线和圆振动弛张筛三自由度动力学模型, 揭示了浮动筛框与主筛体作相对运动的动力学原理 ; 提出了振动弛张筛动力学与疲劳设计方法, 解决了传统弛张筛故障率高难题 建立了颗粒对振动筛面的冲击理论模型, 提出了简谐 - 料群激励的筛分过程多目标协同优化方法, 研制了变轨迹等厚振动筛和振动弛张筛, 实现了湿细

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1 项目名称 选冶过程矿物高效筛分关键技术及应用 推荐单位 ( 专家 ) 项目简介 本项目属选矿技术领域 传统单一轨迹等振幅筛分方法, 筛面利用率低, 单位面积处理量小 21 世纪初, 从国外引进的含多段变倾角筛面的等厚筛, 虽能提高筛面利用率, 但因筛体高而易振动不平稳 此外, 选冶过程中, 由于 6mm 及以下细粒矿物中水分含量高, 易泥化而粘结成团, 筛面堵孔严重, 制约了筛分效率的提高 因此, 湿细矿物高效筛分是我国选冶生产过程中迫切需要解决的关键技术 从 2006 年起, 本项目在国家自然科学基金和高等学校博士点基金等资助下, 产 学 研联合自主创新, 在振动筛筛分方法 设计理论和技术上进行创新与发展, 提出了变轨迹等厚筛分方法 弛张筛面的理论模型和振动筛结构设计技术, 研制了变轨迹大型等厚筛和振动弛张筛, 实现了潮湿细粒煤炭的高效筛分 取得的主要成果如下 : (1) 提出了单段水平筛面变轨迹等厚筛分方法, 解决了传统多段变倾角筛面等厚筛重心高 运行平稳性差的难题, 提高了运行平稳性, 横向摆动和纵向摇摆比允许值降低 20% 和 50% (2) 建立了弛张筛面的大挠度非线性变形特征模型, 揭示了弛张筛面筛分过程的筛面驱动规律, 提出了振动弛张筛动力学与疲劳设计方法, 解决了传统弛张筛故障率高等难题 (3) 提出了简谐 - 料群激励的筛分过程多目标协同优化方法, 研发了基于 DEM-FEM 的振动筛结构动态设计技术, 研制了变轨迹等厚振动筛和振动弛张筛, 筛面利用率高 不堵孔, 湿细物料的筛分效率高达 92%, 实现了湿细矿物的高效筛分 主要完成单位及创新推广贡献 第一完成单位 : 主要负责变轨迹等厚振动筛 振动弛张筛理论研究与结构设计, 具体贡献如下 : 发明了单段筛面变轨迹等厚筛分方法, 提出了变轨迹等厚筛分的局部强制 - 整体自同步的激振形式, 解决了多轴驱动自同步的技术难题 ; 建立了变轨迹等厚筛动力学模型及振动微分方程, 阐明了变轨迹等厚筛分粒群运动学与透筛时空分布特性, 提出了变轨迹筛分粒群速度与时空分布的调控方法, 实现了矿物颗粒变轨迹等厚高效深度筛分 揭示了弛张筛面破解潮湿细粒煤炭粘附的机理, 发现了高效弛张筛面筛分过程的筛面驱动规律, 提出了直

2 线和圆振动弛张筛三自由度动力学模型, 揭示了浮动筛框与主筛体作相对运动的动力学原理 ; 提出了振动弛张筛动力学与疲劳设计方法, 解决了传统弛张筛故障率高难题 建立了颗粒对振动筛面的冲击理论模型, 提出了简谐 - 料群激励的筛分过程多目标协同优化方法, 研制了变轨迹等厚振动筛和振动弛张筛, 实现了湿细矿物的高效筛分 第二完成单位 : 河海大学常州校区 主要负责弛张筛筛面模型研究与振动筛结构动态设计, 具体贡献如下 : 参与建立了弛张筛面的细长压杆模型, 获取筛面变形量随筛面长度的精确定量关系 ; 提出了直线和圆振动弛张筛三自由度动力学模型, 揭示了浮动筛框与主筛体作相对运动的动力学原理 ; 参与研发了基于 DEM-FEM 的振动筛结构动态设计技术, 引入 DEM 获取工艺需求下筛分粒群对筛体结构的动载荷, 协同激振器激振载荷共同施加于筛体结构, 通过 FEM 分析和实际测试来评价筛体结构性能, 并通过附加约束材料及其布置最优化来实现筛体结构动应力降低或分布均匀, 改善筛体动态性能 第三完成单位 : 主要负责变轨迹等厚振动筛的加工制造与推广应用, 具体贡献如下 : 参与四轴变轨迹等厚振动筛研制与工业性试验, 采用分布式的四驱动轴激振器, 实现了筛面的变直线轨迹运动, 减小了单个驱动器激振力幅值, 降低了对整机强度的要求, 有效避免了梁和侧板等关键部件的应力集中问题 第四完成单位 : 新乡市融通冶金有限公司 主要负责振动弛张筛的加工制造与推广应用, 具体贡献如下 : 参与振动弛张筛研制与工业性试验, 采用分布式的激振器套筒结构, 振幅和振动方向角沿物料方向由大到小均匀变化, 使得入料端物料分层效果好 出料端物料透筛率高, 可用于脱水 脱介 分级等, 处理量大 筛分效率高 噪声低 推广应用情况 在平顶山天安煤业股份有限公司 中国平煤神马集团 柳州钢铁股份有限公司 山东钢铁 股份有限公司等广泛应用 曾获科技奖励情况 主要知识产权证明目录 (1) 刘初升, 赵跃民, 武继达, 彭利平, 宋宝成, 王帅. 一种分布驱动式摇摆筛. 发明专利, 专利号 : ZL 授权日期 : 专利权人 :. (2) 刘初升, 邹梦麒, 武继达, 宋宝成, 王振乾, 袁驰, 邱文强, 赵薇. 一种单边驱动式摇摆

3 筛, 发明专利, 专利号 : ZL 授权日期 : 专利权人 :. (3) 刘初升, 彭利平, 赵跃民, 董良, 宋宝成, 武继达. 一种振动筛固有频率调节方法及装置, 发明专利, 专利号 : ZL 授权日期 : 专利权人 :. (4) 刘初升, 武继达, 彭利平, 宋宝成, 王帅, 李昂田桂云, 袁驰. 快速去除大块物料振动式弛张筛. 发明专利, 专利号 : ZL 授权日期 : 专利权人 :. (5) 刘初升, 武继达, 宋宝成, 王帅, 王振乾, 袁驰, 李昂, 邹梦麒. 一种筛面开孔率递增的弛张筛. 发明专利, 专利号 : ZL 授权日期 : 专利权人 :. (6) 刘初升, 彭利平, 赵跃民, 李珺, 董海林, 王秀, 田桂云. 振动筛减振弹簧故障诊断方法, 发明专利, 专利号 :ZL 授权日期 : 专利权人 :. (7) 彭利平, 纪爱敏. 一种振动筛处理量实时检测系统及方法. 发明专利, 专利号 : ZL 授权日期 : 专利权人 : 河海大学常州校区, 北京矿冶研究总院. (8) 赵跃民, 武继达, 张成勇, 刘初升, 段晨龙, 袁驰, 张博, 董良, 江海深, 宋宝成, 王振乾, 王帅, 邹梦麒, 邱文强, 赵薇. 一种超静定模块化主梁振幅可调低频振动弛张筛. 发明专利, 专利号 :ZL 授权日期 : 专利权人 :. (9) 刘初升, 彭利平, 赵跃民, 李珺, 董海林, 王秀, 田桂云. 双边扇形支撑弛张筛. 发明专利, 专利号 : ZL 授权日期 : 专利权人 :. 主要完成人情况表 技 序 号 姓 名 术职 工作单位 完成单位 对本项目技术创造性贡 献 曾获科技奖励情况 称

4 1. 潮湿细粒煤炭深度筛分技 术, 国家科技进步二等奖, 1 刘初升 教授 开发了选冶过程中矿物高效筛分关键技术, 发明了变轨迹等厚筛分方法, 发明了高效大型振动筛 2005 年, 排名第 2; 2. 高性能大型振动筛关键技术及其应用, 国家技术发明二等奖, 2014 年, 排名第 2; 3. 高可靠性组合结构大型振动筛分技术及应用, 高等学校科 学研究优秀成果奖 ( 技术发明 类 ) 一等奖, 2012 年, 排名第 3 2 彭利平 副教授 河海大学常州校区 河海大学常州校区 揭示了弛张筛面破解潮湿细粒煤炭粘附的机理, 建立了弛张筛面的大挠度非线性变形特征模型, 提出了振动式弛张筛动力学设计方法 1. 新一代流态化干法分选关键技术及应用, 教育部, 高等学校科学研究优秀成果奖 ( 科学技术 ) 科技进步一等奖, 2017 年, 排名第 12) 1. 新一代流态化干法分选关 键技术及应用, 教育部科技进 3 董良 副教授 提出了筛分过程多因素协同分析的响应曲面法, 发展了振动筛动态设计的技术体系 步一等奖,2016 年, 排名第 6; 2. 高效干法选煤成套技术与装备, 中国煤炭工业科学技术一等奖,2016 年, 排名第 9; 3. 超静定结构大型振动筛研 制, 中国煤炭工业科学技术一 等奖,2011 年, 排名第 16 4 江海深 讲师 提出了变轨迹等厚振动筛的振动模型及其激振方式, 在水平筛面上实现了等厚筛分 1. 新一代流态化干法分选关键技术及应用, 教育部, 高等学校科学研究优秀成果奖 ( 科学技术 ) 科技进步一等奖, 2017 年, 排名第 16 5 孔忠伟 高级经济师 主持完成了四轴变轨迹等厚振动筛的结构设计与工业性试验 6 曾庆刚 高级 大型异线性振动筛研制开发与应用, 中国煤炭工业科学技术奖二等奖,2010 年, 排名第 6 7 武继达 / 参与了振动弛张筛的设计开发

5 8 黄志刚 新乡市融通冶金有限公司 新乡市融通冶金有限公司 参与了振动弛张筛的设计开发 工业性试验, 负责工业推广 9 刘书丽 10 张志辉 11 付永胜 高级 12 李茂刚 13 戴武军

线和圆振动弛张筛三自由度动力学模型, 揭示了浮动筛框与主筛体作相对运动的动力学原理 ; 提出了振动弛张筛动力学与疲劳设计方法, 解决了传统弛张筛故障率高难题 建立了颗粒对振动筛面的冲击理论模型, 提出了简谐 - 料群激励的筛分过程多目标协同优化方法, 研制了变轨迹等厚振动筛和振动弛张筛, 实现了湿细

线和圆振动弛张筛三自由度动力学模型, 揭示了浮动筛框与主筛体作相对运动的动力学原理 ; 提出了振动弛张筛动力学与疲劳设计方法, 解决了传统弛张筛故障率高难题 建立了颗粒对振动筛面的冲击理论模型, 提出了简谐 - 料群激励的筛分过程多目标协同优化方法, 研制了变轨迹等厚振动筛和振动弛张筛, 实现了湿细 项目名称 选冶过程矿物高效筛分关键技术及应用 推荐单位 ( 专家 ) 项目简介 本项目属选矿技术领域 传统单一轨迹等振幅筛分方法, 筛面利用率低, 单位面积处理量小 21 世纪初, 从国外引进的含多段变倾角筛面的等厚筛, 虽能提高筛面利用率, 但因筛体高而易振动不平稳 此外, 选冶过程中, 由于 6mm 及以下细粒矿物中水分含量高, 易泥化而粘结成团, 筛面堵孔严重, 制约了筛分效率的提高 因此,

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