A mesa vibratória para separação mineral é um tipo de equipamento de separação para materiais de granulação fina e micro granulação com alta precisão de separação. Ao classificar minérios de tungstênio e estanho de baixo teor, apresenta alto enriquecimento; a eficiência de separação é geralmente maior do que outros equipamentos de separação por gravidade de granulação fina. é alto. É usado principalmente para separar tungstênio, estanho, tântalo, nióbio, cromo e outros metais não ferrosos, raros e minérios de metais preciosos. Também pode ser usado para separar minérios de ferro, manganês e carvão. A faixa efetiva de tamanho de partícula ao separar minérios metálicos é de 3 ~ 0 0,019 mm, e o limite superior do tamanho de partícula pode chegar a 10 mm ao selecionar carvão.
A seguir apresentamos as características estruturais e os princípios da mesa vibratória de processamento mineral: Todas as mesas vibratórias são basicamente compostas de três partes: superfície do leito, estrutura e mecanismo de transmissão. A superfície do leito é aproximadamente trapezoidal ou em forma de diamante, com inclinação de 1 a 5 graus na direção transversal, e um comedouro e um bebedouro estão dispostos acima da inclinação. Existem tiras de cama (comumente conhecidas como tiras de rifle) dispostas longitudinalmente na superfície da cama. A altura das faixas da cama diminui gradualmente da extremidade de transmissão para o lado oposto e aponta ao longo de uma ou duas linhas oblíquas. Toda a superfície da cama é suportada pela estrutura (se for um agitador de suspensão, a superfície da cama é elevada), e a estrutura está equipada com um dispositivo de ajuste de inclinação. Um dispositivo de transmissão é instalado em uma extremidade do leito longitudinalmente próximo à calha de alimentação de minério, que aciona a superfície do leito para fazer movimentos alternativos assimétricos. Esse tipo de movimento faz com que a cama tenha uma característica de movimento de retorno brusco quando avança próximo ao final, que é o chamado movimento diferencial.
O princípio da separação da mesa vibratória de processamento mineral:
1. O salto hidráulico e o efeito de estratificação do fluxo ascendente de água formado quando o fluxo de água atravessa cada faixa do leito. A agitação violenta da superfície do leito reforça o efeito perturbador do fluxo inclinado da água. Os resultados da estratificação: partículas finas de baixa densidade estão no topo e partículas grossas de alta densidade estão no topo. Os materiais estão na parte inferior, enquanto os materiais de granulação grossa e baixa densidade e as partículas finas de alta densidade são basicamente misturados entre si.
2. O efeito de segregação causado pela agitação da superfície do leito. A agitação da superfície da cama faz com que a cama se solte. Nas mesmas condições de densidade, as partículas finas têm maior pressão e as partículas finas podem passar pelas lacunas entre as partículas grossas e entrar na camada inferior do leito. Partículas finas de alta densidade Os grãos têm maior pressão e, como resultado, os finos de alta densidade perfuram mais profundamente do que os finos de baixa densidade. Durante o processo de classificação, os dois efeitos de classificação acima existem ao mesmo tempo, e o efeito de separação em camadas desempenha um papel importante. O aumento do fluxo de água pode separar melhor as substâncias de baixa densidade misturadas nos produtos pesados.
3. O movimento lateral de partículas minerais na superfície do leito. O movimento lateral das partículas minerais é causado pelo impulso do fluxo de água transbordante. A distribuição de velocidade da camada de fluxo de água de transbordamento ao longo da direção da espessura é que a camada superior é maior que a camada inferior. Devido à obstrução das tiras do leito, o material da camada superior é afetado pelo fluxo de água cruzado, as partículas grandes de material de baixa densidade na camada superior têm uma velocidade lateral maior do que as pequenas partículas de material de alta densidade no Camada inferior.
4. O movimento longitudinal das partículas minerais na superfície do leito e a agitação assimétrica da superfície do leito fazem com que as partículas minerais avancem de forma intermitente. Somente quando a força inercial dada às partículas minerais pela superfície do leito for maior que a força de atrito entre as partículas minerais e a superfície do leito, as partículas minerais avançarão. Só então ele poderá começar a deslizar em relação à superfície do leito. Para partículas minerais de baixa densidade, a força inercial obtida nos dois estágios de giro para frente, para trás e para trás e para frente pode ser maior que o atrito com a superfície do leito, causando deslizamento para frente e para trás. Mas a força inercial que avança é sempre maior do que a força inercial que recua e geralmente avança.
Para partículas minerais de alta densidade, apenas a força de inércia obtida durante o estágio em que a superfície do leito muda de avanço para recuo pode ser suficiente para fazê-lo deslizar. Além disso, as partículas minerais de alta densidade na camada inferior ficam próximas à superfície do leito e podem obter uma força inercial maior. Quanto mais alto eles estão localizados na camada superior, mais solta é a camada do leito e menor é a força inercial que as partículas minerais obtêm. Portanto, a velocidade de movimento longitudinal obtida pelas partículas minerais de alta densidade é maior do que a das partículas minerais de baixa densidade.








