Челюстна трошачка
Челюстната трошачка се използва широко в много научноизследователски области, като геоложки анализ, изследване на материали, тестване на околната среда и обработка на морски проби, и е подходяща за обработка на крехки материали с висока и средна твърдост.
Челюстната трошачка се използва широко, защото има предимствата на проста структура, надеждна работа и бърза скорост на обработка, което я прави подходяща за работа с висока честота при подготовката на лабораторни проби.
Характеристики
- Компактна структура, дизайн за настолна употреба: подходяща за всички видове лабораторни пространства, лесна за инсталиране.
- Бърза настройка на размера на изхвърляните частици: чрез регулиране на разстоянието между челюстите можете бързо да контролирате размера на раздробяване на пробата.
- Двойна система за безопасност: оборудването автоматично спира да работи, когато бункерът за подаване е отворен или кутията за събиране не е на мястото си, което подобрява безопасността при употреба.
- Челюсти от различни материали по избор: според естеството на пробата можете да изберете неръждаема стомана, стомана с високо съдържание на манган, циркониев оксид и други различни материали, за да избегнете ефективно кръстосаното замърсяване.
- Поддържа превключване напред и назад: предотвратява блокиране, причинено от заклещен материал, и прави работата по-гладка.
- Лесна за поддръжка и почистване: системата за подаване може да се отваря и разглобява, което позволява по-задълбочено почистване на камерата за смилане.
- Ниско ниво на шум при работа: вградена система за абсорбиране на ударите, намалява шумовото замърсяване и подобрява лабораторната среда.
Принцип на работа
Основният принцип на работа на челюстната трошачка е механично екструдиране. Когато устройството се стартира, фиксирана челюстна плоча и подвижна челюстна плоча се монтират една спрямо друга, за да образуват V-образна трошачна камера. След като пробата се подава отгоре, подвижната челюстна плоча се задвижва от мотора за периодично възвратно-постъпателно движение и пробата се компресира, срязва и троши непрекъснато между челюстните плочи.
Когато подвижната челюстна плоча е близо до фиксираната челюстна плоча, пробата се троши под налягане. Когато подвижната челюстна плоча е далеч, трошените частици се изхвърлят естествено от дъното на камерата за трошене под въздействието на гравитацията. Чрез регулиране на разстоянието между челюстите, крайният размер на изхвърления материал (обикновено от 1 mm до десетки милиметри) може да се контролира гъвкаво.
Освен това, материалът и конструктивният дизайн на челюстите определят тяхната износоустойчивост и ефективност на трошене. Различни материали са подходящи за различни проби, например челюсти от циркониев оксид могат да се използват за керамични проби, за да се избегне замърсяване с метал.
Типични области на приложение
- Геология и минерални ресурси: за гранит, базалт, кварцова руда, метални руди и други проби за предварителна обработка, намаляване на размера на пробите за рентгенова флуоресцентна анализа, анализ на минералния състав.
- Строителство и материали: циментен клинкер, шлака, камък и други строителни материали за трошене. Подготовка на керамични суровини, като глина, електрически порцелан, синтерирана керамика.
- Стъкло и химически суровини: грубо раздробяване на стъклен прах и суровините за неговото производство с цел подобряване на ефективността на смесването.
- Екологични науки и селскостопанска почва: Смачкване на почвени проби и твърди отпадъци за откриване на тежки метали и оценка на замърсяването.
- Морска биология и хранителна област: Смачкване и анализ на твърди биологични материали като изсушени черупки, изсушени морски краставици и др. за подпомагане на изследванията в областта на биоминерализацията.