TESシリーズ 三軸楕円振動ふるい – SANME

TES シリーズ三軸楕円振動ふるいは、高度な振動ふるい技術を採用しており、国際レベルに達しています。水平設置のスペースが小さいため、冶金、建設、輸送業界に広く適用できます。移動式スクリーニングプラントに最適な装置です。

  • 容量 : 120~462t/h
  • 最大給餌サイズ : 150mm
  • 原材料 : 花崗岩、石灰岩、コンクリート、石灰、漆喰、消石灰など
  • 応用: 冶金、建設、輸送産業。

序章

画面

特徴

データ

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製品の展示

  • テス2
  • テス3
  • テス1
  • 詳細_利点

    TESシリーズの特長 三軸楕円振動スクリーンの特長

    大容量、高いスクリーニング効率。

    大容量、高いスクリーニング効率。

    選別機の移動軌跡は楕円形で、動作は安定しており、消費電力が低いです。

    選別機の移動軌跡は楕円形で、動作は安定しており、消費電力が低いです。

    倍振幅(15-19mm)、振動方向角度(30°-60°)、振動周波数(645-875r/min)は調整可能で、調整が便利です。材料のスクリーニングはスムーズで、詰まりや詰まりが起こりにくいです。

    倍振幅(15-19mm)、振動方向角度(30°-60°)、振動周波数(645-875r/min)は調整可能で、調整が便利です。材料のスクリーニングはスムーズで、詰まりや詰まりが起こりにくいです。

    詳細データ

    製品データ

    TESシリーズ 三軸楕円振動ふるい技術資料
    モデル スクリーン仕様 幅*長さ (m*m) 画面領域 (m*m スクリーンメッシュ 最大。送りサイズ(mm) 複振幅 (mm) 振動数(r/min) 能力(t/h) モーター出力 (kw)
    デッキ メッシュ
    2TES1852 1.8*5.2 9.45 2 織布金網 150 14-18 645-875 120-250 22
    3TES1852 1.8*5.2 9.45 3 織布金網 14-18 120-250 30
    2TES1860 1.8*6.0 10.8 2 織布金網 14-18 160-320 37
    3TES1860 1.8*6.0 10.8 3 織布金網 14-18 160-320 37
    2TES2060 2.0*6.0 12 2 織布金網 14-18 200-385 37
    3TES2060 2.0*6.0 12 3 織布金網 14-18 200-385 45
    2TES2460 2.4*6.0 14.4 2 織布金網 14-18 240-462 45
    3TES2460 2.4*6.0 14.4 3 織布金網 14-18 240-462 45

    記載されている機器の能力は、中硬度の材料の瞬間的なサンプリングに基づいています。上記のデータは参考用です。特定のプロジェクト向けの機器の選択については、当社のエンジニアにお問い合わせください。

    詳細データ

    TESシリーズ三軸楕円振動ふるいの特長

    3軸駆動により、スクリーン機に理想的な楕円運動を生成させることができ、円形振動スクリーンと直線振動スクリーンの利点を備え、楕円軌道と振幅は調整可能で、実際の材料に応じて振動軌道を選択でき、取引上の利点を備えています。スクリーニングが難しい素材を使用。
    3軸駆動により同期振動が発生するため、スクリーン機の安定した動作状態が得られ、大容量のスクリーン処理に有利です。
    3軸駆動により、スクリーン枠の応力状態が改善され、単一ベアリングの負荷が軽減され、側板に均一な力がかかり、ハードスポットが減少し、スクリーン枠の応力状態が改善され、スクリーン機械の信頼性と寿命が向上し、スクリーンの大型化の理論的基盤が築かれました。 ;
    水平設置によりマシンセットの高さが効果的に低くなり、大型および中型のモバイルスクリーンセットの要件を完全に満たすことができます。
    クマは薄いオイルで潤滑され、効果的にクマの温度を下げ、寿命を延ばします。
    同じふるい面積で、楕円振動ふるいの能力は1.3〜2倍増加することができます。

    詳細データ

    TESシリーズ三軸楕円振動スクリーンの動作原理

    構造物:モーター、回転装置、加振機、ふるい箱、ラブルスプリング、アンダーベッド、ダンパー等をコンポスト化。
    動作原理:動力は三角ベルトを介して励磁機の従動軸、ギアバイブレータに伝達され(速度比は1)、3軸が同じ速度で回転し、加振力を発生し、ボルトで集中的に接続され、楕円運動を生み出します。材料はスクリーンの表面上でスクリーニングプラントとともにスピーディに移動し、素早く層状に重ねられ、スクリーンを通って転送され、最終的に材料のグレーディングが完了します。

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