เตียงบัฟเฟอร์ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อแทนที่ลูกกลิ้งบัฟเฟอร์ เตียงบัฟเฟอร์ประกอบด้วยแถบบัฟเฟอร์ แถบบัฟเฟอร์ส่วนใหญ่ใช้ชั้นยางพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อดูดซับแรงกระแทกอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเมื่อวัสดุลดลงอย่างมากลดผลกระทบของวัสดุที่มีต่อสายพานลำเลียงเมื่อมันตกลงมา ผลกระทบของเข็มขัดช่วยเพิ่มสภาพความเครียดของจุด Blanking พื้นผิวโพลีเอทิลีนโพลีเมอร์ UHMW พิเศษใช้เพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างสายพานลำเลียงและแถบบัฟเฟอร์และมีความต้านทานการสึกหรอที่ดี การใช้เตียงบัฟเฟอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นผิวของสายพานลำเลียงจะสัมผัสกันและแรงก็สม่ำเสมอป้องกันการฉีกขาดตามยาวของสายพานที่เกิดจากการแตกและหลุดออกจากลูกกลิ้งและในเวลาเดียวกัน ลดความเสี่ยงของสายพานที่ถูกเจาะด้วยวัตถุมีคมหรือวัสดุที่คมชัด ความน่าจะเป็นของการฉีกขาด 3
ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติประสิทธิภาพ:
1. การสัมผัสพื้นผิวระหว่างแถบบัฟเฟอร์และสายพานลำเลียงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันความเสียหายต่อสายพานลำเลียง
2. สายพานลำเลียงมีความเครียดอย่างสม่ำเสมอที่พอร์ต Blanking ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทุกวันอย่างมาก
3. กำจัดวัสดุสาดและการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดจากความเครียดที่ไม่สม่ำเสมอบนสายพานลำเลียง
4. พื้นผิวที่เรียบของโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษช่วยลดแรงเสียดทานเมื่อสายพานลำเลียงทำงาน
5. การออกแบบรูปโค้งบนพื้นผิวของชั้นโพลีเอทิลีนทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของสายพานลำเลียงที่ราบรื่น
6. ชั้นยางพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษสามารถดูดซับผลกระทบของวัสดุให้สูงสุด ขอบเขต
7. ส่วนต่าง ๆ ของแถบบัฟเฟอร์เชื่อมต่อโดยใช้กระบวนการวัลคาไนเซชั่นร้อนทำให้มันกะทัดรัดและมั่นคง
8. การออกแบบโครงสร้างเหล็กพื้นฐานทำให้การถอดแยกชิ้นส่วนและการประกอบง่ายและรวดเร็ว
ข้อดีต่าง ๆ ของเตียงบัฟเฟอร์ระบุว่ามันจะเป็นแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของการสนับสนุนลูกกลิ้งแบบดั้งเดิมในอนาคต
แอปพลิเคชัน: เหล็ก, โลหะวิทยา, ถ่านหิน, ปูนซีเมนต์, การผลิตไฟฟ้า, พอร์ตและอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ 3
ให้อยู่ในการติดต่อ
รอกสายพานลำเลียง มีบทบาทสำคัญในการลดการสึกหรอบนสายพานลำเลียงซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ รอกเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบสายพานลำเลียงใด ๆ เนื่...
อ่านเพิ่มเติมประสิทธิภาพและอายุยืนของระบบสายพานลำเลียงสายพานขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอย่างมากโดยมีคนก้าวข้ามมีบทบาทสำคัญในการรักษาการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในเทคโนโลยีสายพานลำเ...
อ่านเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของวัสดุที่มีประสิทธิภาพ สายพานลำเลียงคงที่ มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต สายพานลำเลียงเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการวัสดุที่มีป...
อ่านเพิ่มเติม เตียงกระแทกสำหรับสายพานลำเลียง วิธีเฉพาะในการป้องกันการสาดวัสดุ
การออกแบบส่วนโค้ง: การออกแบบส่วนโค้งบนพื้นผิวของแถบบัฟเฟอร์สามารถเปลี่ยนมุมที่วัสดุตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวัสดุสัมผัสกับแถบบัฟเฟอร์ในมุมที่นุ่มนวลแรงกระแทกจะกระจายไปซึ่งสามารถลดความน่าจะเป็นของการรีบาวด์ของวัสดุและการสาด
ชั้นยางยืดหยุ่นสูง: แถบบัฟเฟอร์ทำจากยางพิเศษที่ยืดหยุ่นสูงพร้อมความสามารถในการดูดซับพลังงานที่ดี เมื่อวัสดุที่ตกกระทบชั้นยางนี้สามารถเปลี่ยนรูปและดูดซับพลังงานกระแทกซึ่งจะช่วยลดผลกระทบโดยตรงของวัสดุบนสายพานลำเลียงและลดความเสี่ยงของการสาด
การติดต่อแบบสม่ำเสมอ: การออกแบบเตียงกระแทกช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการติดต่อที่ดีระหว่างแถบบัฟเฟอร์และสายพานลำเลียง การกระจายความดันที่สม่ำเสมอช่วยลดการสาดน้ำเนื่องจากความดันในท้องถิ่นมากเกินไป ในเวลาเดียวกันการออกแบบนี้สามารถป้องกันการฉีกขาดตามยาวที่เกิดจากความเสียหายหรือการลดลงของแถบบัฟเฟอร์
พื้นผิวเรียบ: แถบบัฟเฟอร์ทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษที่มีพื้นผิวเรียบและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ สิ่งนี้จะช่วยลดแรงเสียดทานของวัสดุบนแถบบัฟเฟอร์และลดโอกาสของวัสดุที่ยึดติดกับพื้นผิวของแถบบัฟเฟอร์ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการสาดวัสดุ
ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดตัวเอง: แถบบัฟเฟอร์ได้รับการออกแบบด้วยช่องว่างและช่องทางบางอย่างซึ่งช่วยให้ฝุ่นและวัสดุตกค้างตกค้างตามธรรมชาติในระหว่างการใช้งานลดการสะสมของวัสดุบนเตียงบัฟเฟอร์ช่วยให้มันสะอาดและลดความเสี่ยงต่อไป สาด
โครงสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง: แถบบัฟเฟอร์เชื่อมต่อกันด้วยกระบวนการวัลคาไนเซชั่นร้อนพร้อมโครงสร้างขนาดกะทัดรัดและแข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียรในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเข้มสูงและหลีกเลี่ยงการสาดน้ำเนื่องจากโครงสร้างหลวม
การออกแบบโดยรวม: การออกแบบโดยรวมคำนึงถึงลักษณะของวัสดุเช่นความชื้นความหนืดและน้ำหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเตียงบัฟเฟอร์สามารถควบคุมพฤติกรรมของวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการสาดภายใต้สภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 3