y 1000 1300 300 1010
2,6M feed NNU1200Y 1200 1600 280 1350

Utflod

NNUP1200Y 1200 1600 330 1420

3,2 millionerMate

NNU1400HY 1400 1800 280 2300

Utflod

NNUP1400HY 1400 1800 310 2400

Case Show

Bakgrunn:Kulemøller er mye brukt i mineralforedlings- og maleindustrien.Deres operasjon realiseres ved friksjon og glidning av den hule akselen og lagerputen.Lagerputen brukes imidlertid under forhold med mye støv, høy friksjonskoeffisient og høy temperatur, og tåler påvirkningen av sylinderbelastningen, slik at lagerputen er utsatt for skade.Fenomener som "brennende fliser" påvirker normal drift av kulemøllen.

Kundesøkeord:høy temperatur, tung belastning, brennende fliser, mye støv, hyppige driftsstanser, høye vedlikeholdskostnader.

01. Lagervalg: NNU895Y3 i mateenden, NNUP895Y3 ved utløpsenden

I henhold til kundens arbeidsforhold består kulemøllen av en sylinder, en hul aksel, et hovedlagersete og en lagerbuss.En aksial kraft vil genereres når man bærer en last, og et lager med stor bæreevne må velges.Vi har designet det ytre sfæriske dobbeltradsrullelageret med sterk belastningskapasitet, god støtmotstand, praktisk smøring, høy pålitelighet, festet til slipemaskinen, og kan fortsatt fungere normalt når den beveger seg aksialt.Gjennom levetidsberegning er det ikke noe problem å verifisere 43800 timer.

02. Designoptimalisering:

I henhold til kundens arbeidsforhold:

1. Den originale kulemøllen bruker den hule akselen og lagerbøssingen for glidende friksjonsoverføring, og det tynne fettet danner en oljefilm for sirkulasjonssmøring.Ved faktisk bruk, ettersom materialet øker, øker belastningen på lagerbøssingen.Hvis varmen som genereres av friksjon ikke forsvinner i tide, vil det gi "Brennende fliser" -ulykke, så vi forbedret glidefriksjonen til lagerputen, tok i bruk rullefriksjonsdesignet og designet et dobbeltrads rullelager.

2. Den tørre kulemøllen vil forlenges på grunn av den høye temperaturen til det innkommende materialet og temperaturen som genereres av operasjonen.Få sylinderhuset til å bevege seg i to retninger og kjøre ustabilt.Derfor er bevegelsen og fikseringen av møllesylinderen designet, innløpet er designet uten ribber, og utløpet er designet med doble ribber, som tilfredsstiller stabil drift av sylinderen.

3. På grunn av sin egen vekt og påvirkningen av sliping av stålkuler og stålsmiing, er sylinderen bøyd og deformert for å produsere avbøyning, noe som krever at rullelageret er selvjusterende, ellers er sylinderen ikke i samme akse, noe som resulterer i i skade på lageret.Derfor har vi designet de selvjusterende kravene til rullelageret.Den ytre diameteren til den ytre ringen til lageret er utformet i en bueform, noe som løser problemet med at sylinderen er ute av justering.

03. Resultatdemonstrasjon:

Ved å kombinere bruksforholdene til utstyret har vi designet en ny type kulemøllelager for å møte kundens behov.Nedetiden forårsaket av kundens "brenning av fliser"-feil reduseres kraftig, og sparer brukerne for 80 % -90 % smøreolje, over 8 % elektrisitet, og en omfattende energibesparelse på over 10 % -15 %.Kraften til den elektriske motoren som brukes i kulemøllen kan reduseres med 13% -20%, og lastekapasiteten til slipekroppen kan økes med 15% -20%, noe som forbedrer driftshastigheten til kulemøllen.

Mer sak