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管式离心机强度计算是离心机转鼓设计的重要内容

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管式离心机强度计算是离心机转鼓设计的重要内容

发布日期:2021-12-14 00:00 来源:http://www.sfzyjx.cn 点击:

    管式离心机离心机/转鼓是各类离心机的核心部件,合理设计离心机/转鼓不仅是保证离心机能正常、安全运行的前提,而且将直接影响离心机的技术经济指标。强度计算是离心机/转鼓设计的重要内容,目前国内离心机的转鼓强度计算大多数是根据机械工程手册推荐的离心机转鼓强度计算方法。按此算法设计的离心机转鼓往往偏于保守,相关尺寸有较大富裕,使得转鼓质量无谓地增加,既增加了转鼓运行的能耗,也造成材料的浪费,显然是不经济的。虹吸离心机/是近年来开发的一种具有高效过滤性能的新型机种,其转鼓形状比普通离心机转鼓更显特殊,目前对这种形状特殊的转鼓强度算法还不多见。鉴于此,本文采用轴对称有限元应力分析方法,对虹吸离心机转鼓进行整体优化计算研究,即对转鼓筒体、栏液板、转鼓底、虹吸室筒壁及溢流板等相关部件的厚度尺寸进行优化计算,主要用于悬浮介质中高速分离较小的颗粒物质,如在培养基中分离细胞,在运转过程中,悬浮样品以一定速度从转子体中心流入离心池,由于溶液中的组分轻重不同,在离心力场作用下,重粒子具有较大的惯性离心力、沉降快,当流速增大(降低)到一定值时,重粒子将留在离心池外缘底部,而介质将从出口流出并带走较轻的粒子,收集组分的方法是把组分冲洗出离心池或者留在转子体内,这种转子是利用离心淘析技术对整细胞或大的亚细胞粒子进行分离,在无菌和低温条件下,被分离的组分,能保持活性,回收率高等优点。如果液流方向与离心力方向相反,即降低了粒子运行速度,相当于增长了运行距离,从而提高了分辨能力。

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