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振动筛具有脱介、脱水和脱泥的功能,具有良好的筛分效果,在工业部门得到了广泛应用。在振动筛的设计过程中,要保证结构设计和参数选取的合理性。如果参数选取不合理,不但不能充分发挥振动筛的筛分效果,而且振动筛的零部件还很可能失效。为了提高振动筛的使用性能,采用动力学分析方法对其进行优化,这样对提高振动筛工作可靠性具有重要意义。振动筛的偏心轴、侧板和轴承本身本来具有一定的柔性,由于研究上的困难,人们通常把偏心轴、侧板和轴承视为一个不变形的刚体,这样处理势必对计算分析结果带来较大的误差。正是偏心轴、侧板和轴承本身具有一定的柔性,使得在振动时彼此相互影响,为此本文首次提出考虑偏心轴弹性、轴承弹性和侧板弹性,建立了 14个自由度的振动筛力学模型进行研究,主要研究内容如下:(1)本文主要以YA1236型圆振动筛为研究对象,介绍了振动筛的研究背景、研究意义和国内外发展现状,并介绍了其工作原理和筛分原理。(2)根据振动筛筛框的实体模型,使用SolidWorks建立了振动筛筛框的三维模型,并利用有限元软件ANSYS Workbench进行了模态分析,得到系统的前十阶固有频率和振型,为振动筛动态特性分析提供依据。(3)根据振动筛的结构特点,首次提出考虑偏心轴弹性、轴承弹性和侧板弹性,建立了 14个自由度的力学模型,利用拉格朗日方程和弹性理论,建立了振动筛振动系统的运动微分方程。(4)利用数值分析和计算机软件,分析了系统阻尼、刚度、偏心距和质量对振动筛幅频特性曲线的影响;通过振动筛的波形图、轴心轨迹图和相平面图等,分析了振动筛的振动状态。本研究为优化振动筛参数进行了比较详细的分析,分析方法和结果对YA1236型圆振动筛的设计具有一定的指导意义,分析方法对其它型号振动筛的设计也有一定的指导意义。