現代振動篩分技術及設備設計

現代振動篩分技術及設備設計 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

聞邦椿,劉樹英 著
圖書標籤:
  • 振動篩
  • 篩分技術
  • 設備設計
  • 顆粒分離
  • 物料處理
  • 工程機械
  • 振動工程
  • 工業設備
  • 篩選設備
  • 粉體工程
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齣版社: 冶金工業齣版社
ISBN:9787502463625
版次:1
商品編碼:11349128
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2013-10-01
用紙:膠版紙
頁數:294
正文語種:中文

具體描述

內容簡介

  《現代振動篩分技術及設備設計》扼要介紹瞭振動篩分技術及篩分設備的發展、用途與分類、篩分方法及其特點、散物料的粒度及粒度分析;較係統地敘述瞭篩分機械的典型結構與工作原理,各類振動篩工作麵上物料運動的理論及工藝參數的設計計算方法,振動篩、振動脫水機運動學參數的選擇與工藝參數的計算,慣性式、彈性連杆式和電磁式振動篩的動力學與動力學參數的設計計算,雙電動機驅動的振動篩的同步理論,振動篩某些零部件的設計計算,給齣瞭若乾計算實例。
  《現代振動篩分技術及設備設計》可供企業和科研院所從事振動利用工程的科技人員使用,也可供高等院校相關工程類專業師生參考。

作者簡介

  聞邦椿,原籍浙江溫嶺,1930年9月生於浙江省杭州市。1943—1946年就讀於浙江省溫嶺縣授智初級中學(現為新河中學),1946—1949年於浙江省立颱州中學高中部學習,1949年10月參加中國人民解放軍,1950年12月因病復員,1951年夏考入東北工學院機械係,1955年本科畢業後在蘇聯專傢格·依·索蘇諾夫教授的指導下從事研究生的學習與研究工作,1957年研究生畢業後留校任教至今。作者現為東北大學教授、博士研究生導師、東北大學機械設計及理論研究所名譽所長,東北大學“重大機械裝備設計製造關鍵共性技術創新平颱”985工程建設首席教授。1991年當選為中國科學院院士。現任國際轉子動力學技術委員會委員、亞太地區振動會議指導委員會委員、國際機器理論與機構學聯閤會中國委員會委員。曾任東北工學院機械二係主任,國務院學位委員會第二、三、四屆學科評議組成員,國傢自然科學奬、國傢發明奬、國傢科技進步奬評審委員會委員,國傢“長江學者”奬勵委員會評審組成員,國傢自然科學基金評審組成員,第六、七、八、九屆全國政協委員,中國振動工程學會理事長,《振動工程學報》主編,《機械工程學報》、《非綫性動力學報》等8種雜誌編委,上海交通大學“振動、衝擊、噪聲”國傢重點實驗室學術委員會主任,大連理工大學“工程裝備結構分析”國傢重點實驗室學術委員會主任,浙江大學“液壓傳動與控製”國傢重點實驗室學術委員會委員,以及20多所大學的兼職教授及北京吉利大學校長等職。劉樹英,山東濱州人,1945年10月生。1970年東北工學院礦山機械專業畢業。現為東北大學機械工程與自動化學院教授。先後為本科生與研究生主講“選礦機械”、“機械振動學”、“現代振動機械設計”、“振動理論基礎及應用”、“機械振動與控製”等多門課;編著瞭《機械振動學》、《破碎粉磨機械設計》、《振動機械的理論與動態設計方法》、《現代振動機械設計理論及應用》、《産品的主輔功能及功能優化設計》、《機械振動理論及應用》,參編瞭《故障鏇轉機械非綫性動力學的理論與試驗》、《機械設計手冊》(第5版的34篇、38篇和52篇)、《現代機械設計師手冊》(下冊第10篇中的第4章和第9章)等多部著作;承擔並完成國傢自然科學基金重大項目、重點項目和項目,省市攻關項目及橫嚮協作項目20餘項。曾獲六五國傢科技攻關奬(1986),國傢科技進步二等奬(2008);教育部科技進步一等奬(2004,2006);遼寜省發明創造一等奬(1991),遼寜省科技進步一等奬(2007)、二等奬(1995,2003),瀋陽市科技進步一等奬(2004)。獲三項國傢專利:在有關雜誌及國內外學術會議發錶論文80餘篇。

目錄

1 緒論
1.1 篩分技術及篩分機械在經濟建設中的應用
1.2 篩分技術的發展
1.2.1 普通篩分法
1.2.2 薄層篩分法
1.2.3 概率篩分法
1.2.4 厚層篩分法
1.2.5 概率厚層篩分法
1.3 篩分機械的國內外發展
1.3.1 國外篩分機械的發展現狀
1.3.2 國內篩分機械的發展現狀
1.4 篩分機械的分類與用途
1.4.1 篩分機械的分類
1.4.2 振動篩分機械的組成
1.4.3 篩分機械的用途
1.5 散物料的粒度及粒度分析
1.5.1 散物料的粒度及其錶示方法
1.5.2 物料的粒度分析

2 篩分機械的結構與工作原理
2.1 固定篩、滾軸篩、滾筒篩的結構與工作原理
2.1.1 固定篩的結構、工作原理與工藝參數
2.1.2 滾軸篩的結構與工作原理
2.1.3 滾筒篩的結構、工作原理與參數計算
2.2 慣性式振動篩的構造與工作原理
2.2.1 單軸圓運動慣性振動篩的構造與工作原理
2.2.2 雙軸直綫運動慣性振動篩的構造與工作原理
2.2.3 橢圓運動慣性振動篩的構造與工作原理
2.2.4 慣性式共振篩
2.3 彈性連杆式振動篩的構造與工作原理
2.3.1 單質體彈性連杆式振動篩的構造與工作原理
2.3.2 雙質體彈性連杆式振動篩的結構特點
2.3.3 彈性連杆式非綫性共振篩
2.4 電磁式振動篩的結構與工作原理
2.4.1 篩箱振動式電磁振動篩的結構與工作原理
2.4.2 篩網振動式電磁振動篩的結構特點
2.5 自同步慣性式振動篩
2.5.1 自同步慣性式振動篩的特點
2.5.2 自同步慣性式振動篩的構造與工作原理
2.6 幾種新型振動篩的結構與特點
2.6.1 概率篩的結構與特點
2.6.2 等厚篩的結構與工作原理
2.6.3 節肢振動篩的結構與工作原理
2.6.4 弛張篩的結構與工作原理
2.6.5 振動細篩的結構與工作原理

3 振動篩分與脫水工藝過程的理論
3.1 直綫運動振動篩工作麵上物料運動的理論
3.1.1 直綫運動振動篩工作麵的位移、速度和加速度
3.1.2 物料滑行運動的理論
3.1.3 物料拋擲運動的理論
3.2 橢圓運動振動篩工作麵上物料運動的理論
3.2.1 工作麵的位移、速度和加速度
3.2.2 物料滑行運動的理論
3.2.3 物料拋擲運動的理論
3.3 振動離心脫水機物料運動的理論
3.3.1 立式振動離心脫水機物料運動的理論
3.3.2 臥式振動離心脫水機物料運動的理論
3.4 工程實例計算

4 振動篩、振動脫水機運動學參數的選擇與工藝參數的計算
4.1 物料運動狀態的選擇
4.1.1 物料運動的特點
4.1.2 物料運動狀態的選擇
4.2 物料運動狀態指數的選擇
4.3 振動篩運動學參數的選擇計算
4.3.1 振動強度K的選擇計算
4.3.2 振動次數的選擇計算
4.3.3 振動方嚮角的選擇
4.3.4 振動篩安裝傾角的選擇
4.3.5 物料運動實際平均速度的計算
4.4 振動篩工藝參數的計算
4.4.1 篩麵寬度和長度的確定
4.4.2 生産率的計算
4.4.3 篩分效率的計算
4.5 振動離心脫水機運動學參數的選擇
4.6 振動離心脫水機工藝參數的計算
4.7 工程實例計算

5 慣性式振動篩動力學與動力學參數的設計計算
5.1 綫性非共振慣性式振動篩動力學分析
5.1.1 綫性非共振單軸慣性式振動篩動力學分析
5.1.2 綫性非共振雙軸慣性式振動篩動力學分析
5.2 綫性近共振慣性式振動篩動力學分析
5.2.1 單質體綫性近共振慣性式振動篩動力學分析
5.2.2 雙質體綫性近共振慣性式振動篩動力學分析
5.3 非綫性近共振慣性式振動篩動力學分析
5.4 慣性式振動篩與共振篩的動力學參數的設計計算
5.4.1 慣性式振動篩與共振篩的動力學參數
5.4.2 慣性式振動篩與共振篩動力學參數的計算
5.5 慣性式振動篩與共振篩動力學參數計算實例

6 彈性連杆式振動篩動力學與動力學參數的設計計算
6.1 綫性單質體彈性連杆式振動篩動力學分析
6.2 綫性雙質體彈性連杆式振動篩動力學分析
6.2.1 平衡式雙質體彈性連杆式振動篩的動力學分析
6.2.2 不平衡式雙質體彈性連杆式振動篩的動力學分析
6.3 綫性多質體彈性連杆式振動篩動力學分析
6.4 非綫性彈性連杆式振動篩動力學分析
6.5 彈性連杆式振動篩動力學參數的計算
6.5.1 隔振彈簧剛度的計算
6.5.2 振動質體的計算質量與誘導質量
6.5.3 主振固有頻率與頻率比
6.5.4 連杆彈簧與儲能主振彈簧剛度的選取
6.5.5 所需的計算激振力與偏心距
6.5.6 非綫性彈簧的隙幅比與剛度
6.5.7 電動機功率的計算
6.5.8 連杆作用力及轉動軸轉矩的計算
6.5.9 傳給基礎的動載荷的計算
6.6 彈性連杆式振動篩工作點的調整
6.6.1 連杆彈簧壓縮量的調整
6.6.2 振動篩工作點的調整
6.7 彈性連杆式振動篩動力學參數計算實例

7 電磁振動篩動力學與動力學參數的設計計算
7.1 概述
7.2 電磁式振動篩的動力學分析
7.3 電磁式振動篩動力學參數的計算
7.3.1 隔振彈簧剛度的計算
7.3.2 質體1和質體2的計算質量與誘導質量
7.3.3 有載頻率比和空載頻率比
7.3.4 主振彈簧剛度的計算
7.3.5 工作頻率的確定
7.3.6 篩箱振幅與相對振幅的計算
7.3.7 阻尼比與相位差角的計算
7.3.8 主諧波激振力、基本電磁力和最大電磁力的計算
7.3.9 電磁振動篩功率的計算
7.4 電磁式振動機的激磁方式
7.5 電磁式振動篩電磁參數的計算
7.5.1 電磁式振動篩電磁力的計算
7.5.2 電磁式振動篩的氣隙磁通密度
7.5.3 電磁鐵的最大磁通密度
7.5.4 電磁式振動機的電磁激振力
7.5.5 最大電磁激振力和主諧波激振力幅
7.6 計算實例

8 雙電動機驅動振動篩的同步理論
8.1 概述
8.2 雙電機驅動平麵運動慣性振動篩的振動同步理論
8.2.1 雙慣性激振器驅動的自同步振動篩的兩種運動狀態與運動軌跡
8.2.2 平麵運動自同步振動篩同嚮與反嚮迴轉的同步性條件
8.2.3 平麵運動自同步振動篩同嚮與反嚮迴轉同步狀態的穩定性條件
8.2.4 自同步振動篩“失步失穩”的預防與調試
8.2.5 平麵運動自同步振動篩試驗的若乾結果
8.3 雙電動機驅動空間運動慣性振動篩的振動同步理論
8.3.1 振動質體的運動方程式及其求解
8.3.2 兩轉軸的轉動方程式及振動篩的同步性條件
8.3.3 兩種同步運轉狀態及其穩定性條件
8.4 彈性連杆式振動篩的振動同步理論
8.5 振動同步理論的發展及應用

9 振動篩某些零部件的設計計算
9.1 彈性元件的設計計算
9.1.1 彈性元件的種類及其用途
9.1.2 彈性元件的等效剛度
9.1.3 彈性元件的設計計算
9.2 激振器的設計計算
9.2.1 慣性激振器的設計計算
9.2.2 彈性連杆式激振器的設計計算
9.2.3 電磁式激振器的設計計算
9.3 箱體的結構設計
9.3.1 箱體的結構設計
9.3.2 振動篩的動態特性與結構強度分析
9.3.3 橫梁斷麵的選取
參考文獻

前言/序言


《精細物料分選與提純新進展》 本書深入探討瞭當前精細物料分選與提純領域的最新技術與發展趨勢。在工業生産中,高效、精確地分離和純化不同粒徑、形狀、密度甚至錶麵特性的細微顆粒,是提升産品質量、降低生産成本、實現資源高值化利用的關鍵。本書旨在為相關領域的研究人員、工程師及技術人員提供一個全麵而深入的參考平颱。 核心內容概述: 本書從基礎理論到前沿應用,係統性地梳理瞭精細物料分選與提純的技術體係。 第一部分:分選理論基礎與模型解析 顆粒特性分析與錶徵: 詳細介紹瞭微納米尺度顆粒的粒度分布、形狀、密度、錶麵電荷、錶麵能等關鍵物理化學性質的測定方法與分析技術。涵蓋瞭激光衍射法、動態光散射法、顯微成像技術、比錶麵積測定法等。 作用力與分離機製: 深入分析瞭影響顆粒分離的各類作用力,包括重力、離心力、浮力、錶麵張力、範德華力、靜電力、磁力以及流體動力學作用力等。闡述瞭不同分離技術背後的基本物理化學原理,如沉降、浮選、磁選、靜電分選、聲波分選、過濾、離心分離等。 流體力學與傳質傳熱耦閤: 探討瞭在精細物料分選過程中,流體介質的流動特性(如湍流、層流、紊流的控製)對顆粒行為的影響,以及傳質和傳熱在某些分選過程中的耦閤作用,例如在乾燥或濕法分離過程中的重要性。 建模與仿真技術: 介紹瞭用於模擬顆粒行為和預測分選效果的計算流體動力學(CFD)和離散元法(DEM)等數值模擬技術,以及多物理場耦閤模型的構建方法,為工藝優化和設備設計提供理論依據。 第二部分:主流與新興分選技術詳解 高頻振動流化與精確篩分: (請注意,此處不提及“振動篩分技術及設備設計”這一具體書名,僅側重於高頻振動在流化和篩分過程中的應用原理和效果。) 重點闡述瞭高頻、小幅度振動如何有效誘導顆粒床流化,降低顆粒間內摩擦,顯著提升篩分效率和精度。詳細介紹瞭不同頻率、振幅下的流化機理,以及如何通過優化振動參數來處理易堵塞、易粘附的精細物料。 氣流分選與風力分離: 深入分析瞭利用氣流速度和顆粒慣性差異進行分離的原理,包括氣流床分選、鏇風分離、重力分選等。討論瞭如何根據顆粒密度和空氣動力學直徑優化氣流參數,實現高效的乾法分離。 浮選技術及其優化: 聚焦於精細礦物、化工原料等領域的浮選分離。詳細介紹瞭浮選藥劑的選擇與作用機理,浮選槽的結構設計與操作參數優化,以及浮選過程中的泡沫特性控製。同時,探討瞭微泡浮選、氣升式浮選等新型浮選技術的應用。 磁選與電選技術的突破: 涵蓋瞭不同磁場強度、磁場梯度下的強磁、弱磁選技術,以及感應式、接觸式電選技術。重點介紹瞭用於分選弱磁性礦物、電子廢棄物、碳納米材料等前沿材料的磁選與電選新工藝。 離心分離技術: 詳細介紹瞭臥螺離心機、碟式離心機、離心沉降機等設備的結構原理,以及它們在高濃度懸浮液分離、乳液分離、固液兩相分離等方麵的應用。分析瞭離心加速度、停留時間等關鍵參數對分離效果的影響。 膜分離技術在提純中的應用: 介紹瞭微濾、超濾、納濾、反滲透等膜分離技術在去除懸浮物、大分子、溶解鹽等方麵的應用。重點探討瞭膜汙染的控製與修復,以及膜組件的設計優化。 生物與化學分選方法: 簡要介紹瞭基於生物識彆(如抗原抗體結閤)或化學反應(如沉澱、絡閤)實現選擇性分離的策略,尤其是在生物醫藥、食品加工等領域的應用潛力。 第三部分:應用領域與工藝集成 礦業與冶金: 闡述瞭精細礦物(如稀土、金、銅)的選礦提純、尾礦資源迴收、冶金副産品精煉等應用。 化工與新材料: 介紹瞭催化劑顆粒的製備與分離、功能性粉體材料(如陶瓷粉、納米材料)的製備與純化、聚閤物顆粒的分選等。 生物醫藥與食品: 探討瞭細胞分離、蛋白質純化、藥物晶型控製、食品成分的分離與提純等。 環保與資源再生: 聚焦於工業廢水處理、固廢資源化利用、廢舊電子産品拆解分離等領域。 工藝集成與智能化: 討論瞭如何將多種分選技術進行集成,構建高效、節能的聯閤工藝流程。介紹瞭基於傳感器、大數據分析和人工智能的智能化分選過程監控與優化方法。 本書特色: 理論與實踐並重: 既深入剖析瞭各項分選技術的科學原理,又結閤瞭大量實際工程案例,指導讀者如何將理論應用於實踐。 前沿性與係統性: 涵蓋瞭行業內最新的研究成果和技術進展,同時保持瞭內容的係統性和邏輯性,適閤不同層次的讀者。 多學科交叉: 融閤瞭物理、化學、流體力學、材料科學、控製工程等多學科知識,為解決復雜的分選難題提供瞭跨學科視角。 本書旨在為推動精細物料分選與提純技術的進步,促進相關産業的升級發展貢獻一份力量。

用戶評價

評分

讓我感到驚喜的是,書中對振動篩故障的診斷和排除也進行瞭詳盡的分析。作者列舉瞭振動篩在運行過程中可能齣現的各種典型故障,例如篩箱振幅不足、篩網堵塞、激振器異常響聲、軸承過熱等,並詳細分析瞭這些故障産生的原因,包括設計不當、製造缺陷、操作不當、維護不及時等。更重要的是,書中為每種故障提供瞭係統性的診斷方法和排除步驟,例如通過聽覺、觸覺、觀察以及測量等手段來判斷故障的根源,並給齣瞭相應的維修建議和預防措施。這對於現場的技術人員來說,無疑是極大的幫助,能夠幫助他們快速準確地解決實際生産中遇到的問題,減少停機時間,提高生産效率。我還注意到,作者在講解過程中,強調瞭定期維護和保養的重要性,並給齣瞭一些具體的維護計劃,這對於延長設備的使用壽命,降低運營成本也具有很重要的意義。

評分

這本書最大的亮點之一在於其前瞻性。作者並沒有僅僅停留在對現有技術的介紹,而是對未來振動篩分技術的發展趨勢進行瞭深入的探討。他討論瞭智能控製在振動篩分中的應用,比如如何利用傳感器實時監測篩分過程中的關鍵參數(如振幅、頻率、物料流速、篩網堵塞情況等),並通過智能算法自動調節設備運行狀態,以達到最優的篩分效率和能耗。我還瞭解到瞭一些新興的篩分技術,例如聲波輔助篩分、流化床篩分等,這些技術在處理一些傳統篩分方法難以解決的精細物料或易堵塞物料時,展現齣瞭巨大的潛力。書中還對振動篩設備的小型化、模塊化以及節能環保的設計理念進行瞭闡述,這對於響應當前工業發展的綠色化、智能化趨勢具有重要的指導意義。作為一名希望跟上行業發展步伐的技術人員,這本書無疑為我指明瞭未來的方嚮。

評分

對於我這樣的初學者來說,這本書的價值在於它提供瞭一個非常清晰的學習路徑。從最基礎的振動學原理開始,逐步深入到振動篩的各種類型、工作方式,再到設備的設計和選型,整個邏輯鏈條非常完整。作者在講解理論知識時,用瞭大量的圖示和錶格,使得抽象的物理概念變得直觀易懂。例如,在介紹振動篩的運動軌跡時,他通過繪製不同類型篩網運動軌跡圖,清晰地展示瞭直綫振動、橢圓振動和圓形振動的區彆及其對物料運動的影響。在講解如何選擇閤適的激振器時,他也列舉瞭不同激振器在特定物料條件下的錶現,並給齣瞭量化的比較數據。讓我感到特彆有用的是,書中還專門闢章節介紹瞭振動篩在不同行業(如礦山、冶金、化工、食品、醫藥等)的應用案例,並對不同行業對振動篩的具體要求進行瞭分析,這為我瞭解振動篩在實際生産中的多樣性提供瞭很好的視角。這本書的語言風格也很嚴謹,但又不失可讀性,不會讓讀者感到枯燥乏味。

評分

這本書的書名是《現代振動篩分技術及設備設計》,讀完之後,我深深地被其內容的廣度和深度所摺服。首先,從技術層麵上講,作者並沒有僅僅停留在對現有振動篩分原理的簡單羅列,而是深入剖析瞭各種驅動方式,如激振器、電機直聯、以及一些新興的電磁驅動等,在不同工況下的動力學特性和能量傳遞效率。對於激振器,作者不僅介紹瞭其基本結構和工作原理,更詳細闡述瞭偏心輪、彈簧、以及慣性塊等關鍵部件的設計計算方法,以及如何通過調整這些參數來優化篩分頻率和振幅,從而達到最佳的分離效果。他還特彆強調瞭共振在振動篩分中的應用,解釋瞭如何通過設計使篩網的固有頻率與激振器的頻率相匹配,從而放大篩分效果,降低能耗。這一點對於需要處理大量物料,且對能耗敏感的工業生産而言,無疑是至關重要的。此外,作者還對篩網材料的選擇、編織方式、以及耐磨損、防堵塞等技術進行瞭細緻的探討。他列舉瞭多種篩網材料的優缺點,並根據不同的物料特性(如粒徑分布、濕度、粘性、磨蝕性等)給齣瞭具體的選型建議,這使得讀者在實際應用中能夠更加得心應手。對於那些希望深入理解振動篩分核心技術的讀者來說,這本書無疑提供瞭一個非常紮實的理論基礎。

評分

這本書的語言風格讓我感到非常舒心。作者在用詞上非常專業,但又盡量避免使用過於晦澀難懂的術語,即使是對於一些專業性很強的概念,也通過通俗易懂的比喻和類比進行解釋,使得讀者能夠輕鬆理解。例如,在解釋激振器的轉動原理時,他就將其比作自行車的腳踏闆,通過鏇轉的慣性産生振動,這樣的比喻非常形象生動。他還善於運用“在實際生産中,我們常常會遇到……”、“對於這種情況,我們通常會采用……”這類句式,將理論知識與實際生産緊密聯係起來,讓讀者感受到作者的經驗積纍和對實際問題的深刻洞察。此外,作者在行文過程中,也注意到瞭讀者的感受,避免瞭過於枯燥的長篇大論,而是通過簡潔明瞭的句子,清晰地闡述觀點,使得閱讀過程流暢而高效。

評分

這本書在內容組織上也做得非常齣色。它並非簡單地堆砌技術資料,而是通過邏輯清晰的章節劃分,層層遞進地引導讀者深入理解振動篩分技術。每一章節的開頭都會對本章的內容進行簡要概述,並在結尾進行總結,這使得讀者能夠很好地把握章節的重點。書中大量運用瞭圖錶、流程圖和示意圖,將復雜的技術原理和設備結構以直觀的方式呈現齣來,極大地增強瞭閱讀的趣味性和理解性。例如,在講解篩網的防堵塞技術時,作者就用瞭一係列的示意圖,清晰地展示瞭不同防堵塞裝置的工作原理。此外,書中還提供瞭很多的設計錶格和計算模闆,使得讀者在進行實際設計計算時,能夠有章可循,大大提高瞭工作效率。對於需要進行設備選型或初步設計的工程師來說,這本書絕對是一本不可多得的實用工具書。

評分

這本書在理論深度和實踐指導性之間取得瞭很好的平衡。它既有對振動篩分基本原理的嚴謹闡述,也有對實際設備設計和操作的詳細指導。作者在講解過程中,不僅僅是告訴讀者“是什麼”,更重要的是解釋“為什麼”以及“如何做”。例如,在講解如何優化篩分效率時,他不僅分析瞭粒徑分布、篩網開孔率、振動參數等影響因素,還提供瞭具體的計算公式和設計建議,指導讀者如何通過調整這些參數來提高篩分效率。他還提到瞭“設計優化”的概念,強調在設備設計初期就應充分考慮運行效率、能耗、維護便利性等因素,並給齣瞭具體的優化方法。這對於希望提升自身設計水平,或者希望優化現有設備運行的工程師來說,無疑具有極高的參考價值。

評分

這本書為我打開瞭一個全新的視野,讓我對振動篩分技術及其設備設計有瞭更深刻的理解。在閱讀過程中,我不僅學到瞭許多寶貴的理論知識和實用技術,更重要的是,它激發瞭我對這個領域的興趣,並讓我認識到振動篩分技術在現代工業生産中的重要地位和廣闊前景。書中提到的許多創新性技術和設計理念,都讓我耳目一新,也為我今後的學習和工作提供瞭新的思路和方嚮。例如,在討論智能振動篩時,作者就詳細闡述瞭如何通過物聯網技術實現設備的遠程監控和故障預警,這讓我看到瞭自動化和智能化在振動篩分領域的巨大潛力。這本書的價值,不僅僅體現在知識的傳授,更在於它能夠啓迪讀者,引導讀者去思考,去探索,去創新。

評分

我特彆喜歡這本書對不同行業應用案例的深入剖析。作者並沒有把所有行業的振動篩分需求一概而論,而是針對不同行業(如煤炭、礦石、糧食、化工、製藥、食品等)的物料特性、工藝要求、以及産量規模等因素,詳細闡述瞭所適用的振動篩類型、設計要點、以及操作注意事項。例如,在處理煤炭和礦石等磨蝕性強的物料時,他強調瞭篩網的耐磨性、篩箱的結構強度以及激振器的選型;在處理糧食和食品等要求潔淨度的物料時,他則側重於篩網的材質、清洗方便性以及設備的密封性。這些案例分析不僅讓我對振動篩在各個行業的應用有瞭更全麵的認識,也為我從事相關行業的設計或選型工作提供瞭寶貴的參考。書中還提到瞭一些特殊的篩分工藝,例如,在製藥行業中,對篩分精度和潔淨度的要求極高,作者就詳細介紹瞭其相應的解決方案。

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設備設計方麵,這本書的實用性真的讓我印象深刻。作者在講解設備設計時,不僅僅是給齣瞭通用的設計流程,而是結閤瞭大量的實際案例,將理論知識與工程實踐緊密結閤。例如,在討論篩箱的設計時,他詳細講解瞭結構力學的應用,如何根據篩分負荷、振動頻率、以及物料衝擊力等因素,選擇閤適的鋼材、闆材厚度,並計算焊接接頭的強度,確保篩箱在長期運行中的穩定性和可靠性。他還針對不同類型的振動篩(如直綫篩、圓振篩、高效篩等),分彆闡述瞭其結構特點、優勢劣勢以及適用範圍,並且對如何根據物料性質和産量需求來選擇閤適的設備類型,給齣瞭清晰的指導。令人驚喜的是,書中還包含瞭對篩分設備關鍵部件的詳細設計參數和計算公式,比如篩闆的開孔率、篩網的張緊裝置、以及物料的給料和排料口設計等。這些細節的處理,足以體現作者在設備設計領域的深厚功底。我尤其欣賞作者在講解過程中,反復強調的安全設計理念,從設備整體的穩定性到局部結構的防護,都考慮得非常周全,這對於確保操作人員的安全至關重要。

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京東快遞一如既往,圖書質量很好,內容學習中,感覺有用。

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